バイオベースPA12,36エラストマーフォームは、極限の物理的パフォーマンスと環境への責任というギャップを埋めることで、ハイエンドフットウェアの新しい基準を定義します。 その適合性は、主に1378%という驚異的な破断伸長率と、92%から97.9%の高いクリープ形状回復率に由来します。これらの指標により、従来の石油由来成分をサステナブルなバイオベース代替品に置き換えることで、エリートフットウェアに必要な軽量クッショニングと耐久性を提供できます。
PA12,36の核となる価値は、柔軟性を維持しながら変形に抵抗する能力にあります。化石燃料誘導体に依存することなく、工業グレードの耐久性と高性能弾性を希少な組み合わせで提供します。
優れた快適性と柔軟性のエンジニアリング
ハイエンドフットウェアで効果的に機能するためには、素材は繰り返し応力に耐え、破損しない必要があります。PA12,36は、特定の物理的能力により、この分野で優れています。
極端な伸長能力
このエラストマーの決定的な特徴は、破断伸長率1378%です。これは、素材が破断する前に元の長さの約14倍まで伸びることを示しています。靴底の場合、これは激しい動き中のひび割れや引き裂きに対する immense な回復力に翻訳されます。
軽量要件の達成
ハイエンドフットウェアは、着用者の疲労を最小限に抑えるために軽量化が求められます。このフォームは、軽量パフォーマンスに関する業界の厳格な技術要件を満たしています。最終製品に不必要な質量を追加することなく、 significant なボリュームとクッショニングを提供します。
長期的な耐久性と形状保持
靴底の一般的な故障点は「ボトムアウト」であり、フォームが永久に圧縮されてクッショニングが失われます。PA12,36は、優れた回復メカニズムにより、これを解決します。
永久変形への抵抗
この素材は、92%から97.9%のクリープ形状回復率を誇ります。工学用語では、「クリープ」とは、機械的応力下で固体材料がゆっくりと移動したり永久に変形したりする傾向を指します。
一貫したパフォーマンスの確保
フォームは形状を非常に効果的に回復するため、靴の寿命を通じてクッショニング特性は一貫しています。ソールは、すべてのステップ後に元の寸法に戻り、長期的なエネルギーリターンとサポートを保証します。
持続可能な製造への移行
物理的な指標を超えて、PA12,36の適合性は、よりグリーンなサプライチェーンに対する市場の圧力によって推進されています。
石油依存の削減
バイオベースの原材料を利用することで、このエラストマーは従来の石油ベースの代替品への依存を排除します。これにより、ソールの製造に関連するカーボンフットプリントが significantly に削減されます。
市場需要との整合
フットウェア業界は現在、品質を犠牲にしない持続可能なコンポーネントへと移行しています。PA12,36は、高性能技術仕様を満たす環境に優しい素材に対する需要に直接応えます。
トレードオフの理解
物理的特性は impressive ですが、高性能バイオベース素材を採用するには、「ハイエンド」指定の考慮が必要です。
コストとポジショニング
この参照は、明示的に「ハイエンドフットウェア」に分類されています。これは、生産コストまたは材料の複雑さが、現在、大量市場の予算に優しいフットウェアラインでの使用を禁止している可能性があることを示唆しています。
材料の具体性
特定の配合(PA12,36)は、高い弾性とクッショニングのバランスのためにエンジニアリングされています。パフォーマンスソールに最適化されており、剛性が柔軟性よりも優先される剛性構造部品には適さない場合があります。
目標に合わせた適切な選択
フットウェアプロジェクトでバイオベースPA12,36を評価する際は、主な設計ドライバーを考慮してください。
- 主な焦点がパフォーマンスの耐久性である場合:92〜97.9%の回復率に依存して、標準的なフォームよりも significantly 長くクッショニング感を維持する製品を保証します。
- 主な焦点が極端な柔軟性である場合:1378%の破断伸長率を活用して、複雑な形状や、引き裂かれることなく高応力ねじれに耐える必要があるソールを設計します。
- 主な焦点がブランドの持続可能性である場合:石油ベースからバイオベースへの移行を、製品の環境ストーリーにおける重要な差別化要因として強調します。
この素材は、環境の光学と技術的卓越性が妥協なく共存する必要があるプロジェクト向けの専門的なソリューションを表しています。
概要表:
| 主要特性 | 技術指標 | 機能的利点 |
|---|---|---|
| 破断伸長率 | 1378% | 激しい動き中のひび割れ/引き裂きを防止 |
| 形状回復率 | 92% - 97.9% | 永久変形と「ボトムアウト」に抵抗 |
| 材料ベース | バイオベース | 石油依存とカーボンフットプリントを削減 |
| 重量プロファイル | 軽量フォーム | ハイパフォーマンスフットウェアでの着用者の疲労を最小限に抑える |
| 耐久性 | 高性能クリープ抵抗 | 靴の寿命を通じて一貫したエネルギーリターンを保証 |
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参考文献
- Chin‐Wen Chen, Fang‐Chyou Chiu. Synthesis of High-Value Bio-Based Polyamide 12,36 Microcellular Foams with Excellent Dimensional Stability and Shape Recovery Properties. DOI: 10.3390/polym16010159
この記事は、以下の技術情報にも基づいています 3515 ナレッジベース .
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