Какое сырье обычно используется для формования целлюлозы для электронных изделий?

Dec 22, 2025

Оставить сообщение

一, Основной материал: различные варианты использования натуральных растительных волокон.
1. Жом жома сахарного тростника – дешевый вариант.
Жом сахарного тростника является побочным продуктом сахарной промышленности, и ежегодно во всем мире производится более 200 миллионов тонн. Его волокна средней-длины не слишком прочны и долговечны, однако они выдерживают высокие температуры и легко ломаются. Это делает его основным материалом, используемым для упаковки электронных продуктов. Например, подставка для телефона серии Huawei Mate 60 изготовлена ​​из жома сахарного тростника, который изготавливается методом мокрого прессования и имеет точность защиты ± 0,05 мм при испытании на падение с высоты 1,2-метра. Тот факт, что целлюлоза жома сахарного тростника дешевая, позволяет легко использовать ее различными способами. В Юго-Восточной Азии стоимость сырья составляет всего 15% от стоимости конечного продукта, а цепочка поставок хорошо налажена. В Китае большие группы заводов были созданы в Гуанси, Таиланде, Бразилии и других регионах.


2. Бамбуковая целлюлоза: прочность высококачественной-упаковки
Бамбуковое волокно вырастает всего за 3–5 лет, и этот ресурс можно использовать снова и снова. Длина волокон находится между хвойной и широколиственной древесиной. Формованные изделия, изготовленные из него, достаточно жесткие и гибкие, но на поверхности образуются рыхлые волокна. Чтобы решить эту проблему, компании обычно смешивают целлюлозу бамбука с пульпой жома сахарного тростника в соотношении 4:6. Это делает поверхность более гладкой и менее хрупкой. В упаковке модуля камеры Apple iPhone 16 Pro используется этот состав, который защищает от падений с высоты до 1,2 м благодаря шестиугольной сотовой структуре. Он также соответствует требованиям лесной сертификации FSC для отслеживания сырья.

3. Древесная масса: стандарт качества промышленной упаковки
Масса хвойной древесины, такой как сосна и ель, имеет длинные волокна и мало примесей, что обеспечивает прочную набивку, способную выдерживать большой вес. Целлюлоза лиственных пород, например эвкалипта и тополя, содержит короткие волокна, но при этом достаточно жесткая. Для-электроники высокого класса в корпусах часто используется смесь древесной массы хвойных и широколиственных-древесных пород. Например, подвесная целлюлозная подкладка ноутбуков Dell XPS 15. Изменяя количество древесной массы, можно получить грузоподъемность-до 50 кг. Композитная конструкция из перламутрового хлопка EPE также делает его более водонепроницаемым. Несмотря на то, что древесная масса стоит дорого, ее доля на рынке продолжает расти, поскольку ее невозможно заменить при упаковке точных инструментов.

2. Дополнительные материалы: поиск баланса между полезностью и стоимостью.
1. Навоз из пшеничной соломы: большой шаг вперед в области легкой буферизации
Волокно пшеничной соломы короткое и хрупкое, поэтому при самостоятельном использовании оно легко меняет форму. Но если смешать его с длинными волокнами, такими как бамбуковая мякоть, из него можно получить легкую амортизирующую набивку. Полка для клавиатуры компьютеров Lenovo ThinkPad на 30 % состоит из пульпы пшеничной соломы и на 70 % из пульпы жома сахарного тростника. Это делает его на 20% легче, сохраняя при этом толщину 1,5 мм. Он также прошел стандартное тестирование ISTA 3A. В Северном Китае такое сырье довольно дешевое. Например, в Шаньдуне, Хэнани и других регионах пшеничная солома стоит всего 80 юаней за тонну. Это дает упаковочным компаниям возможность выбора дешевого сырья.

2. Тростниковая целлюлоза: добавка к дешевой промышленной упаковке
Тростниковое волокно не очень прочное и содержит много примесей. Обычно его используют для промышленной упаковки, которая не должна быть очень прочной. Например, лоток для компонентов телевизора Sony BRAVIA серии XR изготовлен из смеси тростниковой и переработанной целлюлозы. Химическая обработка удаляет загрязнения, что снижает стоимость на 35% по сравнению с чистой древесной массой. Он также проходит испытания на штабелирование, требующие нагрузки 150 кг. В районе устья реки Янцзы много камыша. Предприятия Цзянсу и Чжэцзян достигли уровня самообеспеченности сырьем-более 80 % благодаря использованию модели «производства упаковки из целлюлозы с посадкой тростника».

3. Переработка целлюлозы: метод экономики замкнутого цикла, работающий по замкнутому циклу.
После измельчения и удаления-краски переработанная бумага (например, коробки из гофрированного картона и офисная бумага) может быть превращена в дешевую амортизирующую упаковку. Внутренний лоток упаковки телефона Xiaomi на 60 % состоит из переработанной целлюлозы и на 40 % из жома сахарного тростника. Чтобы сделать его более прочным, добавляются армирующие химикаты, а процент выхода составляет 99,9%. Этот вид сырья не только сокращает выбросы углекислого газа на 60% по сравнению с первичной целлюлозой, но также использует технологию блокчейна для отслеживания цепочки поставок, что требует регламент ЕС EUDR для контроля рисков лесозаготовок.

3. Соотношение сырья: хорошо-продуманная-конструкция приводит к повышению производительности.
Нормативы соотношения сырья в упаковке для электротоваров существенно выше, чем для столовой посуды. Например:

Упаковка для мобильных телефонов: она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать удары, и достаточно легкой, чтобы ее можно было носить с собой. Чтобы сделать сверхтонкую конструкцию толщиной 0,8 мм-, которая выдержит испытание на падение с высоты 1,5 метра, обычно используют следующую формулу: 40 % бамбуковой пульпы + 50 % пульпы жома сахарного тростника + 10 % армированного волокна.
ТВ-бокс: он должен выдерживать вес крупных предметов, и в нем часто используется смесь «60% древесной массы лиственных пород, 30% тростниковой целлюлозы и 10% переработанной целлюлозы». Процесс сухого прессования повышает прочность штабелирования, и каждая коробка может вмещать до 200 кг.
Упаковка для носимой техники: она требует сохранения хрупких деталей. Он использует «целлюлозу из багассы, обогащенную наноцеллюлозой», настраивает сотовую структуру с помощью технологии 3D-печати и повышает коэффициент буферности на 40% по сравнению с обычной пеной.

Отправить запрос
Отправить запрос