用户可以考虑所用材料的环境因素。
通常,我们会基于成品的优点和功能等标准来选择材料。满足了这些主要的考虑因素后,环境因素可帮助最终确定材料的选择。
注意:分类仅针对基本聚合物。应分别查看填充物和添加剂的影响。
能源使用指示值是基于选定的材料对零件在成型阶段的能源要求进行的相对评估。此评估的结果是一个相对值,该值从一组典型几何的注射压力和冷却时间预测值、使用材料建议的条件的厚度,以及通过优化计算确定的加工输入得出。
这些结果是标准化的,已应用能源使用指标的值。
当研发出更环保的聚合物时,可预期现有的聚合物能源使用指示值评级会更改。
| 能源使用指示值 | 值 |
|---|---|
![]() | 生产某个零件所需的最少能源 |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | 生产某个所需的最多能源 |
![]() | 不可用 |
注意:能源使用指示值不可用的原因有两个:
此代码用于识别材料所属的树脂族。
注意:属于混合物或包含填充物的所有材料都已归到“其他”分类中。
| 图标 | 塑料族 |
|---|---|
![]() | 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET、PETE) |
![]() | 高密度聚乙烯 (HDPE) |
![]() | 聚氯乙烯 (PVC) |
![]() | 低密度聚乙烯 (LDPE) |
![]() | 聚丙烯 (PP) |
![]() | 聚苯乙烯 (PS) |
![]() | 其他。包括未专门列出的所有树脂。此分类还包括属于混合物或包含填充物的所有材料。 |
![]() | 不确定的,例如旧数据 |
这描述了材料的可降解性。如果材料能够被细菌或其他生物分解,从而避免污染,则可视为可降解材料。
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 是 | 该材料是可降解的。 |
| 否 | 该材料是不可降解的。 |
| 未知 | 材料的可降解性未知。 |
注意:由于以下两个原因,可能无法提供可降解信息:
原料是指用于生产聚合物的原材料组件。潜在的生物质源是指可能源自生物源的原料量。来自生物质源的材料组件通常被视为更环保。材料的特性不受生物质源原料量的影响。
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 最小值 | 可能源自生物质的材料的最小百分比。 |
| 最大值 | 可能源自生物质的材料的最大百分比。 |
注意:如果该值为常量,则最小值和最大值相等。
注意:输入数据时,必须提供最小值和最大值
注意:可能由于以下两个原因无法获得可能的生物质源原料信息:
回收材料是指混合到聚合物中的非原始材料量,与回收源无关。原材料是尚未使用或处理的材料。在注射成型等工艺中处理材料可以显著更改材料的化学、机械、热或物理属性。某些聚合物族可以多次回收,而不会显著降低属性;其他聚合物族只能使用一次。材料的材料属性可能会受所用回收成分的量和回收方法的显著影响。为了进行精确的模拟,建议使用所用回收材料百分比的特定材料测试数据。
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 最小值 | 回收材料的最小百分比。 |
| 最大值 | 回收材料的最大百分比。 |
注意:如果该值为常量,则最小值和最大值相等。
注意:输入数据时,必须提供最小值和最大值
注意:回收材料信息可能因以下两个原因而不可用:
回收方法是指用于生成原始材料和回收材料混合物的过程。
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 未知 | 材料的生产方式未知。 |
| 机械 | 由机械工艺(如研磨或拉伸)生成。 |
| 化学 | 通过化学工艺生成。 |
| 其他 | 由非机械或非化学工艺生成。 |
| 无 | 纯净材料 - 不包含回收材料。 |
注意:回收方法信息可能因以下两个原因而不可用:
回收源是指收集回收材料过程中的阶段。
| 值 | 说明 |
|---|---|
| 未知 | 回收源未知。 |
| 工业后回收 | 在制造过程中,材料与废料流分离。 |
| 消费者后回收 | 材料由消费者回收的物品制成。 |
| 工业后和消费者后回收 | 材料来源为工业后和消费者后来源。 |
| 其他 | 回收材料来源于其他来源。 |
| 无 | 纯净材料 - 不包含回收材料。 |
注意:回收源信息可能因以下两个原因而不可用:
材料消费者感兴趣的其他环境信息或环境凭据。