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- Parc industriel de Tonga, Xiamen
| Nom du produit | Mélange maître antibactérien |
| Apparence | Granulés blancs |
| taux antibactérien | 99% |
| Ingrédient actif | Agent antibactérien au phosphate d'argent et de zirconium |
| Teneur en solides efficaces | 20% |
| Viscosité intrinsèque | 0.52 |
| Densité | 1.0 |
La demande croissante d'hygiène, de propreté et de protection antibactérienne à long terme dans les produits de consommation, les textiles et les matériaux industriels a accéléré l'utilisation d'additifs antimicrobiens avancés. Parmi ceux-ci, Mélange-maître antibactérien de phosphate d'argent et de zirconium Ce produit se distingue par sa stabilité, sa sécurité et ses puissantes propriétés antibactériennes à large spectre. Conçu pour les plastiques et les fibres chimiques, il offre une performance durable et s'intègre facilement aux systèmes de production standard.
Ce mélange-maître est formulé avec agents antibactériens à base d'argent supportés par un support de phosphate de zirconium, assurant une activité antibactérienne contrôlée et durable. Mélangé à des granulés de plastique classiques, il peut être transformé en divers produits antibactériens. films, feuilles, fibreset des matériaux moulés.
Les ions d'argent incorporés dans la matrice de phosphate de zirconium sont libérés lentement et régulièrement, permettant ainsi à la surface du matériau de résister à la prolifération bactérienne pendant toute la durée de vie du produit. Ce mécanisme de libération stable garantit une excellente durabilité antibactérienne et le rend particulièrement adapté aux applications d'hygiène.
Le support unique en phosphate de zirconium assure une libération contrôlée d'ions argent, permettant ainsi à l'effet antibactérien de se prolonger aussi longtemps que le produit en plastique ou en fibre lui-même. Ceci garantit une protection constante pendant toute sa durée de vie.
Conçu pour les polymères destinés au filage, le mélange-maître conserve d'excellentes performances de filage à l'état fondu. ne provoque pas de décolorationet les fibres finies conservent blancheur élevéece qui le rend idéal pour les applications textiles et vestimentaires.
Grâce à sa forte résistance à la chaleur, le mélange-maître offre des performances fiables même dans des conditions de traitement à haute température. ne jaunit pas, même lors de cycles de chauffage répétés, garantissant ainsi une apparence et des performances stables.
Le mélange-maître présente une puissante activité antibactérienne, capable d'éliminer plus de 650 types de bactériesSon taux de stérilisation atteint 99.99%ce qui le rend efficace contre les agents pathogènes et les micro-organismes courants présents dans les produits d'usage quotidien.
Le mélange-maître antibactérien au phosphate d'argent et de zirconium convient à une large gamme d'applications sur fibres et films où des propriétés antibactériennes à long terme sont essentielles. Il est largement utilisé dans :
Tissus pour vêtements et habillement – pour une meilleure hygiène et une résistance accrue aux odeurs
Matériaux pour chaussures – doublures, semelles intérieures, tissus en maille et composants de chaussures
Linge de lit et linge de maison – matelas, garnitures d'oreillers, tissus de couette
Produits de plein air et de style de vie – sacs à dos, matériel de voyage, matériel de camping
Cordes et fibres industrielles – cordes de sécurité, cordes marines, cordes multi-usages
Rideaux et textiles d'intérieur – pour les habitations, les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les espaces publics
Ces applications bénéficient de la durabilité, de la blancheur et des performances antibactériennes stables du mélange-maître, même dans des conditions de traitement à haute température.
Le Mélange-maître antibactérien de phosphate d'argent et de zirconium Ce produit offre une solution idéale aux fabricants recherchant une protection antibactérienne durable sans compromettre les performances des matériaux. Sa stabilité, son absence de jaunissement, sa blancheur élevée et son puissant pouvoir bactéricide en font un produit parfaitement adapté aux fibres, films, feuilles et à une large gamme de produits plastiques destinés à l'hygiène.
Notre société est présente depuis plus de 20 ans dans l'industrie des mélanges maîtres en plastique, nous nous spécialisons dans la recherche et la production de toutes sortes de mélanges maîtres de couleurs, de mélanges maîtres fonctionnels, de plastiques renforcés de fibre de verre et de matières premières plastiques résistantes à la combustion, situés dans le parc industriel de Tong'an de la ville de Xiamen en Chine.
En conclusion, nous sommes professionnels dans la production de toutes sortes de mélanges maîtres en plastique, y compris le mélange maître additif, le mélange maître fonctionnel, le mélange maître ignifuge PE, le mélange maître ignifuge ABS, le mélange maître anti-oxygène, le mélange maître anti-UV, le mélange maître antibactérien, le mélange maître antiblocage. , et quelques autres mélanges maîtres additifs.


Nos mélanges maîtres trouvent une multitude d’applications dans diverses industries. Qu'il s'agisse de plastiques, de textiles ou de divers procédés de fabrication, nos mélanges maîtres jouent un rôle central dans l'amélioration de la qualité et des performances des produits. Avec des formulations personnalisables, ils offrent une cohérence de couleur, une protection UV, une résistance aux flammes et bien plus encore, ce qui en fait la solution incontournable pour d'innombrables applications. Des pièces automobiles aux matériaux d'emballage, nos mélanges maîtres sont le choix de confiance pour obtenir des résultats supérieurs dans un large éventail d'industries.
Nos mélanges maîtres personnalisés sont conçus pour correspondre à des polymères spécifiques, garantissant des performances optimales une fois incorporés dans le matériau sélectionné. Nous avons la capacité de produire des mélanges maîtres adaptés à une variété de polymères mentionnés ci-dessous, et bien d'autres encore. Si vous travaillez avec un matériau qui n'est pas répertorié ici, n'hésitez pas à contacter notre équipe technique compétente pour explorer la possibilité de répondre à vos besoins spécifiques.

Polyéthylène basse densité – Un peu plus translucide que le PEHD et considérablement plus souple, principalement utilisé dans les emballages flexibles, les sacs fourre-tout, les tubes souples, les applications de films et les utilisations similaires. Comme le PEHD, il présente des caractéristiques de transparence limitées. Il présente une résistance chimique exceptionnelle aux alcools, aux acides et aux alcalis, mais une résistance limitée aux solvants hydrocarbonés et aux huiles minérales. Une exposition prolongée aux rayons UV peut initier une dégradation.
Polyéthylène haute densité – Doté d'un aspect quelque peu blanc laiteux, ce matériau trouve de nombreuses applications dans les emballages de bouteilles rigides, les bouchons et fermetures moulés par injection, les caisses, etc. Son opacité naturelle peut limiter le degré de transparence atteignable. Le PEHD présente une résistance supérieure aux produits chimiques et aux solvants par rapport au LDPE.


PPCO Random & PPHO – Un polymère de clarté modérée, utilisé dans la production de bouchons et de fermetures. Il est également utilisé pour fabriquer des articles ménagers, des seaux, des jouets et des conteneurs de stockage. Le polypropylène offre une flexibilité sans limitations significatives en termes de couleur ou d'effets spéciaux. Le copolymère aléatoire offre une plus grande clarté que l'homopolymère et convient mieux à la création de nuances translucides.
Bloc PPCO – Similaire au PPCO mais amélioré pour une résistance accrue aux chocs. Un additif rend le polymère blanc, ce qui lui confère une opacité élevée. Cette caractéristique peut limiter la transparence réalisable.
Polyéthylène téréphtalate (PET) – Les matériaux en polyester présentent une résistance mécanique robuste ainsi qu'une excellente résistance chimique et des propriétés barrières. Le PET est fréquemment choisi pour la production de contenants de boissons gazeuses. De plus, le polyester peut être filé et utilisé dans la fabrication textile pour l’habillement. Le PET est hautement transparent, ce qui en fait un excellent choix pour les emballages translucides, même si un subtil soupçon de « jaunissement » peut affecter les teintes extrêmement claires.


Polybutylène téréphtalate – Un polymère technique thermoplastique cristallin fréquemment utilisé comme matériau isolant dans le secteur de l'électronique. Cette substance appartient à la catégorie des polyesters, présentant un équilibre remarquable d'attributs et de qualités de transformation.
Polystyrène à usage général – Présentant un aspect transparent mais possédant une résistance aux chocs minimale, ce matériau trouve sa principale application dans les boîtiers de CD. Sa clarté remarquable le rend adapté à la création de teintes translucides, même si une teinte violette occasionnelle peut être perceptible.


Polystyrène à fort impact – Dérivé du GPPS en incorporant un agent améliorant l'impact pour augmenter sa résistance aux impacts. Ce composant ajouté fait que le polymère devient blanc et différentes formulations offrent différents degrés d'opacité. Généralement utilisé dans la fabrication de pièces de jeu, de jouets et d'articles similaires. Sa blancheur prononcée peut poser des problèmes lorsqu’on recherche une coloration translucide. Des alternatives spécialisées comme K-Resin et Styrolux sont accessibles sur le marché pour atteindre le même niveau de translucidité que le GPPS.
Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) – Une itération plus robuste de polystyrène à fort impact (HIPS) utilisée dans les composants de grande valeur. L'ABS présente une plus grande durabilité que les composants fabriqués par HIPS, bien qu'il rencontre des défis similaires lorsqu'il tente d'obtenir des colorations translucides. Tout comme HIPS, ABS propose des variantes translucides spécialisées. En raison de sa durabilité, l’ABS est couramment utilisé dans la fabrication de boîtiers pour outils électriques.


Polyamide (6, 66) – Le nylon représente une qualité polyvalente largement utilisée dans la construction mécanique et la maintenance. Sa popularité vient de son excellent mélange de résistance mécanique, de rigidité, de caractéristiques d’amortissement mécanique et de capacités efficaces d’isolation électrique. Par conséquent, le nylon est un matériau privilégié pour la fabrication de boîtiers électriques. Le PA66 constitue une alternative courante au métal dans diverses applications, avec ses attributs chimiques et physiques ressemblant étroitement à ceux du PA6. Le PA6 présente une résistance supérieure aux chocs et aux solvants, mais avec une sensibilité accrue à l’absorption d’humidité.
Copolymère styrène acrylonitrile – Possédant une transparence et une résistance exceptionnelle aux produits chimiques et à la chaleur, le SAN présente également une bonne rigidité, résistance à la traction et résistance à la flexion. Grâce à sa finition très brillante, le SAN est couramment choisi pour les emballages cosmétiques. Cependant, obtenir des couleurs claires avec SAN peut s'avérer difficile en raison des colorants violets inhérents au matériau, qui sont utilisés pour améliorer son aspect visuel lors de la fabrication.


Polyéthylène Téréphtalate Glycol – PET avec incorporation de glycol. Cet ajout de glycol améliore les propriétés d'écoulement mais diminue la résistance. Le PETG peut être extrudé pour créer des bouteilles et peut être transformé en feuilles pour produire des emballages de type « blister ».
Élastomère thermoplastique (TPE) ou polyuréthane thermoplastique (TPU) – Le TPU trouve diverses utilisations dans des applications telles que les tableaux de bord automobiles, les roulettes, les outils électriques, les dispositifs médicaux, ainsi que diverses applications de films, feuilles et profilés extrudés. Les TPE sont utilisés dans un large éventail d'applications dans des industries couvrant les secteurs de l'automobile, du médical, de la construction, de l'électricité, de l'électroménager, de l'emballage et de l'industrie.

Questions fréquemment posées sur notre mélange maître
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