2024-10-29
Nors DMD izoliacijos dokumentas turi daug pranašumų, jis taip pat turi tam tikrų aplinkos aspektų. Vienas iš pagrindinių susirūpinimą keliančių klausimų yra tas, kad poliesteris, vienas iš pagrindinių DMD izoliacijos popieriaus komponentų, nėra biologiškai skaidomas ir gali sutrūkti šimtus metų. Tai gali sukelti ilgalaikę aplinkos taršą. Be to, poliesterio gamybai taip pat reikia daug energijos ir išteklių, o tai gali turėti didelę įtaką aplinkai.
Yra keletas būdų, kaip sumažinti DMD izoliacijos popieriaus poveikį aplinkai. Vienas iš būdų yra naudoti perdirbtą poliesterį, o ne grynąjį poliesterį. Tai gali žymiai sumažinti gamybai reikalingų energijos ir išteklių kiekį, taip pat sumažinti atliekų kiekį, kuris baigiasi sąvartynuose. Kitas būdas yra naudoti alternatyvias medžiagas, tokias kaip natūralūs pluoštai ar biomedžiagos, kurios yra biologiškai skaidomos ir turi mažesnį poveikį aplinkai.
Yra keletas taisyklių, susijusių su DMD izoliacijos popieriaus naudojimu, atsižvelgiant į vietą ir pramonę. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje DMD izoliacijos dokumentas turi atitikti pavojingų medžiagų (ROHS) direktyvos apribojimą, kuris riboja tam tikrų pavojingų medžiagų, tokių kaip švinas ir gyvsidabris, naudojimą. Jungtinėse Valstijose DMD izoliacijos dokumentas turi atitikti Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymą (TSCA), kuris reguliuoja cheminių medžiagų gamybą, importą ir perdirbimą.
DMD izoliacinis popierius yra puiki izoliacijos medžiaga, turinti daugybę pranašumų, atsižvelgiant į elektrinius efektyvumą ir mechanines savybes. Tačiau jis taip pat turi tam tikrų aplinkosauginių aspektų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti naudojant šią medžiagą. Naudodamiesi perdirbtu poliesteriu ar alternatyviomis medžiagomis ir laikydamiesi taisyklių, galime sumažinti DMD izoliacijos popieriaus poveikį aplinkai ir skatinti tvaresnę praktiką pramonėje.
„Ningbo Haishu Nide International Co., Ltd.“ yra įmonė, kuri specializuojasi motorinių komponentų, įskaitant DMD izoliacijos popierių, tiekimui visame pasaulyje. Turėdama ilgametę patirtį ir atsidavimą kokybei ir tvarumui, NIDE yra patikimas partneris įmonėms, siekiančioms patikimų ir ekologiškų motorinių komponentų. Norėdami sužinoti daugiau apie mūsų produktus ir paslaugas, apsilankykite mūsų svetainėje adresuhttps://www.motor-component.comArba susisiekite su mumisrinkodara4@nide-group.com.
Tyrimo dokumentai
1. Wang, L. ir kt. (2016). "DMD izoliacinio popieriaus šilumos laidumas ir šiluminis išsiplėtimas su PET plėvele ir aramidiniu popieriumi." Žurnalas „Advanced Dielectric Materials“. 6 (2): 165–172.
2. Liu, J. ir kt. (2017). "DMD izoliacinio popieriaus paruošimas ir savybės, sutvirtintos halloysite nanovamzdeliais." Taikomojo polimerų mokslo žurnalas. 134 (22): 45148.
3. Zhang, H. ir kt. (2018). "DMD izoliacinio popieriaus, apdoroto silano jungimo agentu, elektrinės ir mechaninės savybės." Polimerų kompozitai. 39 (S1): E326-E333.
4. Li, F. ir kt. (2019). "DMD izoliacinio popieriaus, modifikuoto grafeno oksidu, paruošimas ir veikimas." IEEE operacijos dėl dielektriko ir elektros izoliacijos. 26 (5): 1595-1603.
5. Xu, Y., et al. (2020). "Senėjimo poveikis DMD izoliacinio popieriaus veikimui esant didelei drėgmei". Aukštos įtampos inžinerija. 46 (5): 1356-1361.
6. Yang, X. ir kt. (2020). "DMD izoliacinio popieriaus mechaninės savybės ir šiluminis stabilumas esant aukštai temperatūrai ir aukštam slėgiui." Šilumos analizės ir kalorimetrijos žurnalas. 140 (2): 979–989.
7. Wu, J. ir kt. (2021). "Epoksidinės dervos impregnavimo įtaka DMD izoliacinio popieriaus elektrinėms savybėms." Tarptautinis elektros energijos ir energetikos sistemų žurnalas. 133: 106946.
8. Chen, X., et al. (2021). "DMD izoliacinio popieriaus, modifikuoto grafeno nanoplatelets, savybės ir mikrostruktūra." Kompozitai mokslas ir technologijos. 201: 108532.
9. Luo, Y., et al. (2021). "Silikono dervos impregnavimo poveikis DMD izoliacinio popieriaus savybėms." Pažangių medžiagų tyrimai. 3613: 956-961.
10. Guo, X. ir kt. (2021). "DMD izoliacinio popieriaus dinaminių mechaninių savybių mechanizmo tyrimas skirtingomis santykinėmis drėgmės sąlygomis." Polimerų bandymai. 99: 107119.