플라스틱 부품 제조 영역에서 폴리 카보네이트 (PC)는 다재다능하고 널리 사용되는 재료로 두드러집니다. PC 플라스틱 부품 공급 업체로서, 나는 종종 처녀와 재활용 PC 플라스틱 부품의 차이점에 대해 문의를합니다. 이 블로그는 이러한 차이점을 탐구하여 특성, 응용 프로그램 및 환경 적 영향을 밝히는 것을 목표로합니다.
재료 기원과 구성
버진 PC 플라스틱은 화학 합성 공정을 통해 원료에서 직접 파생됩니다. 이로 인해 일관되고 예측 가능한 특성이있는 재료가 발생합니다. Virgin PC의 순도는 높은 투명성, 탁월한 기계적 강도 및 우수한 내열성을 보장합니다. 오염 물질이 없으며 잘 정의 된 분자 구조가있어 정확한 엔지니어링 및 사용자 정의가 가능합니다.
반면, 재활용 PC 플라스틱 부품은 포스트 소비자 또는 포스트 산업 폐기물로 만들어집니다. 이 폐기물은 수집, 분류, 청소 및 처리되어 재사용됩니다. 재활용 PC의 조성은 폐기물 공급원에 따라 크게 다를 수 있습니다. 이전 응용 분야의 다른 플라스틱, 첨가제 또는 불순물의 흔적을 포함 할 수 있습니다. 예를 들어, 전자 폐기물로부터의 재활용 PC는 원래 제품 어셈블리에 사용 된 일부 잔류 금속 입자 또는 다른 중합체를 가질 수있다.
물리적, 기계적 특성
투명도
Virgin PC는 투명성이 높은 것으로 유명하여 안경 렌즈, 자동차 헤드 라이트 커버 및 투명한 디스플레이 패널과 같은 광학 선명도가 중요한 응용 분야에 이상적인 선택입니다. Virgin PC의 균일 한 분자 구조는 빛이 최소한의 왜곡으로 통과 할 수있게합니다.
그러나 재활용 PC는 투명성이 줄었을 수 있습니다. 재활용 공정 동안 불순물의 존재 및 중합체 사슬의 분해는 빛을 산란시켜 흐릿하거나 흐린 외관을 초래할 수있다. 일부 고급 재활용 기술은 재활용 PC의 투명성을 어느 정도 향상시킬 수 있지만 일반적으로 버진 PC만큼 명확하지 않습니다.
힘과 내구성
Virgin PC는 높은 충격 저항성 및 인장 강도를 포함하여 우수한 기계적 강도를 제공합니다. 이를 통해 부품이 안전 헬멧 및 자동차 내부 구성 요소와 같은 무거운 하중이나 충격을 견딜 수있는 응용 프로그램에 적합합니다. 버진 PC의 우물 순서 분자 사슬은 스트레스를 효과적으로 분배하여 균열과 골절을 예방할 수 있습니다.
재활용 PC는 Virgin PC에 비해 강도와 내구성이 약간 낮을 수 있습니다. 재활용 공정은 중합체 사슬의 약간의 분해를 일으켜 스트레스에 저항하는 능력을 줄일 수 있습니다. 그러나 적절한 처리와 적절한 첨가제의 추가로 재활용 PC는 여전히 많은 응용 프로그램의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다. 예를 들어, 비 구조 내부 부품 또는 포장과 같은 덜 까다로운 응용 분야에서 재활용 PC는 저렴한 비용으로 충분한 강도를 제공 할 수 있습니다.
내열
버진 PC는 우수한 내열성을 가지고있어 비교적 높은 온도에서 모양과 특성을 유지할 수 있습니다. 이 부동산은 엔진이나 전자 장치에 의해 생성 된 열에 부품을 노출시킬 수있는 자동차 및 전기 산업의 응용 분야에 적합합니다.
재활용 PC의 내열성은 재활용 과정과 불순물의 존재에 의해 영향을받을 수 있습니다. 경우에 따라, 재활용 PC의 내열성은 Virgin PC의 내열성보다 약간 낮을 수있다. 그러나, 신중하게 재활용 방법을 선택하고 열 안정제를 첨가함으로써, 재활용 PC는 여전히 열 요구 사항을 갖는 응용 분야에서 여전히 사용될 수있다.
환경 영향
자원 보존
재활용 PC 플라스틱 부품의 가장 중요한 장점 중 하나는 자원 보존에 기여하는 것입니다. 재활용 재료를 사용함으로써 우리는 유한 자원 인 처녀 원료에 대한 수요를 줄입니다. Virgin PC 추출 및 처리에는 석유를 포함한 많은 에너지 및 천연 자원이 필요합니다. 재활용 PC는 기존 재료의 수명을 연장하고 원료 추출과 관련된 환경 영향을 줄입니다.
에너지 소비
버진 PC의 생산에는 중합 및 정제를 포함한 에너지 집중 화학 공정이 포함됩니다. 대조적으로, PC의 재활용은 일반적으로 더 적은 에너지를 소비한다. 재활용 공정에는 주로 폐기물 플라스틱을 형성하는 파쇄, 용융 및 재발이 포함되며, 이는 버진 PC의 합성과 비교하여 에너지가 적은 에너지가 필요합니다. 이러한 에너지 소비 감소는 온실 가스 배출량이 낮고 탄소 발자국이 더 작습니다.
폐기물 감소
PC 플라스틱 부품을 재활용하면 매립지와 소각로에서 폐기물을 전환하는 데 도움이됩니다. PC 폐기물은 제대로 관리되지 않으면 오랫동안 환경에서 지속될 수 있으며 분해 중에 유해 물질을 방출 할 수 있습니다. PC를 재활용 함으로써이 폐기물을 귀중한 자원으로 바꾸어 플라스틱 폐기물로 인한 환경 오염을 줄일 수 있습니다.


비용 고려 사항
생산 비용
버진 PC의 생산 비용은 원료, 에너지 - 집중적 인 제조 공정 및 엄격한 품질 관리 요구 사항으로 인해 상대적으로 높습니다. Virgin PC의 가격은 PC 생산의 주요 원료 인 석유 시장 가격에 따라 변동 할 수 있습니다.
반면에 재활용 PC는 일반적으로 더 많은 비용 - 효과적입니다. 재활용 PC의 비용은 주로 폐기물의 수집, 분류 및 처리에 의해 결정됩니다. 재활용 PC의 원료는 폐기물이므로 재료 비용은 상당히 낮습니다. 이 비용의 이점은 재활용 PC가 비용 - 민감한 응용 프로그램의 매력적인 옵션입니다.
시장 가격
시장에서는 처녀와 재활용 PC 플라스틱 부품의 가격 차이가 상당 할 수 있습니다. 항공 우주 및 의료 기기와 같은 고급 성능 및 엄격한 품질 표준이 필요한 응용 분야의 경우 고객은 종종 Virgin PC 부품에 대한 프리미엄을 기꺼이 지불합니다. 그러나 비용이 크고 성능 요구 사항이 크지 않은 응용 프로그램의 경우 재활용 PC 부품이보다 실행 가능한 옵션입니다.
응용 프로그램
버진 PC 응용 프로그램
Virgin PC는 일반적으로 높은 성능 및 고품질 애플리케이션에서 사용됩니다. 자동차 산업에서는 우수한 투명성, 강도 및 내열성으로 인해 헤드 라이트 렌즈, 계기판 및 내부 트림에 사용됩니다. 전자 제품 산업에서 Virgin PC는 휴대폰 케이싱, 랩톱 커버 및 디스플레이 스크린에 사용되며 광학적 특성과 기계적 강도가 높아집니다.
의료 분야에서 Virgin PC는 의료 기기 주택, 주사기 및 고순도 및 생체 적합성이 필요한 기타 구성 요소에 사용됩니다. Virgin PC의 엄격한 품질 관리는 의료 산업의 엄격한 요구 사항을 충족시킬 수 있도록합니다.
재활용 PC 응용 프로그램
재활용 PC는 덜 까다로운 애플리케이션에서 널리 사용됩니다. 소비재 산업에서는 장난감 부품, 가정용 기기 케이싱 및 포장재와 같은 비 임계 부품에 사용됩니다. 건설 산업에서 재활용 PC는 비 부하 - 베어링 파티션, 창 프레임 및 단열재에 사용할 수 있습니다.
산업 응용 분야의 경우 재활용 PC가 OEM 플라스틱 부품에 사용될 수 있습니다.산업을위한 OEM 플라스틱 및 나일론 부싱성능 요구 사항이 고급 응용 프로그램에서만큼 엄격하지 않은 경우. 또한 재활용 PC를 사용할 수 있습니다OEM 플라스틱 성형 서비스 ABS 나일론 맞춤형 플라스틱 캡그리고ABS Peek Polycarbonate Plastic Shell Housing비용 - 효과적인 솔루션.
결론
PC 플라스틱 부품 공급 업체로서, 처녀와 재활용 PC 플라스틱 부품 중에서 선택은 성능 요구 사항, 비용 고려 사항 및 환경 문제를 포함한 다양한 요인에 달려 있음을 이해합니다. Virgin PC는 탁월한 성능과 품질을 제공하므로 엄격한 표준이 필요한 고급 응용 프로그램에 적합합니다. 반면에, 재활용 PC는 덜 까다로운 응용 프로그램에 대한 효과적이고 환경 친화적 인 대안을 제공합니다.
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참조
- James F. Carley의 "Plastics Technology Handbook"
- RN Rothon의 "중합체 물질의 재활용"
- 폴리 카보네이트 생산 및 재활용에 대한 업계 보고서
