温州PS色母费用

时间:2022年10月24日 来源:

怎样使用色母?色母的使用非常简单,只需按规定的配比与树脂颗粒混合,手工拌和即可。在设备的操作中应注意以下问题:1、注塑机或挤出机混炼腔一般有多个温度区域,其中靠近落料口的那段温度应略高一些,这是为了使色母进入混炼腔后迅速熔化,与塑料树脂尽快混合均匀,这样有利于色母颜料在制品中处于良好分散状态。2、将注塑机适当施加背压,这样可以提高螺杆的混炼效果,有利颜料的分散,施加背压的副作用是使注塑速度有所放慢。3、将挤出机的模头温度适当提高,可以增加制品的光亮度。色母料由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成。温州PS色母费用

色母粒在实际生产中的添加量是多少?不同质量的色母粒,在生产过程中的实际添加量是不一样的。我们要根据产品包装袋上标注的添加比例以及我们想要达到的效果来确定添加量:实际生产中一般使用2份左右色母粒,再添加防老化助剂,利用防老化和碳黑的协同作用防老化,来降低产品成本。在户外使用时间长短,产品寿命的要求,也决定色母粒使用量适当降低,前提是碳黑在产品中须形成连续相,即有碳黑“膜”保护塑料。如加入太少,碳黑相(即小片浓度高的部分)在制品中不连续,在相与相的分界处,塑料分子脆弱,受紫外光直接打击,碳黑吸收热量使制品表面温度提高,加速氧老化反应,此时碳黑在制品中如同杂质,还不如不加。相与相的分界处小于280 nm时,可以躲避紫外光打击,制品是安全的。正规色母粒制造色母一般情况下不需要烘干,可以直接使用。

决定色母粒质量的因素:稳定性:在如今的国际化经济中,国际性的顾客对色母粒的质量、生料的稳定性能等要求高是必要的,这也是决定产品质量的第五个因素。稳定性的一个主要表现就是平稳的碳黑比例。如果碳黑的百分比是波动的,那么需要熔化的色母粒的数量是不相同的,要生产同一色调的产品也不可能;色彩明暗度:市场上有各种碳黑类型可用于该产品的着色,但各类的颜色与价格也有很大不同。大颗粒碳黑比小微粒碳黑具有较低的着色度和不同的底色。大颗粒黑色母粒适用于诸如垃圾袋薄膜生产。色母粒的质量关系着着色的好坏,只有高质量的产品才能在市场中发展,才能得到市场的认可。

决定色母粒质量的因素:流变性:若一个色母粒本身具有良好的色散性,但是它不能流动进入所要模铸的材料中,那生产的效果也不理想。一般来说,用于生产色母粒的打底树脂具有较高的流变性。为了节省成本,一些生产商用重复使用的材料、废料或再生料作为树脂载体;相容性:如果色母粒是使用切屑或再生料生产出来的,那么它可能含有污染物或其他不可熔化的聚合物。这会引起一些不可预料的、难于约束的麻烦,浪费了消费者的时间和原料。这时,可以选用打底树脂来生产,母粒在熔化过程中才有良好的相容性。色母粒着色是现今普遍采用的塑料着色法。

色母粒的优点:1、使颜料在制品中具有更好的分散性,色母生产过程中须对颜料进行细化处理,以提高颜料的分散性和着色力。专门用的色母的载体与制品的塑料品种相同,具有良好的匹配性,加热熔融后颜料颗粒能很好地分散于制品塑料中。2、有利于保持颜料的化学稳定性,直接使用颜料的话,由于在贮存和使用过程中颜料直接接触空气,颜料会发生吸水、氧化等现象,而做成色母后,由于树脂载体将颜料和空气、水分隔离,可以使颜料的品质长期不变。3、保证制品颜色的稳定,色母颗粒与树脂颗粒相近,在计量上更方便准确,混合时不会粘附于容器上,与树脂的混合也较均匀,因此可以保证添加量的稳定,从而保证制品颜色的稳定。色母粒是没有危害的,是由塑料和色粉组合的一种塑料。海盐珠光色母粒厂家供应

色母粒与被着色材料具有良好的相容性。温州PS色母费用

如何对色母粒进行质量检测?常见的检测有颜色、分散性、灰分、熔融指数、耐温级别等。颜色和分散性检测:1、色母粒颜色检测:与载体相同的原料按比例(1%或2%)加入,在170℃-190℃(根据原料不同而定)的温度下通过注塑得到2.5㎜厚的薄片,与样片对比颜色,在对比时浅色可用测色仪测试,深色可根据经验在光线好的条件下进行对比并调试。2、分散性以相同比例和温度压制成薄膜,观察其颜料颗粒数量。灰分和熔融指数的测试:1、灰分是称一定数量的色母使其完全燃烧后的灰烬的比例。2、熔融指数是在温度190℃,2.16KG的条件下每10min所得到的数值。温州PS色母费用

嘉兴浩殷新材料科技有限公司正式组建于2016-09-19,将通过提供以色母粒,木纹母粒,婴童用品母粒,化妆品母粒等服务于于一体的组合服务。旗下嘉兴浩殷新材料在橡塑行业拥有一定的地位,品牌价值持续增长,有望成为行业中的佼佼者。我们在发展业务的同时,进一步推动了品牌价值完善。随着业务能力的增长,以及品牌价值的提升,也逐渐形成橡塑综合一体化能力。值得一提的是,嘉兴浩殷新材料致力于为用户带去更为定向、专业的橡塑一体化解决方案,在有效降低用户成本的同时,更能凭借科学的技术让用户极大限度地挖掘嘉兴浩殷新材料的应用潜能。

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责