ข่าวอุตสาหกรรม

อะไรคือสาเหตุของความนิยมของเส้นด้ายใยไนลอน 6 ป้องกันรังสียูวีความดื้อรั้นสูง

2026-01-05

        เส้นด้ายใยไนลอน 6 ป้องกันรังสียูวีความดื้อรั้นสูงเป็นเส้นใยเชิงหน้าที่ที่ได้รับการปรับปรุงสองด้านในด้านความแข็งแรงสูงและความต้านทานรังสียูวีผ่านการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ โดยอิงจากเส้นใยไนลอน 6 ทั่วไป ความนิยมในตลาดเกิดจากความสามารถในการแข่งขันที่ครอบคลุมในสามมิติ: ความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับฉาก และความคุ้มค่า 

1. ความก้าวหน้าสองเท่าในด้านประสิทธิภาพหลัก จัดการกับปัญหาของอุตสาหกรรม

       คุณลักษณะที่มีความแข็งแรงสูง: ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การวาดอัตราส่วนสูงและการควบคุมการตกผลึกในระหว่างการปั่นแบบหลอมละลาย ความแข็งแรงของการแตกหักของเส้นใยจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (สูงถึง 8~10cN/dtex ซึ่งเกินกว่า 5~6cN/dtex ของเส้นใยไนลอน 6 ทั่วไปมาก) ในขณะเดียวกันก็แสดงความต้านทานต่อการสึกหรอและความต้านทานต่อความเมื่อยล้าได้ดีเยี่ยม ทำให้ผ้าหรือตาข่ายเชือกที่ผลิตมีโอกาสแตกหักและการเสียรูปน้อยลง จึงตอบสนองความต้องการในการใช้งานหนักและความถี่สูง


        ความต้านทานต่อรังสียูวีและความเสถียรที่ยาวนาน: ด้วยการใช้เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนการผสม ตัวดูดซับรังสียูวี (เช่น เบนโซไตรอาโซลและเอมีนที่ถูกขัดขวาง) จะถูกกระจายอย่างสม่ำเสมอในไนลอน 6 ที่หลอมละลาย แทนที่จะนำไปใช้เป็นการเคลือบพื้นผิว เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบที่ต้านทานรังสียูวีหลุดออกและสูญเสียประสิทธิภาพระหว่างการใช้งาน การทดสอบแสดงให้เห็นว่าอัตราการปิดกั้นรังสียูวีสามารถสูงถึงกว่า 90% ต้านทานผลการย่อยสลายของ UVA/UVB ในแสงแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอการแก่ของเส้นใยและการเหลือง และลดการเสื่อมสภาพทางกล อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 2 ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับเส้นใยไนลอน 6 ทั่วไป

2. ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์แบบหลายโดเมนได้สูง พร้อมความต้องการของตลาดที่แข็งแกร่ง

        อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าเต็นท์กลางแจ้ง เชือกปีนเขา ชุดครีมกันแดด และมุ้งบังแดด ความแข็งแรงสูงช่วยให้มั่นใจได้ถึงความต้านทานลมของเต็นท์และความสามารถในการรับน้ำหนักของเชือก ในขณะที่ความต้านทานรังสียูวีช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์กลางแจ้ง สอดคล้องกับความนิยมในการใช้งานกลางแจ้ง เช่น การตั้งแคมป์และการปีนเขา

        ภาคการขนส่ง: ใช้ในผ้าภายในรถยนต์ สายรัดแร็คหลังคา ผ้าใบกันน้ำสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ ฯลฯ ภายในรถยนต์ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นเวลานาน และความต้านทานรังสียูวีจะป้องกันไม่ให้ผ้าเสื่อมสภาพและแตกร้าว ลักษณะความแข็งแรงสูงตอบสนองความต้องการใช้งานหนักของสายรัดและผ้าใบกันน้ำ

        ในด้านการเกษตรและวิศวกรรมธรณีเทคนิค: การผลิตเชือกยกเรือนกระจกเพื่อต่อต้านริ้วรอยทางการเกษตร geogrid กระสอบทรายควบคุมน้ำท่วม ฯลฯ ฉากทางการเกษตรและธรณีเทคนิคจำเป็นต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรงในระยะยาว และความต้านทานต่อสภาพอากาศและความแข็งแรงสูงของวัสดุนี้สามารถลดต้นทุนการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนทดแทนได้

        ในด้านวิศวกรรมทางทะเล: ใช้สำหรับกรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล เชือกจอดเรือ ฯลฯ นอกเหนือจากความต้านทานรังสียูวีแล้ว ไนลอน 6 เองยังมีความต้านทานการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้ดี และรุ่นที่ทนต่อรังสียูวีที่มีความแข็งแรงสูงยังช่วยเพิ่มความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดจ้าในทะเลที่รุนแรงอีกด้วย

3.ความได้เปรียบด้านต้นทุน-ประสิทธิภาพมีความสำคัญ โดยรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและต้นทุน

       เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ทนต่อรังสียูวี เส้นใยไนลอน 6 เองก็มีความยืดหยุ่นที่เหนือกว่าและทนต่ออุณหภูมิต่ำ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความรู้สึกนุ่มนวลกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอะรามิดไฟเบอร์ประสิทธิภาพสูง ราคาของมันอยู่ที่เพียง 1/5 ถึง 1/10 ของอะรามิดเท่านั้น ในสถานการณ์การต้านทานสภาพอากาศระดับกลางถึงระดับสูง ระบบจะบรรลุความสมดุลของ "ไม่มีการเสื่อมประสิทธิภาพและการลดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญ" นอกจากนี้ วัสดุนี้สามารถแปรรูปได้โดยตรงโดยใช้อุปกรณ์สิ่งทอทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขสายการผลิตเพิ่มเติม และลดเกณฑ์การใช้งานสำหรับองค์กรปลายน้ำ

4.ขับเคลื่อนด้วยนโยบายและแนวโน้มของตลาด

       ด้วยการพัฒนาด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและเศรษฐกิจกลางแจ้ง ตลอดจนความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความทนทานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ำสำหรับเส้นใยเชิงฟังก์ชันยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เส้นด้ายไนลอน 6 ฟิลาเมนท์ที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาวัสดุที่ "มีน้ำหนักเบา ใช้งานได้ยาวนาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" กลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการในตลาดโดยธรรมชาติ

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept