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업계 뉴스

  • 폴리염화비닐(PVC)의 특징은 무엇인가요?

    폴리염화비닐(PVC)의 특징은 무엇인가요?

    폴리염화비닐(PVC)의 가장 중요한 특성은 다음과 같습니다. 밀도: PVC는 대부분의 플라스틱에 비해 밀도가 매우 높습니다(비중 약 1.4). 경제성: PVC는 쉽게 구할 수 있고 가격이 저렴합니다. 경도: 경질 PVC는 경도와 내구성이 뛰어납니다. 강도: 경질 PVC는 인장 강도가 우수합니다. 폴리염화비닐은 열에 반응하는 방식과 관련된 "열가소성"("열경화성"과 반대) 소재입니다. 열가소성 소재는 녹는점에서 액체 상태가 됩니다(PVC의 녹는점은 첨가제에 따라 섭씨 100도에서 260도까지 다양합니다). 열가소성 소재의 주요 장점 중 하나는 녹는점까지 가열한 후 냉각하고 다시 가열할 수 있다는 것입니다.
  • 가성소다는 무엇인가요?

    가성소다는 무엇인가요?

    일반적인 슈퍼마켓 방문에서 소비자들은 세제를 사고, 아스피린을 구입하고, 신문과 잡지의 최신 뉴스를 훑어볼 것입니다. 언뜻 보면 이러한 제품들은 서로 관련이 없어 보일 수 있습니다. 하지만 이 모든 제품의 성분 목록이나 제조 과정에서 가성소다가 중요한 역할을 합니다. 가성소다란 무엇일까요? 가성소다는 수산화나트륨(NaOH)이라는 화학 화합물입니다. 이 화합물은 알칼리, 즉 산을 중화시키는 염기의 일종이며 물에 녹습니다. 오늘날 가성소다는 알갱이, 플레이크, 분말, 용액 등 다양한 형태로 제조됩니다. 가성소다는 어디에 사용될까요? 가성소다는 많은 생활용품 생산에 흔히 사용되는 성분이 되었습니다. 양잿물로도 알려진 가성소다는...
  • 폴리프로필렌은 왜 이렇게 자주 사용될까요?

    폴리프로필렌은 왜 이렇게 자주 사용될까요?

    폴리프로필렌은 가정용 및 산업용으로 널리 사용됩니다. 독특한 특성과 다양한 제조 기술에 적용 가능한 능력 덕분에 광범위한 용도에서 매우 귀중한 소재로 자리매김했습니다. 특히 플라스틱 소재이면서 동시에 섬유(예: 행사나 경주 등에서 나눠주는 홍보용 토트백)로도 활용될 수 있다는 점이 폴리프로필렌의 중요한 특징입니다. 다양한 제조 방식과 응용 분야 덕분에 폴리프로필렌은 포장, 섬유, 사출 성형 산업 등에서 기존의 여러 대체 소재들을 위협하기 시작했습니다. 수년간 꾸준한 성장을 거듭해 온 폴리프로필렌은 현재 전 세계 플라스틱 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 크리에이티브 메카니즘(Creative Mechanisms)에서는...
  • PVC 과립이란 무엇인가요?

    PVC 과립이란 무엇인가요?

    PVC는 산업 분야에서 가장 널리 사용되는 플라스틱 중 하나입니다. 이탈리아 바레세 인근에 위치한 플라스티콜(Plasticol)은 50년 이상 PVC 과립을 생산해 왔으며, 오랜 경험을 통해 축적된 노하우를 바탕으로 혁신적이고 신뢰할 수 있는 제품을 제공하며 모든 고객의 요구를 충족시키고 있습니다. PVC가 다양한 제품 생산에 널리 사용된다는 사실은 PVC 고유의 특성이 매우 유용하고 특별하다는 것을 보여줍니다. PVC의 강성을 살펴보면, 순수한 PVC는 매우 단단하지만 다른 물질과 혼합하면 유연해집니다. 이러한 독특한 특성 덕분에 PVC는 건축 분야를 비롯한 다양한 분야의 제품 제조에 적합합니다.
  • 생분해성 글리터는 화장품 산업에 혁명을 일으킬 수 있다.

    생분해성 글리터는 화장품 산업에 혁명을 일으킬 수 있다.

    반짝이는 포장재, 화장품 병, 과일 그릇 등 우리 주변 곳곳에는 수많은 제품들이 있지만, 그중 상당수는 독성이 있고 지속 가능하지 않은 소재로 만들어져 플라스틱 오염을 유발합니다. 최근 영국 케임브리지 대학교 연구진은 식물, 과일, 채소의 세포벽을 구성하는 주요 성분인 셀룰로오스를 이용해 지속 가능하고 무독성이며 생분해성인 반짝이 소재를 만드는 방법을 개발했습니다. 관련 논문은 11일 학술지 네이처 머티리얼즈(Nature Materials)에 게재되었습니다. 셀룰로오스 나노결정으로 만들어진 이 반짝이 소재는 구조색을 이용하여 빛을 변화시켜 생생한 색상을 만들어냅니다. 자연에서 나비 날갯짓이나 공작 깃털의 화려한 색상은 100년이 지나도 바래지 않는 구조색의 걸작입니다. 셀룰로오스는 자가조립 기술을 이용하여 이러한 특성을 지닌 소재를 만들어낼 수 있습니다.
  • 폴리염화비닐(PVC) 페이스트 수지란 무엇입니까?

    폴리염화비닐(PVC) 페이스트 수지란 무엇입니까?

    폴리염화비닐(PVC) 페이스트 수지는 이름에서 알 수 있듯이 주로 페이스트 형태로 사용됩니다. 사람들은 종종 이 페이스트를 플라스티졸로 사용하는데, 플라스티졸은 가공되지 않은 상태의 PVC 플라스틱의 독특한 액체 형태입니다. 페이스트 수지는 일반적으로 유화법과 미세 현탁법으로 제조됩니다. 폴리염화비닐 페이스트 수지는 입자가 미세하고, 질감은 활석과 유사하며 유동성이 낮습니다. 폴리염화비닐 페이스트 수지를 가소제와 혼합하고 교반하여 안정적인 현탁액을 형성한 다음, 이를 PVC 페이스트, PVC 플라스티졸, PVC 졸로 만들어 최종 제품을 가공합니다. 페이스트 제조 과정에서 용도에 따라 다양한 충전제, 희석제, 열안정제, 발포제 및 광안정제를 첨가합니다.
  • PP 필름이란 무엇인가요?

    PP 필름이란 무엇인가요?

    특성 폴리프로필렌(PP)은 투명도, 광택, 인장 강도가 우수한 저렴한 열가소성 수지입니다. 폴리에틸렌(PE)보다 융점이 높아 고온 살균이 필요한 용도에 적합합니다. 또한 헤이즈가 적고 광택이 더 높습니다. 일반적으로 PP의 열 밀봉성은 저분자량 폴리에틸렌(LDPE)보다 떨어집니다. LDPE는 인열 강도와 저온 충격 저항성도 더 우수합니다. PP는 금속 코팅이 가능하여 제품의 유통기한이 중요한 까다로운 용도에 적합한 가스 차단성을 제공합니다. PP 필름은 광범위한 산업, 소비재 및 자동차 분야에 적합합니다. PP는 완전 재활용이 가능하며 다양한 용도로 사용되는 여러 제품으로 쉽게 재가공할 수 있습니다. 그러나...
  • PVC 화합물이란 무엇인가요?

    PVC 화합물이란 무엇인가요?

    PVC 컴파운드는 PVC 폴리머 수지와 최종 용도(파이프, 경질 프로파일, 연질 프로파일 또는 시트)에 필요한 배합을 제공하는 첨가제의 조합을 기반으로 합니다. 컴파운드는 재료들을 균일하게 혼합한 후 열과 전단력을 가하여 겔 형태로 만듭니다. PVC 종류와 첨가제에 따라 겔화 전의 컴파운드는 유동성이 좋은 분말(건식 혼합물)이거나 페이스트 또는 용액 형태의 액체일 수 있습니다. 가소제를 사용하여 연질 재료로 배합된 PVC 컴파운드는 일반적으로 PVC-P라고 합니다. 가소제 없이 경질 용도로 배합된 PVC 컴파운드는 PVC-U로 표시됩니다. PVC 배합 공정은 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 경질 PVC 건식 혼합물...
  • BOPP, OPP, PP 봉투의 차이점.

    BOPP, OPP, PP 봉투의 차이점.

    식품 산업에서는 BOPP 플라스틱 포장재를 주로 사용합니다. BOPP 백은 인쇄, 코팅 및 라미네이팅이 용이하여 신선 농산물, 과자류, 스낵류 등의 포장에 적합합니다. BOPP 외에도 OPP와 PP 백도 포장에 사용됩니다. 이 세 가지 백 제조에 사용되는 고분자 중 폴리프로필렌이 가장 일반적입니다. OPP는 배향 폴리프로필렌(Oriented Polypropylene), BOPP는 이축 배향 폴리프로필렌(Biaxially Oriented Polypropylene), PP는 폴리프로필렌(Polypropylene)의 약자입니다. 이 세 가지는 제조 방식에 차이가 있습니다. 폴리프로필렌(폴리프로펜)은 열가소성 반결정성 고분자입니다. 질기고 강하며 충격 저항성이 높습니다. 스탠드업 파우치, 스파우트 파우치, 지퍼락 파우치는 폴리프로필렌으로 만들어집니다. OPP, BOPP, PP 플라스틱은 육안으로 구별하기 매우 어렵습니다.
  • LED 조명 시스템에서 집광형 광(PLA)의 응용 연구.

    LED 조명 시스템에서 집광형 광(PLA)의 응용 연구.

    독일과 네덜란드의 과학자들이 새로운 친환경 PLA 소재를 연구하고 있습니다. 목표는 자동차 헤드라이트, 렌즈, 반사 플라스틱 또는 광섬유와 같은 광학 응용 분야에 사용할 수 있는 지속 가능한 소재를 개발하는 것입니다. 현재 이러한 제품은 일반적으로 폴리카보네이트 또는 PMMA로 만들어집니다. 과학자들은 자동차 헤드라이트를 만들 수 있는 바이오 기반 플라스틱을 찾고자 했으며, 폴리락트산(PLA)이 적합한 후보 물질로 밝혀졌습니다. 이 방법을 통해 과학자들은 기존 플라스틱이 직면했던 여러 문제를 해결할 수 있습니다. 첫째, 재생 가능한 자원에 주목함으로써 원유가 플라스틱 산업에 미치는 압력을 효과적으로 완화할 수 있습니다. 둘째, 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있습니다. 셋째, 소재의 전체 수명 주기를 고려할 수 있습니다.
  • 뤄양 에틸렌 백만 톤 생산 프로젝트가 새로운 진전을 보였습니다!

    뤄양 에틸렌 백만 톤 생산 프로젝트가 새로운 진전을 보였습니다!

    10월 19일, 기자는 뤄양 석유화학으로부터 시노펙 그룹이 최근 베이징에서 중국화학회, 중국합성고무산업협회 등 10여 개 기관의 전문가들을 초청해 평가 전문가단을 구성하고, 뤄양 석유화학의 1톤 에틸렌 생산 프로젝트 타당성 조사 보고서를 종합적으로 평가하고 검증하는 회의를 개최했다는 사실을 확인했습니다. 회의에서 평가 전문가단은 뤄양 석유화학, 시노펙 건설회사, 뤄양 엔지니어링회사의 프로젝트 관련 보고를 청취하고, 프로젝트 건설의 필요성, 원자재, 제품 계획, 시장 및 공정 등에 대한 종합적인 평가를 진행했습니다.
  • 자동차 분야에서 폴리락트산(PLA)의 적용 현황 및 동향.

    자동차 분야에서 폴리락트산(PLA)의 적용 현황 및 동향.

    현재 폴리락트산(PLA)의 주요 소비 분야는 포장재로 전체 소비량의 65% 이상을 차지하며, 그 뒤를 이어 식음료, 섬유/부직포, 3D 프린팅 소재 등이 사용됩니다. 유럽과 북미가 PLA의 최대 시장이며, 중국, 일본, 한국, 인도, 태국 등에서 PLA 수요가 지속적으로 증가함에 따라 아시아 태평양 지역은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 응용 분야 측면에서 볼 때, 폴리락트산은 우수한 기계적 및 물리적 특성 덕분에 압출 성형, 사출 성형, 압출 블로우 성형, 방사, 발포 등 주요 플라스틱 가공 공정에 적합하며 필름, 시트, 섬유, 와이어, 분말 등으로 제조될 수 있습니다.