Adakah anda tahu teknologi pengawetan salutan alur elektron EB?
Bolehkah ia membawa revolusi baharu dalam kemasan panel?
Pada masa ini, banyak jenama menggunakan "Pengawetan Rasuk Elektron" apabila menerangkan proses kemasan panel, yang diterjemahkan secara langsung sebagai "Pengawetan Rasuk Elektron" dan tergolong dalam jenis teknologi pengeringan atau pengawetan salutan baharu.
Bagi teknologi pengeringan salutan permukaan pada produk perabot, kita biasa dengan pengeringan udara panas (pengawetan haba), pengeringan inframerah, pengeringan UV (pengeringan ultraviolet), pengeringan ketuhar gelombang mikro, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, teknologi pengawetan pancaran elektron nampaknya tidak diketahui sama sekali dari segi konsep dan prinsip teknikal, yang pastinya telah menimbulkan minat yang besar kepada kita.
Oleh itu, kami berharap dapat memperkenalkanTeknologi pengawetan EBMelalui artikel ini, supaya semua orang dapat memahami apa itu pengawetan alur elektron? Apakah perbezaan dan ciri-cirinya berbanding teknologi pengawetan salutan yang lain? Bagaimanakah ia boleh digunakan dalam panel perabot dan apakah prospek masa depannya?

01 Apakah teknologi pengawetan alur elektron EB?
Cara paling langsung untuk memahami teknologi baharu adalah dengan bermula dengan nama dan konsepnya. Nama penuh bahasa Inggeris untuk teknologi ini ialah "Electron Beam Curedd", juga dikenali sebagai "Electron Beam Curing (EBC)", yang merujuk kepada teknologi penggunaan pancaran elektron untuk pengawetan salutan. Jadi persoalannya juga timbul, apakah itu "electron beam (EB)"? Mengapakah ia boleh mencapai kesan pengawetan salutan?
01-1 Prinsip Pengawetan Alur Elektron EB
Pada peringkat mikroskopik, semua atom terdiri daripada nukleus atom yang bercas positif dan beberapa elektron yang bergerak mengelilinginya. Elektron ialah zarah asas pertama yang ditemui dan bercas negatif.
Elektron yang dihasilkan oleh katod dalam pistol elektron dipecutkan ke kelajuan yang sangat tinggi di bawah tindakan medan elektrik pecutan voltan tinggi antara katod dan anod. Selepas penumpuan, ia membentuk aliran elektron berkelajuan tinggi yang padat, yang dikenali sebagai alur elektron (EB).

Apabila pancaran elektron bertenaga tinggi bertindak pada salutan, ia boleh menyebabkan molekul tak tepu membentuk radikal bebas aktif dalam beberapa saat atau kurang, mencetuskan pempolimeran resin dan monomer tak tepu, membentuk rangkaian ikatan silang tiga dimensi, sekali gus mendorong transformasi pesat oligomer cecair menjadi pepejal melalui pempolimeran ikatan silang.

Gambar rajah demonstrasi kesan dinamik ini menerangkan dengan baik proses pengawetan EB, di mana molekul salutan mengalami perubahan di bawah impak pengeboman " daripada pancaran elektron. Perubahan ini, juga dikenali sebagai pempolimeran pengikatan silang ", membolehkan cecair menjadi pepejal.

01-2 EB Pembangunan dan Asal Usul Pemejalan Alur Elektron.
Aplikasi terawal teknologi pengawetan EB di luar negara adalah oleh Syarikat Ford di Amerika Syarikat. Pada tahun 1970-an, Ford menggunakan teknologi pengawetan EB pada salutan komponen automotif.

Malah, pengawetan EB boleh digunakan secara meluas dalam bidang percetakan dan salutan, seperti kotak susu untuk sarapan pagi, kereta untuk keluar, tin minuman untuk dibeli sesuka hati, buku atau majalah untuk dibaca di jalan raya, kapal terbang untuk melihat ke atas, dan sebagainya. Kesemuanya mungkin merupakan aplikasi pengawetan alur elektron.

Situasi di China adalah sekitar tahun 2004 apabila beberapa syarikat percetakan mula memperkenalkan peralatan pengawetan EB, tetapi ia kebanyakannya digunakan untuk salutan minyak berkilat; Percubaan untuk menggunakan pengawetan EB untuk panel rumah hanya diterokai oleh beberapa perusahaan domestik dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Oleh kerana pengawetan pancaran elektron EB juga merupakan kaedah pengawetan salutan, apakah perbezaannya dengan pengawetan haba dan pengawetan UV yang terkenal? Bagaimanakah prestasi pengawetan EB dari segi penunjuk teras seperti penggunaan tenaga pengawetan dan masa pengawetan, ciri-ciri persekitaran dan kualiti salutan?
Kami telah mencari banyak maklumat dan menemui jadual perbandingan tiga kaedah pengawetan salutan, yang memaparkan dengan baik perbezaan antara kaedah pengawetan yang berbeza. Kini, ia disusun seperti berikut:

02-1 Penggunaan Tenaga Pengawetan dan Masa Pengawetan.
Di bawah jumlah pengawetan yang sama, jika penggunaan tenaga pengawetan haba adalah 100%, data yang berkaitan menunjukkan bahawa penggunaan tenaga pengawetan EB menyumbang 5% daripada pengawetan UV dan 1% daripada pengawetan haba, yang bermaksud bahawa pengawetan EB mempunyai kecekapan penggunaan tenaga tertinggi di bawah keadaan yang sama.
Dari segi masa pengawetan, pengawetan haba mengambil masa yang paling lama, antara beberapa minit hingga beberapa hari untuk mencapai pengeringan salutan sepenuhnya; Masa pengawetan UV akan menjadi lebih pendek, hanya beberapa saat; Masa pengawetan EB mencapai 0.005 saat yang menakjubkan, yang boleh dikatakan dapat menyelesaikan pengawetan salutan dalam sekelip mata.

02-2 Ciri-ciri Perlindungan Alam Sekitar dan Kualiti Salutan
Bagi salutan yang diawet haba dan diawet UV, proses pelarut sering digunakan. Jika pelarut organik digunakan, akan terdapat isu alam sekitar semasa proses pengeluaran. Sudah tentu, salutan berasaskan air yang menggunakan air sebagai pelarut tidak akan mempunyai masalah sedemikian.
Pengawetan EB merupakan proses bebas pelarut, dengan kandungan pepejal salutan sehingga 100%. Sebatian organik meruap seperti VOC telah disingkirkan daripada bahan mentah, menjadikannya sangat mesra alam.
Dari segi kualiti salutan, terdapat beberapa petunjuk teras, seperti lekatan salutan, kekerasan salutan, kekuatan tegangan, rintangan kekuningan, dan sebagainya. Data eksperimen menunjukkan bahawa salutan yang diawet dengan EB mempunyai prestasi komprehensif yang terbaik. Terutamanya dari segi rintangan kekuningan, salutan yang diawet EB mempunyai rintangan kekuningan yang lebih baik kerana ia tidak memerlukan bahan seperti fotoinisiator.

Secara keseluruhannya, teknologi pengawetan sinaran terutamanya merangkumi dua jenis: pengawetan UV dan pengawetan EB, kedua-duanya menggunakan penyinaran tenaga untuk bertindak balas dan memejalkan bahan cecair dengan cepat. Disebabkan oleh pencemaran alam sekitar yang lebih rendah berbanding pemejalan terma tradisional, pemejalan sinaran telah meningkatkan popularitinya dengan pesat dalam konteks pemuliharaan tenaga, pengurangan pelepasan dan pembangunan lestari.
Antaranya, pengawetan UV menggunakan UV sebagai tenaga penyinaran, yang mempunyai kelebihan tindak balas yang agak stabil dan skala pelaburan peralatan yang kecil. Ia digunakan secara meluas dan kini merupakan teknologi pengawetan sinaran arus perdana.
Pengawetan UV mempunyai kelemahan iaitu penembusan yang lemah dan pengawetan yang tidak lengkap, dan bahan pengawetannya memerlukan penambahan fotoinisiator, yang boleh menyebabkan tindak balas dan sisa yang tidak lengkap dengan mudah; Berbanding dengan pengawetan EB, ia boleh mencapai pengawetan yang mendalam, kelajuan pengawetan yang lebih pantas, dan pengawetan yang lengkap. Selain itu, tidak perlu menambah fotoinisiator dalam bahan pengawetan, yang mempunyai keselamatan yang tinggi dan pelbagai aplikasi yang lebih luas.

03 Aplikasi Pengawetan EB dalam Panel Utama
Aplikasi teknologi pengawetan EB dalam panel rumah sering ditemui dalam panel hiasan yang diimport. Contohnya, beberapa jenama papan Itali dan Korea menekankan penggunaan pengawetan EB dalam penerangan proses mereka. Ciri-ciri papan utama termasuk sentuhan lembut ", sangat matte, kalis cap jari dan boleh dibaiki, yang merupakan kedudukan papan mewah yang tipikal.

Fungsi "hot repair" antaranya agak menarik minat penulis. Pada tanggapan kebanyakan daripada kita, jika permukaan papan tercalar, hasilnya tidak dapat dipulihkan, yang bermaksud ia tidak dapat dipulihkan kepada keadaan asalnya. Walau bagaimanapun, salutan pengawetan EB mempunyai sifat pembaikan haba yang lebih kuat kerana kekuatan tegangannya yang kuat, pemanjangan patah yang tinggi, kelembutan dan keanjalan yang baik. Walaupun ia hanya sepatutnya digunakan untuk membaiki calar kecil, ia juga merupakan satu inovasi dan kejayaan.

Kos yang tinggi sepatutnya menjadi sebab utama. Dari perspektif peralatan, pengawetan EB memerlukan pembangunan peralatan pengawetan profesional, yang mahal dan memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi; Dari perspektif pembinaan, proses pemejalan EB perlu dijalankan dalam persekitaran gas lengai, yang meningkatkan kos penggunaan; Dari perspektif bahan habis pakai, bahan pengawetan EB menggunakan salutan EB. Walaupun tidak perlu menambah fotoinisiator, keperluan ketulenan untuk bahan konstituen lain adalah tinggi, dan bahan nilai tambah tinggi lain juga akan ditambah, mengakibatkan harga produk yang tinggi. Secara keseluruhan, kos pemejalan EB adalah tinggi dan saiz pasaran adalah kecil di seluruh dunia.

Kita perlu menyedari bahawa kesedaran pasaran tentang pengawetan EB masih perlu dipertingkatkan secara berterusan. Pada masa hadapan, dengan penurunan kos yang berterusan, pengawetan EB dijangka akan mendapat pengiktirafan pasaran secara beransur-ansur disebabkan oleh prestasinya yang cemerlang, dan panel hiasan pengawetan EB juga boleh dipopularkan dan diaplikasikan dengan lebih meluas.
PS: Zhihua Group telah mengkhusus dalam bahan hiasan rumah selama 25 tahun, terutamanya menghasilkan produk seperti filem/filem hiasan EB SINAI, filem/lembaran PETG, lembaran akrilik, papan UV, papan PET, papan EB, papan MDF akrilik dan jalur tepi warna yang sepadan.
Pertanyaan selamat datang: 0086-18676549165, emel: dayipetg@163.com.






