Khi chất kết dính đáp ứng vật lý: Làm thế nào các máy đo tần số hình thành hiệu suất PSA nóng chảy
2026-08-21
/* Unique root container for style isolation */
.gtr-container-7f9k2p {
font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif;
color: #333333;
line-height: 1.6;
padding: 20px;
max-width: 960px;
margin: 0 auto;
box-sizing: border-box;
}
/* General paragraph styling */
.gtr-container-7f9k2p p {
font-size: 14px;
margin-bottom: 1em;
text-align: left !important;
}
/* Headings */
.gtr-container-7f9k2p .gtr-heading-2 {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #FF7700;
margin-top: 2em;
margin-bottom: 1em;
line-height: 1.3;
}
.gtr-container-7f9k2p .gtr-heading-3 {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: #333333;
margin-top: 1.8em;
margin-bottom: 0.8em;
line-height: 1.4;
}
/* Emphasis */
.gtr-container-7f9k2p em {
font-style: italic;
color: #555555;
}
.gtr-container-7f9k2p strong {
font-weight: bold;
color: #333333;
}
/* Tables */
.gtr-container-7f9k2p .gtr-table-wrapper {
width: 100%;
overflow-x: auto;
margin-bottom: 1.5em;
}
.gtr-container-7f9k2p table {
width: 100% !important;
border-collapse: collapse !important;
border-spacing: 0 !important;
margin-bottom: 0 !important;
min-width: 600px; /* Ensure horizontal scroll on small screens if content is wide */
}
.gtr-container-7f9k2p th,
.gtr-container-7f9k2p td {
padding: 12px 15px !important;
border: 1px solid #D1D9E0 !important;
text-align: left !important;
vertical-align: top !important;
font-size: 14px !important;
line-height: 1.5 !important;
word-break: normal !important; /* Prevent breaking words */
overflow-wrap: normal !important; /* Prevent breaking words */
}
.gtr-container-7f9k2p th {
background-color: #FFF3E6 !important;
font-weight: bold !important;
color: #FF7700 !important;
border-bottom: 2px solid #FF7700 !important; /* Stronger bottom border for header */
}
.gtr-container-7f9k2p tr:nth-child(even) td {
background-color: #F8F9FA !important;
}
/* Lists */
.gtr-container-7f9k2p ul {
list-style: none !important;
padding-left: 25px !important;
margin-bottom: 1em;
}
.gtr-container-7f9k2p ul li {
position: relative !important;
margin-bottom: 8px !important;
padding-left: 15px !important;
font-size: 14px;
text-align: left !important;
list-style: none !important;
}
.gtr-container-7f9k2p ul li::before {
content: "•" !important;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
color: #FF7700 !important;
font-size: 1.2em !important;
line-height: 1 !important;
top: 0;
}
.gtr-container-7f9k2p ol {
list-style: none !important;
padding-left: 30px !important;
margin-bottom: 1em;
counter-reset: list-item; /* Initialize counter */
}
.gtr-container-7f9k2p ol li {
position: relative !important;
margin-bottom: 8px !important;
padding-left: 20px !important;
font-size: 14px;
text-align: left !important;
counter-increment: none; /* Increment counter for each list item */
list-style: none !important;
}
.gtr-container-7f9k2p ol li::before {
content: counter(list-item) "." !important;
position: absolute !important;
left: 0 !important;
color: #FF7700 !important;
font-weight: bold !important;
font-size: 1em !important;
line-height: 1 !important;
top: 0;
width: 20px; /* Adjust width for alignment */
text-align: right;
}
/* Special callout box for core message */
.gtr-container-7f9k2p .gtr-core-message {
background-color: #FFF3E6;
border-left: 4px solid #FF7700;
padding: 15px 20px;
margin: 2em 0;
border-radius: 4px;
font-style: italic;
color: #555555;
position: relative;
}
.gtr-container-7f9k2p .gtr-core-message::before {
content: "🎯";
position: absolute;
left: 10px;
top: 15px;
font-size: 1.2em;
line-height: 1;
}
.gtr-container-7f9k2p .gtr-core-message p {
margin: 0;
padding-left: 30px; /* Make space for the emoji */
font-size: 14px;
text-align: left !important;
}
/* Responsive adjustments for PC */
@media (min-width: 768px) {
.gtr-container-7f9k2p {
padding: 40px;
}
.gtr-container-7f9k2p .gtr-heading-2 {
font-size: 22px;
}
.gtr-container-7f9k2p .gtr-heading-3 {
font-size: 18px;
}
.gtr-container-7f9k2p p,
.gtr-container-7f9k2p ul li,
.gtr-container-7f9k2p ol li,
.gtr-container-7f9k2p th,
.gtr-container-7f9k2p td {
font-size: 14px;
}
.gtr-container-7f9k2p table {
min-width: auto; /* Allow tables to shrink on larger screens */
}
}
1. Bắt đầu bằng một câu hỏi
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một chất kết dính nhạy áp lực nóng chảy (HMPSA) có thể đủ dính để bám vào nhãn hoặc sợi không dệt khi chạm vào, nhưng đủ chắc để giữ nó ở vị trí trong nhiều năm — và vẫn chảy mượt mà qua máy tráng ở 160 °C?
Câu trả lời nằm ở một từ: độ nhớt đàn hồi. Và thiết bị tiết lộ điều đó là máy đo lưu biến.
Hình 1. Jaour có 3 máy đo lưu biến TA và 1 máy đo lưu biến HAAKE để phát triển và thiết kế công thức chất kết dính
Nói một cách đơn giản: HMPSA là một vật liệu phải hoạt động như một chất rắn khi sử dụng và như một chất lỏng khi được xử lý. Việc đạt được cả hai hành vi đúng trong một công thức là không thể nếu không đo lường chúng — và đó chính xác là những gì lưu biến học làm.
2. Mối liên hệ giữa HMPSA và Máy đo lưu biến trong nháy mắt
HMPSA là hỗn hợp của polyme nền (thường là SIS/SBS/SEBS), nhựa tăng cường độ dính, dầu hóa dẻo và phụ gia. Hiệu suất cuối cùng của nó là một cuộc đấu vật giữa hai hành vi đối lập:
Hành vi
Số lượng
Phép loại suy
Ý nghĩa đối với chất kết dính
Đàn hồi (giống chất rắn)
Mô đun lưu trữ G′
Dây chun
Độ cố kết — khả năng chống cắt, lực giữ
Nhớt (giống chất lỏng)
Mô đun tổn thất G″
Mật ong
Độ chảy — làm ướt bề mặt, độ dính tức thời
Tỷ lệ của hai, tan δ = G′/G′, cho bạn biết bên nào đang thắng ở bất kỳ nhiệt độ, tốc độ hoặc thời gian nào.
Thông điệp cốt lõi: Máy đo lưu biến là "thông dịch viên" chuyển đổi công thức phân tử của HMPSA thành hiệu suất kỹ thuật có thể đo lường — nhiệt độ xử lý, lực bóc, lực giữ và độ dính.
3. Bốn bài kiểm tra chính liên kết Máy đo lưu biến với Hiệu suất HMPSA
Bài kiểm tra 1: Quét nhiệt độ — Lập bản đồ phạm vi hoạt động
Chất kết dính được dao động với biến dạng nhỏ trong khi nhiệt độ tăng. Bạn nhận được các đường cong G′, G′ và tan δ theo nhiệt độ.
Hình 2: Quét nhiệt độ của HMPSA — G′, G′ và tan δ theo nhiệt độ
Đọc gì:
Tg — đỉnh của tan δ. Dưới Tg, chất kết dính bị thủy tinh hóa và giòn; Tg đặt giới hạn dưới của cửa sổ sử dụng.
Cao su phẳng — vùng G′ phẳng giữa Tg và điểm chảy. Đây là phạm vi hoạt động nơi chất kết dính vừa dính vừa cố kết.
Điểm giao nhau (G′ = G′) — vật liệu chuyển từ dạng rắn sang dạng lỏng. Điều này phải nằm trên nhiệt độ sử dụng tối đa nhưng dưới nhiệt độ xử lý.
Độ nhớt ở nhiệt độ ứng dụng — cho bạn biết dây chuyền tráng có thể xử lý được không.
Chỉ một lần quét nhiệt độ đã trả lời: Nó có thể được áp dụng không? Nóng đến mức nào trước khi nó mềm ra? Lạnh đến mức nào trước khi nó trở nên giòn?
Bài kiểm tra 2: Quét tần số — Mô phỏng "tốc độ" sử dụng thực tế
Tần số mô phỏng tốc độ biến dạng mà chất kết dính trải qua trong thực tế:
Hình 3: Quét tần số ở nhiệt độ sử dụng — G′, G′ theo tần số
Hành động trong thế giới thực
Tốc độ
Nhìn vào
Độ dính tức thời (chạm nhanh)
Tần số cao
G′ — cần chảy để làm ướt bề mặt
Bóc ở tốc độ bình thường
Tần số trung bình
tan δ — tiêu tán năng lượng trong quá trình bóc
Giữ lực cắt (tải trọng dài, chậm)
Tần số thấp
G′ — phải giữ ở mức cao (đàn hồi) để mối nối không bị trượt đi
HMPSA tốt giữ G′ > G′ trên toàn bộ phạm vi tần số ở nhiệt độ sử dụng — đủ rắn để giữ, đủ nhớt để dính.
Bài kiểm tra 3: Độ nhớt theo nhiệt độ — Khả năng xử lý thân thiện
Làm nóng chảy và đo độ nhớt giảm như thế nào theo nhiệt độ (hoặc nó thay đổi như thế nào theo thời gian ở nhiệt độ cố định).
Hình 4: Đường cong độ nhớt theo nhiệt độ ở phạm vi xử lý
Độ nhớt phù hợp ở nhiệt độ tráng → ứng dụng khe rót hoặc phun mượt mà.
Độ dốc độ nhớt-nhiệt độ nhẹ nhàng → cửa sổ xử lý linh hoạt.
Độ nhớt thay đổi tăng hoặc giảm theo thời gian ở nhiệt độ xử lý → phân hủy nhiệt (liên kết ngang hoặc cắt mạch. Đây là tín hiệu cảnh báo sớm về hiệu suất chất chống oxy hóa.
4. Từ đường cong đến sản phẩm: Lối tắt của người pha chế
Lưu biến học cho phép bạn dự đoán các bài kiểm tra hiệu suất trước khi chạy chúng, tiết kiệm hàng tuần thời gian trong phòng thí nghiệm:
Bạn muốn…
Quan sát số liệu lưu biến này
Độ bền bóc cao hơn
G′ vừa phải với tan δ gần 1 ở tốc độ bóc
Giữ lực cắt lâu hơn
G′ cao hơn, độ dẻo dai khi bò thấp hơn ở nhiệt độ sử dụng
Độ dính vòng tốt hơn
G′ đầy đủ (chảy) ở tần số cao
Hiệu suất nhiệt độ thấp tốt hơn
Tg thấp hơn
Nó cũng hoạt động theo hướng ngược lại: tăng chất tăng cường độ dính → Tg và G′ tăng; tăng dầu → Tg và G′ giảm. Mọi thay đổi trong công thức đều hiển thị trên máy đo lưu biến trước.
5. Câu hỏi thường gặp
Q1: Máy đo lưu biến so với máy đo độ nhớt — sự khác biệt là gì?
Máy đo độ nhớt chỉ đo một số độ nhớt. Máy đo lưu biến đo độ nhớt cộng độ đàn hồi (G′, G′), sự bò, phục hồi, và nhiều hơn nữa — mọi thứ mà PSA thực sự cần.
Q2: G′ và G′ có ý nghĩa gì theo cách nói thông thường?
G′ là phần "dây chun" — keo giữ với nhau tốt như thế nào. G′ là phần "mật ong" — nó chảy tốt như thế nào để làm ướt bề mặt. Hầu hết các vấn đề của HMPSA là vấn đề cân bằng giữa hai điều này.
Q3: Làm thế nào để tìm Tg từ dữ liệu lưu biến?
Tìm đỉnh của đường cong tan δ trong lần quét nhiệt độ. Nhiệt độ đỉnh đó là Tg thường được sử dụng.
Q4: Điểm giao nhau (G′ = G′) là gì?
Nhiệt độ mà tại đó chất kết dính ngừng hoạt động như chất rắn và bắt đầu hoạt động như chất lỏng. Nó phải cao hơn nhiệt độ sử dụng cao nhất của bạn và thấp hơn nhiệt độ xử lý của bạn.
Q5: Lưu biến học có thể thay thế các bài kiểm tra bóc/dính/cắt không?
Không hoàn toàn — lưu biến học mô tả vật liệu khối, không phải giao diện với chất nền. Sử dụng nó để sàng lọc và tối ưu hóa công thức, sau đó xác nhận bằng một vài bài kiểm tra độ bám mục tiêu.
Q6: Tại sao việc chuẩn bị mẫu của tôi lại quan trọng đối với HMPSA?
HMPSA có "trí nhớ": lịch sử nhiệt của nó làm thay đổi độ kết tinh và hình thái. Làm nóng chảy hoàn toàn, nạp mẫu nhất quán, cắt bỏ phần thừa và luôn đo trong vùng đàn hồi tuyến tính (thực hiện quét biến dạng trước) — nếu không kết quả sẽ không thể tái lập.
Q7: Siêu vị trí thời gian-nhiệt độ (TTS) là gì?
Một thủ thuật để đo ở nhiều nhiệt độ và kết hợp dữ liệu một cách toán học thành một "đường cong chủ" bao phủ một phạm vi tốc độ rộng hơn nhiều — hữu ích để dự đoán hành vi giữ lực cắt trong nhiều năm từ vài giờ dữ liệu phòng thí nghiệm.
Q8: Làm thế nào để kiểm tra xem hai lô có nhất quán không?
Chạy một lần quét nhiệt độ trên mỗi lô và chồng các đường cong lên nhau. Một lần chồng khớp tốt (Tg, mô đun phẳng, điểm giao nhau) là dấu vân tay chất lượng nhanh nhất bạn có thể nhận được.
6. Điểm mấu chốt
Đối với các nhà pha chế HMPSA nóng chảy, máy đo lưu biến không phải là một thiết bị tùy chọn — nó là cầu nối giữa hóa học và hiệu suất. Một lần quét nhiệt độ cho bạn biết cửa sổ hoạt động; một lần quét tần số cho bạn biết sự cân bằng giữa độ dính và lực giữ; một lần kiểm tra sự bò dự đoán tuổi thọ trong kho dưới tải. Đo trước, pha chế sau — và để các đường cong lên tiếng.
Jaour, với tư cách là nhà cung cấp giải pháp chất kết dính nóng chảy chuyên nghiệp, đã tham gia sâu vào ngành công nghiệp chất kết dính nóng chảy trong hai mươi năm. Chúng tôi có phần cứng và phần mềm nghiên cứu hàng đầu ngành, các nhà máy hiện đại với tỷ lệ tự động hóa 95%, chuỗi cung ứng mạnh mẽ và hệ thống quản lý chất lượng toàn diện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có câu hỏi về việc ứng dụng chất kết dính nóng chảy, hoặc bạn có yêu cầu đặc biệt. Đáp ứng yêu cầu của bạn là động lực thúc đẩy cam kết phục vụ của chúng tôi.
Xem thêm
Jaour Đạt Chứng nhận Nhà máy Phát thải Carbon Gần Như Bằng Không – Một Cột Mốc Trong Sản Xuất Xanh
2026-08-06
.gtr-container-f7h2k9 {
font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif;
color: #333;
line-height: 1.6;
padding: 16px;
box-sizing: border-box;
font-size: 14px;
}
.gtr-container-f7h2k9 p {
margin-bottom: 1em;
text-align: left;
font-size: 14px;
}
.gtr-container-f7h2k9 p:last-child {
margin-bottom: 0;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-title {
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #FF8500;
margin-top: 1.5em;
margin-bottom: 1em;
text-align: left;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-formula-block {
background-color: #FFF3E6;
border-left: 4px solid #FF8500;
padding: 12px 16px;
margin: 1.5em 0;
font-family: "Courier New", Courier, monospace;
font-size: 15px;
color: #555;
text-align: left;
overflow-x: auto;
white-space: nowrap;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-subscript {
vertical-align: sub;
font-size: smaller;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-highlight {
color: #FF8500;
font-weight: bold;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-spacer {
height: 1em;
margin: 0;
}
.gtr-container-f7h2k9 img {
max-width: 100%;
height: auto;
display: block;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
@media (min-width: 768px) {
.gtr-container-f7h2k9 {
padding: 24px;
max-width: 960px;
margin: 0 auto;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-title {
font-size: 20px;
}
.gtr-container-f7h2k9 .gtr-formula-block {
font-size: 16px;
}
}
JAOUR tự hào thông báo rằng nhà máy sản xuất của mình (nhà máy thứ 3) tại thành phố Thái Thương đã chính thức được trao Chứng nhận Nhà máy Phát thải Carbon Gần Như Bằng Không, như chính quyền địa phương tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc mới công bố.Hình 1. Công bố Nhà máy Phát thải Carbon Gần Như Bằng Không của thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2026Hình 2. Chứng nhận ISO 14064-1, ISO 14068-1, Trung hòa Carbon của Jaour
Nhà máy Phát thải Carbon Gần Như Bằng Không — Các Khái Niệm Chính
Nhà máy Phát thải Carbon Gần Như Bằng Không (近零排放工厂) là một cơ sở sản xuất đã giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO₂ ) và các khí nhà kính khác xuống mức cực kỳ thấp — gần bằng không, nhưng không nhất thiết là bằng không tuyệt đối — thông qua sự kết hợp giữa hiệu quả năng lượng, áp dụng năng lượng tái tạo, điện khí hóa, thu giữ carbon và bù đắp carbon đã được xác minh.
Định nghĩa Cốt lõi của Nhà máy Gần Như Bằng Không
Về bản chất, một nhà máy carbon gần như bằng không đạt được trạng thái:Phát thải Trực tiếp + Phát thải Gián tiếp - Giảm trừ thông qua Bù đắp ≈ Gần Bằng KhôngHình 3. Định nghĩa Nhà máy Phát thải Carbon Gần Như Bằng Không
Sự công nhận danh giá này nhấn mạnh cam kết không ngừng của chúng tôi đối với sự phát triển bền vững, quản lý môi trường và quá trình chuyển đổi toàn cầu hướng tới nền kinh tế carbon thấp.
Việc chính phủ công bố chứng nhận này càng khẳng định cách tiếp cận minh bạch của chúng tôi trong báo cáo môi trường. Khi Trung Quốc đẩy nhanh các mục tiêu "kép carbon" (đỉnh carbon vào năm 2030, trung hòa carbon vào năm 2060), nhà máy Thái Thương của chúng tôi là một mô hình có thể nhân rộng để tuân theo kế hoạch vững chắc của Trung Quốc về trung hòa carbon.
Nhìn về phía trước, JAOUR sẽ tiếp tục đầu tư vào các giải pháp khử carbon sáng tạo, hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng và chia sẻ các phương pháp hay nhất với ngành công nghiệp rộng lớn hơn. Chúng tôi mời khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan cùng tham gia với chúng tôi trên hành trình hướng tới một tương lai sạch hơn, xanh hơn.
Kết dính tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn!
Jaour, nhà cung cấp giải pháp keo nóng chảy chuyên nghiệp.
Xem thêm
Nhãn nhãn không lót và giải pháp dính nhạy cảm với áp suất nóng chảy của Jaour đằng sau chúng
2026-08-03
Trong nỗ lực hướng tới bao bì không chất thải, rất ít cải tiến đã định hình lại thế giới ghi nhãn một cách lặng lẽ—và dứt khoát—như nhãn không có lớp lót.
Quy định PPWR của EU về vật liệu đóng gói
Bằng cách loại bỏ lớp giấy bồi phủ silicon mà các nhãn tự dính truyền thống phụ thuộc vào, công nghệ không lớp lót giúp cắt giảm mức tiêu thụ vật liệu, giảm trọng lượng vận chuyển và loại bỏ toàn bộ dòng chất thải khỏi dây chuyền sản xuất cũng như trạm đóng gói.
So sánh cấu trúc giữa nhãn thông thường và nhãn không có lớp lót
Nhưng sự đơn giản hóa tinh tế này cũng phải trả giá: nó đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với một thành phần phải thực hiện nhiệm vụ kép—chất kết dính nhạy cảm với áp suất nóng chảy (HMPSA).
Điều gì tạo nên HMPSA "Cấp không lót"?
HMPSA tiêu chuẩn dành cho các nhãn thông thường được thiết kế để liên kết tốt với chất nền và giải phóng sạch khỏi lớp lót. HMPSA cấp không lót phải đồng thời đáp ứng một bộ tiêu chí chặt chẽ hơn nhiều:
1. Độ bám dính cao và khả năng chống cắt cao khi nhả silicon UV
Chất kết dính phải bám chắc vào bề mặt sử dụng cuối cùng—ngay cả ở nhiệt độ thấp trong môi trường lạnh hoặc lạnh—trong khi vẫn duy trì đủ độ kết dính để tránh bị dây, rỉ nước hoặc để lại cặn trên trục lăn của máy in.
2. Khả năng chống chảy máu cạnh và chất lỏng xếp chồng
Vì không có lớp lót nên keo dính lộ ra ở mép cuộn. Dưới áp lực xếp chồng và nhiệt độ bên trong thùng vận chuyển (có thể đạt tới 60°C), HMPSA mềm thông thường trở nên lỏng và rỉ ra ngoài—một khiếm khuyết được gọi là tràn mép. Chất kết dính loại không có lớp lót được chế tạo với các điểm làm mềm được tăng cường và độ kết dính cao hơn để duy trì sự ổn định về kích thước trong quá trình vận chuyển.
3. Khả năng tương thích của máy in nhiệt và cửa sổ nóng chảy hẹp
Trong quá trình in, chất kết dính sẽ tiếp xúc trực tiếp với đầu in nhiệt hoạt động tốt ở nhiệt độ trên 70°C. Chất kết dính chỉ được làm mềm một chút, không bao giờ bị chảy hoặc chảy, nếu không nó sẽ tích tụ trên lưỡi máy chém, làm bẩn trục lăn và buộc phải tắt máy thường xuyên để vệ sinh. Do đó, phạm vi nóng chảy hẹp là điều cần thiết—chất kết dính vẫn đủ rắn để tránh lắng đọng nhưng vẫn đủ dính để hoạt động trên bề mặt.
4. Trọng lượng lớp phủ thấp mà không làm giảm hiệu suất
Các ứng dụng không có lớp lót có thể giảm trọng lượng lớp phủ xuống còn 15 gsm trong khi vẫn đáp ứng hiệu suất sử dụng cuối cùng, giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể trong quy trình phủ và tối đa hóa số lượng nhãn trên mỗi cuộn. Để đạt được điều này đòi hỏi HMPSA có cường độ kết dính cao và khả năng làm ướt hiệu quả ở độ dày màng tối thiểu.
5. Thuộc tính chuyển đổi và cắt khuôn tuyệt vời
Chất kết dính phải được cắt sạch dưới máy cắt tốc độ cao hoặc khuôn cắt quay mà không bị đứt dây, lem hoặc tích tụ trên lưỡi dao—trực tiếp giảm thời gian ngừng sản xuất.
Giải pháp của Jaour
Jaour đã tham gia sâu vào hoạt động R&D và sản xuất chất kết dính nóng chảy trong 20 năm. Dựa trên sự hiểu biết thấu đáo về toàn bộ hệ sinh thái nhãn không lót — bao gồm vật liệu, lớp phủ và nhãn mác — nó đã phát triển các giải pháp riêng để giải quyết mọi mối quan ngại của bạn.
Gắn kết tốt hơn, cuộc sống tốt hơn
Vui lòng liên hệ với nhóm của Jaour để tìm giải pháp kết dính tương thích nhất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp của bạn.
Xem thêm
Jaour trân trọng kính mời bạn bè và đối tác cùng tham dự INDEX 2026
2026-04-24
Jaour trân trọng kính mời quý vị bạn bè và đối tác cùng tham dự INDEX 2026, triển lãm hàng đầu thế giới về vải không dệt, diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá những đổi mới mới nhất, kết nối với các nhà lãnh đạo ngành và tìm hiểu các giải pháp tiên tiến định hình tương lai của ngành vải không dệt và các ngành liên quan.
Gian hàng Jaour số 4256
Địa điểm: Palexpo, Geneva, Thụy Sĩ
Thời gian: từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 năm 2026
Mã mời: SHAN350310
Cách sử dụng mã mời
Để đăng ký tham dự INDEX™26 và nhận thẻ khách tham quan, quý vị vui lòng truy cập trang Đăng ký Khách tham quan trên website INDEXTM 26
(https://www.indexnonwovens.com/visit/visitor-registration/) và nhập mã mời khi được yêu cầu.
Miễn phí vào cửa INDEX™26 trị giá 110 €.J
aour Keo nóng chảy cam kết cung cấp cho khách hàng các giải pháp keo nóng chảy toàn diện nhất.Chúng tôi mong được chào đón quý vị tại Geneva và chia sẻ cách các giải pháp keo nóng chảy
Xem thêm
Tiêu chuẩn nghề nghiệp Jaour's dedication-HG/T 3948-2025 đã được thực hiện
2026-03-02
Gần đây, tiêu chuẩn ngành "Keo nóng chảy cho sản phẩm vệ sinh" (HG/T 3948-2025), được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phê duyệt và ban hành, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026. Jahao (Taicang) New Material Co., Ltd. (Jiangsu Jahao Hot Melt Adhesive Co., Ltd.), với tư cách là một trong những đơn vị soạn thảo chính, đã tham gia sâu vào việc xây dựng tiêu chuẩn này. Điều này không chỉ thể hiện sự công nhận cao của ngành đối với năng lực kỹ thuật của Jahao mà còn là một thành tựu quan trọng của công ty trong nhiều năm cống hiến cho lĩnh vực keo nóng chảy và cam kết đổi mới công nghệ.Nâng cấp tiêu chuẩn, dẫn dắt sự phát triển ngành chất lượng cao
Tiêu chuẩn HG/T 3948-2025 là lần sửa đổi toàn diện đầu tiên của phiên bản năm 2007, đạt được bước nhảy vọt từ "đánh giá sự phù hợp" sang "nâng cao chất lượng". Tiêu chuẩn mới đưa ra các cập nhật quan trọng về nhiều khía cạnh:
· Đột phá kỹ thuật đáng kể
Tiêu chuẩn bổ sung phương pháp phát hiện và đánh giá mùi, thiết lập hệ thống đánh giá mùi khoa học và tiêu chuẩn hóa để giải quyết các vấn đề về mùi trong sản phẩm vệ sinh ngay từ nguồn và cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng. Đồng thời, tiêu chuẩn đặt ra giới hạn đối với các chất độc hại, tinh chỉnh thêm tiêu chí tiếp nhận nguyên liệu thô và xây dựng tuyến phòng thủ cho hiệu suất an toàn tổng thể của sản phẩm vệ sinh.
Keo nóng chảy Jahao có một nhóm đánh giá mùi được đào tạo chuyên nghiệp để đánh giá mùi. Kết hợp với phân tích định lượng từ các thiết bị thử nghiệm như GC-MS (Sắc ký khí - Khối phổ) và TGA (Phân tích nhiệt trọng lượng), nó đảm bảo rằng keo nóng chảy Jahao cho sản phẩm vệ sinh dùng một lần đáp ứng yêu cầu mùi cực thấp của khách hàng cao cấp.
Hình. Chứng nhận GC-MS, TGA-IR và đánh giá mùi
· Mở rộng phạm vi ứng dụng
Tên tiêu chuẩn đã được mở rộng từ "Keo nóng chảy để định vị băng vệ sinh và băng lót" ban đầu thành "Keo nóng chảy cho sản phẩm vệ sinh", làm cho phạm vi ứng dụng của nó rộng hơn.
· Tối ưu hóa phương pháp thử nghiệm
Tiêu chuẩn cải thiện phương pháp thử nghiệm độ bền T-peel, làm cho kết quả thử nghiệm hiệu suất kết dính chính xác và khoa học hơn, cung cấp cơ sở có thẩm quyền cho việc kiểm soát sản xuất của doanh nghiệp và truy xuất nguồn gốc chất lượng sản phẩm.
Trách nhiệm và cam kết, cùng nhau kiến tạo tương lai
Việc có thể tham gia xây dựng tiêu chuẩn ngành là một vinh dự và quan trọng hơn là một trách nhiệm. Dẫn dắt sự phát triển của tiêu chuẩn ngành này không chỉ phản ánh sức mạnh kỹ thuật của công ty mà còn là hành động cụ thể của Jahao, với tư cách là một nhà lãnh đạo ngành, để tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội và thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa của toàn ngành.
Tiêu chuẩn dẫn đầu, chất lượng bảo vệ. Keo nóng chảy Jahao, kết nối thế giới, kết nối tương lai!
Xem thêm

