Domov / Správy / Správy z priemyslu / Ako sa automobilová syntetická koža vyrovnáva so zmenami výkonu v prostredí s extrémne vysokou/nízkou teplotou?

Ako sa automobilová syntetická koža vyrovnáva so zmenami výkonu v prostredí s extrémne vysokou/nízkou teplotou?

Oct 20, 2025 ------ Správy z priemyslu

Automobilové interiérové ​​materiály, najmä syntetická koža, čelia prísnemu testovaniu v rôznych klimatických podmienkach po celom svete. Od spaľujúcich púští Blízkeho východu až po krutý chlad na Sibíri si automobilová syntetická koža musí zachovať svoje mechanické vlastnosti, estetický vzhľad a jazdný komfort v extrémne vysokých a nízkych teplotách. Táto odolnosť a stabilita sú základnými kritériami na meranie profesionálnej kvality syntetickej kože automobilovej kvality.

Výzvy extrémne vysokých teplôt a protiopatrení pre polymérne materiály

1. Optimalizácia odolnosti voči tepelnému starnutiu a hydrolýze

Výzva: Polyuretán (PU) syntetická koža je vysoko náchylný na hydrolýzu v prostredí s vysokou teplotou a vysokou vlhkosťou, čo vedie k degradácii materiálu, lepkavosti povrchu, praskaniu a dokonca odlupovaniu (bežne známemu ako "hydrolýza"). Na druhej strane polyvinylchlorid (PVC) môže byť tvrdý, lepkavý alebo krehký v dôsledku migrácie zmäkčovadla.

Profesionálne protiopatrenia:

PU systém: Polykarbonát diol (PCDL), s vynikajúcou odolnosťou voči vysokej teplote a hydrolýze, sa používa namiesto tradičného polyesterového polyolu ako základná surovina pre PU syntetickú kožu. Súčasne pridanie vysoko účinného antihydrolyzačného činidla (ako je karbodiimid) spotrebúva vlhkosť a kyslé látky, čím sa účinne oneskoruje prerušenie hlavného reťazca a výrazne sa zlepšuje odolnosť voči hydrolýze.

Systém PVC: Vyberte vysokovýkonné plastifikátory s vysokou molekulovou hmotnosťou a nízkou prchavosťou, ako sú polymérne plastifikátory alebo trimelitátové plastifikátory, aby ste znížili migráciu pri vysokých teplotách a zachovali pružnosť materiálu a suchosť povrchu.

2. Uvoľňovanie VOC a tepelná stabilita

Výzva: Vysoké teploty urýchľujú uvoľňovanie zvyškových rozpúšťadiel a látok s nízkou molekulovou hmotnosťou v materiáli, čo vedie k nadmerným koncentráciám prchavých organických zlúčenín (VOC) v interiéri vozidla, čo ovplyvňuje kvalitu ovzdušia.

Profesionálne protiopatrenia: Automotive-grade synthetic leather strictly adheres to low-VOC production processes, such as using waterborne PU or solvent-free PU technology. Furthermore, by using high-purity raw materials and optimizing the curing process, we ensure that residual monomers and oligomers in the finished product are minimal, meeting stringent automotive VOC standards such as VDA 278 and GB/T 27630.

Zhoršenie výkonu pri extrémne nízkych teplotách pri zachovaní flexibility

V chladných oblastiach, kde teploty klesajú pod nulu, je pohyblivosť molekulárneho reťazca syntetickej kože obmedzená, čo spôsobuje, že materiál sa stáva tvrdým a krehkým, čo má vplyv na pohodlie a fyzickú odolnosť.

1. Flexibilita pri nízkych teplotách a odolnosť proti ohybu

Výzva: Pri nízkych teplotách syntetická koža pod teplotou skleného prechodu (Tg) rýchlo stráca svoju elasticitu. Pri stlačení, zložení alebo náraze je náchylný na krehký lom pri nízkej teplote alebo praskanie pri nízkej teplote.

Profesionálne protiopatrenia:

PU systém: Upravte pomer mäkkých segmentov vo formulácii PU, vyberte ako suroviny polyétery alebo polyestery s dlhým reťazcom s vynikajúcou flexibilitou pri nízkych teplotách a navrhnite nízku teplotu skleného prechodu.

Systém PVC: Používajte špecializované nízkoteplotné zmäkčovadlá (ako sú adipáty). Tieto zmäkčovadlá účinne znižujú teplotu skleného prechodu PVC a zaisťujú, že materiál si zachováva dostatočnú mäkkosť a pevnosť v ohybe aj pri teplotách až -30 °C alebo dokonca -40 °C.

2. Rozmerová stabilita a riadenie tepelného stresu

Výzva: Automobilové interiéry sú zvyčajne laminované alebo lisované z viacerých materiálov, z ktorých každý má rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti. Silné cyklovanie pri vysokých a nízkych teplotách môže spôsobiť značné tepelné napätie medzi syntetickou kožou a substrátom (ako sú plastové časti alebo penové vrstvy), čo môže viesť k delaminácii alebo rozmerovej deformácii.

Profesionálne protiopatrenia:

Konštrukčný dizajn: Na dosiahnutie koordinovanej deformácie použite lepidlá a substráty s podobnými koeficientmi tepelnej rozťažnosti.

Výber materiálu: Použite novú ekologickú syntetickú kožu na báze POE (polyolefínový elastomér) alebo Si-TPV (silikónový termoplastický vulkanizát). Zvyčajne majú vynikajúcu tepelnú stabilitu a rozmerovú stabilitu v širokom rozsahu teplôt, čím účinne zabraňujú deformácii interiéru spôsobenej tepelným namáhaním.

Správy