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제품 상세 정보:
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| 강조하다: | 폴리아스파틱 성능 향상,폴리아스파틱 기술 이점,폴리아스파르틱 코팅의 내구성 |
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폴리아스파르틱의 성능 향상은 현재 분자 설계, 복합 강화 및 프로세스 최적화에 대한 혁신을 통해 발전하고 있으며 네 가지 주요 차원을 포함합니다.기계적 성질, 내구성, 기능성, 극한 환경에 적응력
기계적 특성 증진 기술
1분자 수준 강화 설계
2나노 강화 기술
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내구성 향상 기술
1. 날씨 저항력 강화
시너지성 자외선 차단 시스템은 UV (< 380 nm) 를 흡수하기 위해 기본 층에서 나노-세리움 산화물 (CeO2) 을 사용하지만 HALS (예를 들어, Tinuvin® 123) 는 상층에서 자유 라디칼을 소멸합니다.광택 유지율은 QUV 테스트에서 4000 시간 후에 90%를 초과합니다 (국가 표준): > 80%에서 2000h).
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2화학 저항성 업그레이드
분자 장벽 설계: 페르플루로 알킬 측면 사슬을 포함 한 플루로실리콘 변형 樹脂 (접촉 각도 > 110 °) 는 세 배의 산-기저 저항성을 향상시킵니다.병렬로 배치 된 유리 플라크 강화 (30% 부피 분량) 는 5000 시간 이상 소금 스프레이 저항을 제공합니다.코팅은 분포 또는 탈 래미네이션없이 40% 황산에 30 일 동안 침몰 할 수 있습니다.
기능 기술 혁신
1스마트 반응 코팅
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2안전 보호 기능
극한 환경 적응력 기술
1- 극대 온도 서비스
2심해 고압 보호
하이퍼브랑크 된 이소시아나트 (예를 들어, HDI 트리머와 IPDI 테트라머) 를 사용하여 고밀도의 교차 연쇄는 60 MPa 압력 하에서 0.5% 이하의 수분 흡수를 초래합니다 (일반적인 코팅에 대해 > 3%에 비해).
프로세스 시너지성 향상 접근 방법
1커링 운동학 최적화
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2.기반장 코팅 인터페이스 강화
최첨단 기술 통합
1바이오 미메틱 강화
나크로 영감을 받은 그래핀/몬트모릴리온이트 번갈아 laminated 구조 (층 두께 ~ 1 μm) 는 강철을 뛰어넘는 220 MPa까지 굽기 강도를 달성합니다.
2인공지능 기반의 재료 설계
머신러닝 모델은 합액 구조 매개 변수 (분자량, 분화 정도) 를 입력하여 최적의 화학 저항성과 유연성을 예측하여 5% 미만의 예측 오류를 달성합니다.
성능 향상을 위한 기술 로드맵
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성능 향상을 위한 전형적인 애플리케이션 솔루션
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미래 혁신 방향
폴리아스파르틱의 성능 향상은 개별 구성 요소 최적화에서 다단계 협업 설계 접근으로 전환되었습니다.학제 간 기술 통합을 통해 지속적으로 물질의 한계를 밀어, 첨단 장비와 극한 환경의 필수 보호 솔루션을 제공합니다.
페이양은 30 년 동안 폴리아스파르틱 코팅에 필요한 원자재 생산에 전문화되어 있으며 폴리아스파르틱 樹脂, 경화제 및 코팅 포뮬레이션을 제공할 수 있습니다.
저희와 연락하실 수 있습니다.마케팅@feiyang.com.cn
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담당자: Annie Qing
전화 번호: +86 18307556691
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