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- Parc industriel de Tonga, Xiamen
| Nom du produit | Mélange maître de transmission infrarouge |
| Apparence | Granulés noirs |
| Transmittance infrarouge | 90% |
| Lumière visible | 1% |
| Contenu solide | 10% |
| Longueur de tissage de la transmittance M | 780 nm |
| Point de fusion | 260℃ |
Le masterbatch de transmission infrarouge (également appelé masterbatch de transmission IR ou masterbatch transparent NIR) est un additif plastique fonctionnel conçu pour permettre aux plastiques de bloquer la lumière visible alors que transmission de lumière infrarouge (IR) avec une très grande efficacité.
Contrairement aux masterbatches noirs ou colorés classiques, le masterbatch à transmission IR garantit une transmittance de la lumière visible extrêmement faible (≤ 1%) tout en atteignant Niveaux de transmittance IR supérieurs à 90%ce qui le rend idéal pour les applications reposant sur la communication ou la détection infrarouge.
Iplastar fournit des mélanges-maîtres de transmission infrarouge haute performance compatibles avec PET, PP, PC, PMMA, ABSet d'autres polymères techniques.
Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif détaillé résumant les caractéristiques fonctionnelles, caractéristiques optiques, comportement de traitement et avantages d'application du mélange-maître de transmission infrarouge d'Iplastar.
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Fonction | Permet aux plastiques de transmettre la lumière infrarouge tout en bloquant la lumière visible ; prend en charge la communication, la détection et la détection infrarouges. |
| Transmission de la lumière visible | ≤ 1% (aspect sombre/opaque à l'œil nu). |
| Transmittance infrarouge (NIR) | ≥ 90% dans les longueurs d'onde IR clés (généralement 850 nm, 940 nm ou selon les besoins de l'appareil). |
| Apparence | Noir, brun foncé, violet foncé ou couleurs foncées personnalisées. |
| Polymères compatibles | PET, PP, PC, PMMA, ABS et autres plastiques techniques. |
| Méthodes de traitement | Moulage par injection, extrusion, soufflage et production de films. |
| Stabilité thermique | Convient pour des températures de 180 à 300 °C selon la résine support. |
| Dosage recommandé | Généralement 2%–6% en fonction de la transmittance cible et du type de résine. |
| Principaux avantages | Transparence infrarouge, transmission stable du signal, fort masquage de la lumière visible, aspect sombre esthétique, bonne dispersion, performances constantes. |
| Applications typiques | Fenêtres à capteur infrarouge, panneaux de commande à distance, appareils domotiques, revêtements LiDAR, caméras de sécurité, films optiques NIR. |
Le comportement optique unique du mélange-maître de transmission IR provient d'une combinaison de pigments avancés et d'une formulation spécialisée.
Les pigments absorbent volontairement la lumière visible (400–700 nm), conférant ainsi au matériau une aspect sombre et opaque qui masque les composants internes.
Dans le spectre proche infrarouge (780–2500 nm), ces pigments permettent une transmission extrêmement élevée, permettant aux appareils IR de fonctionner correctement.
Grâce à l'extrusion à double vis et à des techniques de dispersion raffinées, les pigments s'intègrent harmonieusement à la résine porteuse, garantissant ainsi des performances optiques constantes et une grande stabilité de production.
Idéal pour une utilisation dans :
fenêtres à télécommande infrarouge
boîtiers de capteurs
Récepteurs/émetteurs infrarouges
Dispositifs de détection intelligents
Offre une apparence sombre haut de gamme tout en garantissant que les composants internes de l'appareil restent dissimulés.
Réduit les interférences de signal et améliore la précision de la détection.
Le mélange-maître de transmission IR d'Iplastar peut être utilisé avec le PET, le PP, l'ABS, le PC, le PMMA et bien d'autres matériaux.
Utilisé dans les panneaux de commande à distance, les récepteurs de télévision, les climatiseurs et les appareils multimédias.
Idéal pour les capteurs de proximité, les détecteurs de mouvement, les interrupteurs intelligents et la robotique intelligente.
Les caméras infrarouges, les boîtiers de vidéosurveillance et les fenêtres de vision nocturne nécessitent une transparence infrarouge pour une détection précise.
Les fenêtres LiDAR, les panneaux de reconnaissance gestuelle et les systèmes de stationnement assistés par infrarouge dépendent fortement de matériaux transparents aux infrarouges.
Utilisé pour la fabrication de membranes transparentes aux infrarouges et de fenêtres de capteurs.
Lors du choix d'un mélange-maître IR, évaluez :
Longueur d'onde IR cible (850 nm / 940 nm / 1550 nm etc.)
Compatibilité avec votre polymère
Conditions de traitement
Teinte et opacité requises
exigences de performance du produit final
Iplastar propose des qualités personnalisées pour des longueurs d'onde spécifiques et des résines techniques.
Le mélange-maître de transmission infrarouge est un matériau essentiel pour l'électronique moderne, les appareils intelligents et les systèmes de détection optique.
Grâce à sa capacité à bloquer la lumière visible tout en laissant passer l'infrarouge, elle améliore à la fois l'esthétique et les performances de produits tels que les télécommandes infrarouges, les capteurs, les systèmes LiDAR et les caméras infrarouges.
Le masterbatch de transmission IR d'Iplastar offre une transparence IR élevée, une excellente dispersion, une grande polyvalence polymère et un masquage visuel puissant, ce qui en fait une solution fiable pour les applications infrarouges avancées.
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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