Introduction et application de Dow OBC
2024-04-17
OBC est un nouvel élastomère thermoplastique polyoléfinique - copolymère bloc d'oléfine (OBC) - développé par DowDuPont (DWDP) grâce à la technologie de polymérisation de « navette en chaîne », et a rapidement atteint une production à grande échelle industrielle. À l'heure actuelle, la capacité de production des produits de la série OBC de DowDuPont (DWDP) est d'environ 50 000 tonnes/an. La marque du produit est Infuse et il existe plus de 10 qualités. Comparé au POE, 0BC a un taux de cristallisation plus élevé, une morphologie cristalline plus régulière et de meilleures performances. La résilience et la résistance à la déformation par compression de l'OBC sont presque égales à celles du caoutchouc vulcanisé dynamique thermoplastique, meilleures que le copolymère éthylène-acétate de vinyle et le polychlorure de vinyle flexible, et sa viscosité est similaire à celle du copolymère tribloc styrène-isoprène-styrène. L'OBC possède d'excellentes propriétés de transformation et présente des avantages uniques dans les domaines des produits moulés flexibles, des profilés extrudés, des tuyaux et des produits en mousse. En termes d'application, l'OBC a un grand potentiel d'application dans les composants automobiles, les équipements électriques et d'autres domaines, en particulier dans les bandes d'étanchéité, les joints de couvercle, etc. De plus, les bonnes propriétés de récupération élastique et de relaxation des contraintes de l'OBC rendent les films et fibres élastiques qui en sont issus. occupent une place importante dans les industries de la santé et de la pharmacie. En même temps, en raison de sa bonne compatibilité, il peut être utilisé pour produire des matériaux modifiés en polyéthylène et en polypropylène. Les produits OBC ont un cycle de promotion plus court et ne sont pas aussi largement utilisés que les POE. Cependant, à mesure que les entreprises continuent de mener des recherches approfondies sur les performances de l’OBC, leurs domaines d’application se sont également considérablement élargis.
Direction d'application de l'OBC
OBC comprend des produits à base de PE et de PP, qui conviennent à différentes occasions.
1. Boîte d'emballage
On utilise principalement l'OBC à base de PP, qui est dispersé de manière très uniforme pour obtenir une meilleure transparence.
2. Matériaux des chaussures
L'OBC à base de PE est principalement utilisé pour obtenir une résistance à la chaleur (> 100 °C), une douceur exceptionnelle, une résistance à l'usure et une excellente résistance à la déformation par compression à haute température (comparable au TPU et au TPV).
3. structure multicouche
Les avantages du PE sont la ténacité, la transformabilité, l’étanchéité et l’adhérence durables. Le PP présente plus d'avantages en termes de résistance à la chaleur, de rigidité et de tests de résistance chimique à la fissuration sous contrainte environnementale (ESCR). Le PP et le polyéthylène PE manquent de compatibilité. Afin d’obtenir les meilleures propriétés des deux matériaux en même temps, il faut un matériau approprié pour combiner les deux. Un exemple typique est une grande boîte d’emballage, qui peut être transformée en une structure composite. La couche interne assure la rigidité, la couche externe PE assure la ténacité et la couche intermédiaire OBC lie le PE et le PP ensemble. Après avoir ajouté différentes quantités d'OBC, le PP peut également être combiné avec des élastomères polyoléfiniques et des matériaux polaires (tels que l'éthylène-alcool vinylique EVOH, le polyamide, etc.) pour créer une large gamme de formules flexibles pour répondre aux besoins des mélanges et des structures multicouches. . besoins spécifiques.
1. Boîte d'emballage
On utilise principalement l'OBC à base de PP, qui est dispersé de manière très uniforme pour obtenir une meilleure transparence.
2. Matériaux des chaussures
L'OBC à base de PE est principalement utilisé pour obtenir une résistance à la chaleur (> 100 °C), une douceur exceptionnelle, une résistance à l'usure et une excellente résistance à la déformation par compression à haute température (comparable au TPU et au TPV).
3. structure multicouche
Les avantages du PE sont la ténacité, la transformabilité, l’étanchéité et l’adhérence durables. Le PP présente plus d'avantages en termes de résistance à la chaleur, de rigidité et de tests de résistance chimique à la fissuration sous contrainte environnementale (ESCR). Le PP et le polyéthylène PE manquent de compatibilité. Afin d’obtenir les meilleures propriétés des deux matériaux en même temps, il faut un matériau approprié pour combiner les deux. Un exemple typique est une grande boîte d’emballage, qui peut être transformée en une structure composite. La couche interne assure la rigidité, la couche externe PE assure la ténacité et la couche intermédiaire OBC lie le PE et le PP ensemble. Après avoir ajouté différentes quantités d'OBC, le PP peut également être combiné avec des élastomères polyoléfiniques et des matériaux polaires (tels que l'éthylène-alcool vinylique EVOH, le polyamide, etc.) pour créer une large gamme de formules flexibles pour répondre aux besoins des mélanges et des structures multicouches. . besoins spécifiques.