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- Parc industriel de Tonga, Xiamen
| Nom du produit | Mélange-maître antibactérien au cuivre blanc |
| Apparence | Granulés gris |
| Valeur du filtre | 0.04 |
| Contenu additif | 20% |
| Point de fusion | 260℃ |
| Viscosité intrinsèque | 0.51 |
| Densité | 1.41 |
Face à la demande croissante de matériaux hygiéniques, résistants aux odeurs et antiviraux, les mélanges-maîtres à base d'ions métalliques de pointe sont devenus un composant essentiel de la fabrication de textiles fonctionnels. Mélange-maître antibactérien au cuivre blancFabriquée à partir d'une fine poudre de cuivre blanc aux propriétés nanométriques, cette fibre offre une combinaison performante de propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales et désodorisantes. Grâce à sa filabilité stable et à la qualité de ses fibres cuivrées, elle est largement utilisée dans la confection de vêtements, de masques, de chaussures et de textiles de maison nécessitant une protection et une hygiène durables.
Le mélange-maître antibactérien au cuivre blanc est formulé à partir de poudre de cuivre blanche comme principal ingrédient antibactérien. Le matériau apparaît gris sous forme de granulés, mais après filage à l'état fondu et étirage des fibres, il produit fil de couleur cuivre clair à coloration stable et uniformeCela offre aux fabricants non seulement une fonctionnalité antibactérienne, mais aussi une option esthétique unique pour les fibres spéciales.
Au cœur du mélange-maître se trouve nano-cuivreLe nano-cuivre est reconnu pour sa forte capacité d'adsorption et de destruction des micro-organismes. Grâce à sa très grande surface spécifique, il se lie activement aux bactéries, aux champignons et aux virus, dégradant leurs structures biologiques et empêchant leur reproduction. Ce processus entraîne… Stérilisation très efficace et performances antifongiques puissantes, réduisant considérablement les risques d'odeurs, de moisissures et de contamination des surfaces en fibres.
Le nano-cuivre présente également d'excellentes propriétés. capacités d'adsorption des odeursCe mélange-maître capture les COV et les gaz nocifs tels que l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène. Il offre ainsi des propriétés antibactériennes et désodorisantes, ce qui le rend idéal pour les fibres exposées à l'humidité, à la transpiration ou portées pendant de longues heures.
Les fibres extraites du mélange-maître présentent naturellement une couleur cuivréeElle offre un aspect unique et attrayant. La couleur reste stable et uniforme tout au long du processus de filage, éliminant ainsi les problèmes de teinte irrégulière ou de décoloration.
Conçu pour un traitement optimal, le mélange-maître présente Bonne fluidité à chaud et absence de résistance lors du filage, permettant aux fabricants de produire des fibres à denier fin et des non-tissés sans modifier les équipements existants.
Le nano-cuivre offre une protection puissante à large spectre, permettant d'obtenir :
Taux de stérilisation supérieur à 99%
Inhibition efficace des champignons et des microbes responsables des mauvaises odeurs
Capacité de désodorisation durable grâce à l'adsorption des COV et des gaz nocifs
Cela permet de garantir que les produits finaux restent frais, hygiéniques et agréables à utiliser.
Le mélange-maître offre une puissante action antivirale, avec un Taux d'inactivation du virus H1N1 supérieur à 99%Cela le rend idéal pour les équipements de protection individuelle et les matériaux nécessitant une protection sanitaire renforcée.
Le produit contient sans ingrédients nocifs ou toxiquesCe matériau convient donc aux textiles portés à même la peau, aux articles pour enfants et aux produits ménagers. Son mécanisme antibactérien à base de cuivre est naturel, durable et respectueux de l'environnement.
Le mélange-maître antibactérien au cuivre blanc convient à une large gamme d'applications textiles et non tissées hautes performances, notamment :
Utilisé pour produire des couches de masques fonctionnelles, notamment des tissus non tissés et fondus-soufflés qui nécessitent des performances à la fois antibactériennes et antivirales.
Idéal pour les produits d'hygiène, les matériaux de protection et les applications textiles médicales.
Utilisé dans :
Chaussettes antibactériennes
Chaussures de sport et chaussures de performance
doublures de chaussures en cuir
vêtements de sport respirants et anti-odeurs
Convient pour :
Matériaux pour matelas et oreillers
ensembles de literie
Tapis et moquettes
Rideaux et tissus d'ameublement
Dans chaque application, le mélange-maître améliore la durabilité, l'hygiène et le confort général de l'utilisateur.
Mélange-maître antibactérien au cuivre blanc Ce mélange-maître offre une approche novatrice et efficace pour la production de fibres fonctionnelles aux propriétés antibactériennes, antivirales et désodorisantes intégrées. Grâce à sa stabilité de couleur, sa facilité de filage et son exceptionnelle résistance microbienne, il constitue le choix idéal pour les fabricants souhaitant améliorer les performances textiles de leurs produits de santé, d'hygiène et de bien-être. Masques, non-tissés, vêtements, chaussettes, chaussures, tapis, ameublement : ce mélange-maître assure une protection fiable et une fraîcheur durable, répondant ainsi aux exigences actuelles en matière de matériaux plus sûrs et plus sains.
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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