Ответ:
пленка из ПЭТ (полиэтиленотерафталата) имеетограниченная устойчивость к УФ-излучению, но его производительность может быть значительно улучшена с помощью модификаций.
Немодифицированная пленка ПЭТ разлагается при длительном воздействии ультрафиолетового излучения, что приводит к желтованию, ломкости и потере механической прочности.
Чтобы сделать пленку ПЭТ устойчивой к УФ-излучению, распространенные стратегии включают:
Ультрафиолетовые абсорбторы/стабилизаторы: добавки, такие как бензотриазолы (например, Tinuvin®) или наночастицы (например, модифицированный углеродный черный) поглощают или рассеивают УФ-излучение.
Поверхностные покрытия: Ультрафиолетовые отвердительные покрытия (например, акриловые или полиуретановые) создают защитный барьер без ущерба для прозрачности.
Нанокомпозиты: смешивание ПЭТ с наноматериалами (например, TiO2 или ZnO) улучшает блокировку УФ при сохранении оптической прозрачности.
Использование на открытом воздухе: солнечные панели, сельскохозяйственные пленки и вывески.
Электроника: защитные пленки для сенсорных экранов или дисплеев.
Опаковка: Ультрафиолетоустойчивые пленки для продуктов, чувствительных к световому разложению (например, продукты питания, фармацевтические препараты).
Модифицированные пленки PET проверяются с помощью ускоренных испытаний УФ-старения (например, ASTM G154) для обеспечения долговечности.000+ часов воздействия ультрафиолетового излучения с минимальной деградацией.
Стандартная пленка ПЭТ по своей сути не устойчива к УФ-излучению, но инженерные варианты (с добавками, покрытиями или композитами) предлагают отличную устойчивость к УФ-излучению.для наружного или оптического использования), всегда выбирайте ультрафиолетовые модифицированные PET.
Ответ:
пленка из ПЭТ (полиэтиленотерафталата) имеетограниченная устойчивость к УФ-излучению, но его производительность может быть значительно улучшена с помощью модификаций.
Немодифицированная пленка ПЭТ разлагается при длительном воздействии ультрафиолетового излучения, что приводит к желтованию, ломкости и потере механической прочности.
Чтобы сделать пленку ПЭТ устойчивой к УФ-излучению, распространенные стратегии включают:
Ультрафиолетовые абсорбторы/стабилизаторы: добавки, такие как бензотриазолы (например, Tinuvin®) или наночастицы (например, модифицированный углеродный черный) поглощают или рассеивают УФ-излучение.
Поверхностные покрытия: Ультрафиолетовые отвердительные покрытия (например, акриловые или полиуретановые) создают защитный барьер без ущерба для прозрачности.
Нанокомпозиты: смешивание ПЭТ с наноматериалами (например, TiO2 или ZnO) улучшает блокировку УФ при сохранении оптической прозрачности.
Использование на открытом воздухе: солнечные панели, сельскохозяйственные пленки и вывески.
Электроника: защитные пленки для сенсорных экранов или дисплеев.
Опаковка: Ультрафиолетоустойчивые пленки для продуктов, чувствительных к световому разложению (например, продукты питания, фармацевтические препараты).
Модифицированные пленки PET проверяются с помощью ускоренных испытаний УФ-старения (например, ASTM G154) для обеспечения долговечности.000+ часов воздействия ультрафиолетового излучения с минимальной деградацией.
Стандартная пленка ПЭТ по своей сути не устойчива к УФ-излучению, но инженерные варианты (с добавками, покрытиями или композитами) предлагают отличную устойчивость к УФ-излучению.для наружного или оптического использования), всегда выбирайте ультрафиолетовые модифицированные PET.