nyhedsbillede

Problemer med overfladen på ladekabler til elbiler? Opdag en dokumenteret TPU-modifikator, der løser problemer med slid og berøring

Si-TPV, et blødt, holdbart TPU-proceshjælpemiddel og overflademodifikator til ladekabler til elbiler

I takt med at udbredelsen af elbiler (EV'er) accelererer, er der en stigende efterspørgsel efter holdbare og brugervenlige ladekabler. Termoplastisk polyurethan (TPU) er blevet det foretrukne materiale på grund af dets fleksibilitet og mekaniske styrke. Hyppig håndtering, udsættelse for vejr og friktion kan dog ofte resultere i:

- Revner og slid på overfladen

- Klistrede eller ru kabeloverflader

- Ophobet støv og kompromitteret æstetik

- Reduceret kabellevetid og en forringet brugeroplevelse

Hvis dine ladekabler til elbiler oplever et af disse problemer, er det tid til at overveje enny løsning til optimering af din TPU-formulering.

Strategier til at håndtere udfordringer med TPU-kabler til opladning af elbiler: Tilgange til optimering af TPU-formulering

Si-TPV 3100-55A: Et TPU-procesadditiv og overflademodifikator til applikationer til ladekabler til elbiler

SILIKEs Si-TPV 3100-55A er ikke kun en alsidig rå thermoplastisk silikonebaseret elastomermaterialemen indeholder også en innovativ silikonebaseret modifikator og additiv. Denne kombination giver en holdbar, hudvenlig blød berøring og exceptionel pletbestandighed. Fri for blødgørere og blødgørere sikrer den sikkerhed og ydeevne uden udfældning, selv efter langvarig brug. Denne serie fungerer som et effektivt plastadditiv og polymermodifikator, hvilket gør den ideel til forbedring af termoplastisk polyurethan (TPU) eller termoplastisk elastomer (TPE) formuleringer.

I modsætning til konventionelleforarbejdningsadditiver og polymermodifikatorSi-TPV leveres i pelletform, processer som standard termoplast, og sikrer homogen spredning i hele polymermatricen. Dette resulterer i stabile overfladeegenskaber, varig æstetik og en enestående taktil fornemmelse, hvilket gør den ideel til højtydende TPU-kabelforbindelser.

 

Si-TPV 3100-55A
Løsning til opladning af elbiler med kabel

Hvordan Si-TPV løser branchens vanskeligste udfordringer med kabelmaterialer

1. Overfladeslid og støvophobning

 Tilsætning af 6% Si-TPV forbedrer TPU-overfladens glathed og ridsefasthed. Det forhindrer støvvedhæftning og skaber en ikke-klæbrig, vedligeholdelsesfri overflade med en førsteklasses fornemmelse – ideel til ladestationer med høj trafik.

2. Manglende fleksibilitet og modstandsdygtighed over for aldring

Ved at inkorporere 10% eller mere Si-TPV i TPU blødgøres forbindelsen, hvilket forbedrer fleksibiliteten, den elastiske gendannelse og den generelle komfort. Perfekt til hurtigopladningskabler, der udsættes for hyppig bøjning og barske forhold.

3. Dårlig æstetisk og taktil kvalitet

Si-TPV forbedrer TPU-kablers æstetik ved at levere en mat, hudvenlig finish med levende farvemætning. Dette får dine kabler til at se og føles førsteklasses ud – samtidig med at UV- og slidstyrken forbedres.

Anvendelsescase: Optimering af polymerforbindelsesformuleringer med Si-TPV

Optimering af TPU-formuleringer med Si-TPV for holdbare, matte kabler

 Formel effektivitet: Si-TPV fungerer effektivt ikke kun i TPU, men også i forskellige TPE-matricer.

Behandlingsvenlig:Leveres i pelletform og integreres let i formuleringer uden at forårsage afblomstring eller nedbør.

Bred kompatibilitet:Velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder forbrugerelektronik, bilinteriør, medicinsk udstyr, slanger og – især – ladekabler til elbiler.

I takt med at markedet for elbiler (EV) vokser, må du ikke lade traditionelle kabelmaterialer begrænse din ydeevne. Løft dit produkt med Si-TPV 3100-55A – og nyd ladekabler, der holder længere, føles bedre og er visuelt tiltalende, og som skiller sig ud fra mængden.

Interesseret i at teste et eksemplar af voresSilikonebaseret termoplastisk elastomermodifikatoreller søger teknisk vejledning? Lad os kommunikere via e-mail påamy.wang@silike.cn Vi er klar til at hjælpe dig med at finde den perfekte Si-TPV-løsning, der er skræddersyet til din specifikke formulering.

Opslagstidspunkt: 4. juli 2025