





【塑料常识】pet色母pp管材粒的分类及品种和等级划分
pet色母pp管材的全称叫pet色母pp管材粒也叫色种,是一种新型高分子材料专用着色剂,它由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成,是把超常量的颜料或染料均匀地载附于树脂之中而得到的聚集体,可以看做是颜料浓缩物,所以他的着色力高于颜料本身。pet色母pp管材主要用在塑胶上.以达到在塑料或是胶料制品中达到想要的颜色效果。 ? ? ? pet色母pp管材的分类方法常用的有以下几种: ? ? ? 按载体分类:如PEpet色母pp管材、PPpet色母pp管材、ABSpet色母pp管材、PVCpet色母pp管材、EVApet色母pp管材等 ? ? ? 按颜色分类:如彩色pet色母pp管材、黑色pet色母pp管材、白色pet色母pp管材等 ? ? ? 按功能分类可分为:着色用pet色母pp管材;抗老化pet色母pp管材,抗静电pet色母pp管材,pet色母pp管材,阻燃pet色母pp管材等功能pet色母pp管材粒。 ? ? ? 各品种又可分为不同的等级: ? ? ? 1.pet色母pp管材。用于化妆品包装盒、玩具、电器外壳及其它制品。 ? ? ? 2.普通pet色母pp管材。用于一般日用塑料制品、工业容器等。 ? ? ? 3.吹膜pet色母pp管材。用于超薄制品的吹塑着色。 ? ? ? 4.普通吹膜pet色母pp管材。用于一般包装袋、编织袋的吹塑着色。 ? ? ? 5.纺丝pet色母pp管材。用于纺织纤维纺丝着色,pet色母pp管材颜料颗粒细,浓度高,着色力强,耐热、耐光性好。 ? ? ? 6.低级pet色母pp管材。用于制造对颜色品质要求不高的低级产品,如垃圾桶、低级容器等。
?色丝产量将翻番化纤pet色母pp管材粒迎来发展机遇
近年来***经济下行的大背景使管材、薄膜、建材用中低端pet色母pp管材粒需求下降较为明显,因此企业应当抓住色丝带来的机遇,大力发展化纤pet色母pp管材粒。 近年来***经济下行的大背景使管材、薄膜、建材用中低端pet色母pp管材粒需求下降较为明显,因此企业应当抓住色丝带来的机遇,大力发展化纤pet色母pp管材粒。 ? 据介绍,“十三五”期间,pet色母pp管材粒行业将推进PET无卤阻燃全色系化纤pet色母pp管材粒的研发、生产及示范工程,研究熔体着色技术及着色剂在熔体中的分散均匀混合技术,满足PET化纤制品用于衣物、床单、窗帘、地毯等无卤阻燃的实际应用的要求;发展多功能塑料pet色母pp管材粒,譬如工程塑料pet色母pp管材粒、金属特殊效果pet色母pp管材粒、热塑性聚氨酯全色系pet色母pp管材粒,满足、高亮度、氟塑料pet色母pp管材粒的需求;大力推广双转子密炼机连续混炼设备、往复式单螺杆混炼设备、双螺杆改进设备在pet色母pp管材粒行业的应用,以满足化纤及薄膜行业的高分散、大石化生产线造粒的高产等不同需求以及装置自动化方面的要求。 ? pet色母pp管材粒行业已经迈出了‘十三五’发展的步。去年由中国纺织科学研究院、北京化工大学等18家单位联合申报的“十三五”******研发计划项目高品质原液着色纤维开发及应用正式启动。项目组通过研究聚酯、聚酰胺原液着色纤维聚合、纺丝动力学与色彩变化机理,以及均匀分散技术和pet色母pp管材粒、色浆制备技术等,建立原液着色纤维制备与应用数据库和标准规范,形成工艺、装备与控制系统的中试验证平台,实现原液着色纤维制备与产业链应用示范。该项目将大大推动我国聚酯、聚酰胺原液着色纤维产业的快速良性发展。 ? pet色母pp管材粒专委会对国内200余家pet色母pp管材粒企业的调查显示,目前pet色母pp管材粒行业年产量已达到或超过100万吨,80%的企业分布在东南沿海,以3000~5000吨产能规模的企业为主。
使用pet色母pp管材塑胶成品制作过程中出现浇口区域缺陷
1.光芒线 在垂直制件方向的点浇口设计中,注塑时制件表面出现了以浇口为中心的由不同颜色深度和光泽组成的辐射系统,称为光芒线。大体有三种表现,即深色底暗色线,暗色底深色线及在浇口周围暗色线密而发白。这类缺陷大多在注制聚与改性聚混合料时出现,与下列因素有关:两种料在流变性、着色性等方面有差异,浇注系统平流层与紊流层流速和受热状况有差异;塑料因热分解而生成烧焦丝;塑料进模时气态物质的干扰。 解决措施: (1)采用混合塑料时,要混合好塑料,塑料的颗粒大小要相同与均匀。 (2)塑料和着色剂要混合均匀,必要时要加入适当分散剂,用机械混合。 (3)塑化要完全,机台的塑化性能要良好。 (4)降低***压力与速度、缩短***和保压时间,同时提高模温,提高射嘴温度,同时减少前炉温度。 (5)防止塑料的降解而造成粘性增大的熔料及焦化物质:如注意螺杆与料筒是否磨损而存在*角,或加温系统失控,加工操作不当造成塑料长期加热而分解。可以通过抛光螺杆和料筒前端的内表面。 (6)改进浇口设计,如放大浇口直径,改变浇口位置,将浇口改成圆角过渡,试对浇口进行局部加热,在流道端添加冷料井。