ໝວດໝູ່ທັງໝົດ

ເອມູລຊັ່ນ VAE ສຳລັບການລາມິເນດເຈ້ຍ ແລະ ແຜ່ນຟີມທີ່ຖາວອນ

2026-01-12 13:40:04
ເອມູລຊັ່ນ VAE ສຳລັບການລາມິເນດເຈ້ຍ ແລະ ແຜ່ນຟີມທີ່ຖາວອນ

ເຫດຜົນທີ່ນ້ຳຢາ VAE ດີເດັ່ນໃນການລາມິເນດຫຼາຍຊັ້ນວັດສະດຸ

ເຄື່ອງຈັກການຕິດ: ວິທີທີ່ VAE ສ້າງສິ່ງຕໍ່ເຊື່ອມທີ່ທົນທານໃນເຈ້ຍ cellulose ແລະ ແຜ່ນຟິມສັງເຄາະ

ເຊື່ອງກາວ VAE ຈະຕິດດີກັບພື້ນຜິວຫຼາຍຊະນິດ ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງຂອງໂມເລກຸນ. ເອທິລີນໃນສ່ວນປະສົມເຮັດໃຫ້ເຊື້ອໄຍຂອງໂພລີເມີເຄື່ອນໄຫວໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸທີ່ມີຮູພຸ່ມ ເຊັ່ນ: ເຈ້ຍ kraft. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສ່ວນ vinyl acetate ຈະສ້າງພັນທະບັດ hydrogent ກັບເສັ້ນໄຍ cellulose ໃນເຈ້ຍເຫຼົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເຮັດວຽກກັບພື້ນຜິວສັງເຄາະທີ່ມີຜິວເລຽບ ເຊັ່ນ: ພາດສະຕິກ PET, ສ່ວນເອທິລີນຈະເຮັດວຽກແບບແຕກຕ່າງ ໂດຍຈະຕິດຕໍ່ກັນຜ່ານການດຶງດູດທາງໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອ ແລະ ລະບົບລັອກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ວິທີການສອງທາງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ແໜ້ນໜາລະຫວ່າງວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ VAE ຈະເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວເປັນຊັ້ນໜຶ່ງໄດ້ດີຂຶ້ນປະມານ 25% ເມື່ອທຽບກັບກາວປົກກະຕິ ຕາມມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາຂອງປີ 2023. ສິ່ງທີ່ດີກໍຄື ມັນຄຸມທຸກຢ່າງຢ່າງສະເໝີພາບ ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊັ້ນຟິມທີ່ອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ ເນື່ອງຈາກມັນພື້ນຖານແມ່ນນ້ຳປະສົມກັບໂພລີເມີ ທີ່ບໍ່ງ່າຍທີ່ຈະແຍກຕົວອອກໃນຂະນະທີ່ນຳໃຊ້.

ການປຽບທຽບຜົນງານ: VAE ເທິຍບ VPA ແລະ Emulsions Acrylic ໃນດ້ານຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຕິດຢູ່ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ

Emulsion VAE ມີຜົນງານດີກວ່າ polyvinyl alcohol (PVA) ແລະ ຕົວເລືອກ acrylic ໃນການຈັດຊັ້ນອຸດສາຫະກໍາ:

ຊັບສິນ 乳胶vae PVA ຜ້າອາຄຣິລິກ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການແຕກ (N/25mm) 8.2 5.1 6.7
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ 150°C 100°C 130°C
ການຮັກສາຄວາມແຫຼ້ມຊື້ມ 92% 68% 79%

ຂໍ້ມູນ: ASTM D903 & TAPPI T 549 (2023)

ຄຸນສົມບັດຂອງ ethylene ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຮັກສາການຕິດຢູ່ທີ່ແຮງໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ. ການທົດສອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ອີງໃສ່ ethylene ມີການແຕກອອກໜ້ອຍກວ່າປະມານ 30 ເປີເຊັນ ຖ້ຽມທຽບກັບຜະລິດຕະພັນ acrylic ຫຼັງຈາກການທົດສອບອາຍຸຍືດ. ເມື່ອເບິ່ງ PVA ເທິຍບກັບ VAE, ອັນຫຼັງຈະເດັ່ນກວ່າເນື່ອງຈາກບໍລິເວນທີ່ຕ້ານທານນ້ຳຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມຊື້ມຈາກວັດສະດຸ. ນອກຈາກນັ້ນ, VAE ຍັງສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ທັງໝົດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບວິທີການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຍືນຍົງໃນຍຸກປັດຈຸບັນສຳລັບເສດຖະກິດວົງຈອນ.

ການຖ່ວງດຸນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ານທານນ້ຳ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໃນສູດ VAE

ອັດຕາສ່ວນຂອງວິນິລ ອາເຊີເທດ–ເອທີລີນ ເປັນເຄື່ອງມືການອອກແບບສຳລັບຄຸນສົມບັດກັນນ້ຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເປີດຮັບນ້ຳຄືນ

ໃນເງື່ອນໄຂຄວາມຊື້ມ, ອັດຕາສ່ວນຂອງ vinyl acetate ແລະ ethylene ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກຸນແຈຫຼັກທີ່ຜູ້ຜະລິດປັບ. ຄວາມສົມດຸນນີ້ກຳນົດວ່າວັດສະດຸຕ້ານນ້ຳໄດ້ດີປານໃດ ແລະ ວ່າມັນຈະຖືກແຍກອອກໄດ້ງ່າຍປານໃດໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ມາ. vinyl acetate ຫຼາຍຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸດູດຊື້ມນ້ຳໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການເປີດນ້ຳຄືນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ວັດສະດຸແຜ່ກະຈາຍອອກໄດ້ຢ່າງສະອາດເວລາຖືກບົດເພື່ອຮີໄຊເຄິລເຈເຈ້ຍ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເພີ່ມ ethylene ຫຼາຍຂຶ້ນຈະສ້າງພື້ນຜິວທີ່ຕ້ານນ້ຳໄດ້ດີ ແລະ ສາມາດຕ້ານທານຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຊື້ມ ຫຼື ຊຸ່ມໄດ້ດີຂຶ້ນ. ບໍລິສັດສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ອັດຕາປະມານ 60 ສ່ວນ vinyl acetate ຕໍ່ 40 ສ່ວນ ethylene ເນື່ອງຈາກມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການທົດສອບຕ່າງໆ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດດ້ວຍວິທີນີ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະຜ່ານການທົດສອບການຈຸ່ມນ້ຳຕາມມາດຕະຖານ (ISO 62) ໃນຂະນະທີ່ຍັງຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດການບົດໄດ້, ແລະ ຟື້ນຟູໄຟເບີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 85% ໃນຂະບວນການຮີໄຊເຄິລເຈຈິງ. ນັກວິທະຍາສາດປັບຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງລະມັດລະວັງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜະລິດຕະພັນ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຢ່າງຕິດກັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ.

ການຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກໂລກຈິງ: ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການແຕກ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນ

ປະລິມານເອທີລີນຄວບຄຸມໂດຍກົງຕໍ່ການຢືດຍືນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການໄຫຼໃນສະພາບອຸນຫະພູມຕໍ່າ (ຂໍ້ມູນ ASTM D412 ແລະ TAPPI T 549)

ປະລิมาณຂອງເອທິລີນໃນຜະລິດຕະພັນ VAE ມັກຈະຢູ່ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ 15% ຫາ 25% ຕາມນ້ຳໜັກ, ແລະນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຈັດການກັບຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງກົນຈັກ ແລະ ອຸນຫະພູມ. ເມື່ອມີເອທິລີນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຫ່ວງໄຍໂພລີເມີຈະມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າວັດສະດຸສາມາດຢືດໄດ້ຫຼາຍກວ່າສູດທີ່ອີງໃສ່ vinyl acetate ທົ່ວໄປຕາມມາດຕະຖານການທົດສອບ ASTM D412. ຄວາມຢືດນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຕກຮ້າວລາມເມື່ອວັດສະດຸຖືກງໍເປັນເວລາດົນ, ຮັບການກະເທືອນ, ຫຼື ຜ່ານວົງຈອນການງໍຫຼາຍຄັ້ງ. ເອທິລີນຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບຕົວປັບໂພລີເມີພາຍໃນ, ຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມການຖ່າຍໂຍກ (Tg) ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸຍັງຄົງຄວາມຍືດຍຸ່ນໄດ້ເຖິງແມ່ນໃນສະພາບອາກາດທີ່ເຢັນ. ການທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ TAPPI T 549 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ VAE ສາມາດຮັກສາຮູບຮ່າງ ແລະ ມິຕິໄດ້ທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳເຖິງ -20 ອົງສາເຊີເຊຍນ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຖືກກົດດັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນການຫຸ້ມຫໍ່ອາຫານແຊ່ແຂງ. ໃນຂອບເຂດອຸນຫະພູມຈາກ -30 ຫາ 80 ອົງສາເຊີເຊຍນ, VAE ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍບໍ່ກາຍເປັນເປືອຍ, ບໍ່ແຕກອອກ, ຫຼື ສູນເສຍຄຸນສົມບັດການຍຶດຕິດ.

ການປັບປຸງເອມູລຊັ່ນ VAE ສຳລັບການປະກົບຊັ້ນອຸດສາຫະກຳທີ່ມີຄວາມໄວສູງ

ກໍລະນີຕົວຢ່າງ: ການປະກົບຊັ້ນດ້ວຍວິທີການ Gravure ຂອງ PET ທີ່ມີຊັ້ນເຄືອບແບບເຄືອບດ້ວຍເງິນ (Metallized PET) ກັບເຈ້າຂອງເຈ້າ (Kraft Paper) ຢູ່ທີ່ຄວາມໄວ 400 ແມັດຕີ/ນາທີ ໂດຍບໍ່ມີການແຍກຊັ້ນເລີຍ

ບໍລິສັດຫຸ້ມຫໍ່ໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ນ່າປະທັບໃຈໃນຊ່ວງເວລາຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ພົບບັນຫາການແຕກຊັ້ນເລີຍ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລາບວຽງຊັ້ນ PET ທີ່ມີໂລຫະລົງໄປເທິງເຈ້ຍຄາຟ (kraft paper) ຢູ່ຄວາມໄວເຖິງ 400 ແມັດຕໍ່ນາທີ ໂດຍໃຊ້ VAE emulsion. ຂະບວນການຂອງພວກເຂົາກໍຄືການນຳໃຊ້ຊັ້ນຄຸ້ມໃນປະລິມານປະມານ 3,8 ກຣາມຕໍ່ຕາລາງແມັດ ຜ່ານລູກກະບອກຈາກຮອຍທີ່ຂຸດເປັນຮູບຮ່າງຂະໜາດ 12 ໄມໂຄຣນ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງລູກກົມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນ 50 ອົງສາເຊີເຊຍ. ຫຼັງຈາກທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ TAPPI T 549 ພາຍຫຼັງຈາກເຮັດໃຫ້ອາຍຸຍືດຍື້ນໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ຄວາມແຮງຂອງການຕິດຢູ່ທີ່ 98% ເຊິ່ງເກີນກວ່າມາດຕະຖານຂອງອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປເຖິງ 20%. ສິ່ງໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເປັນໄປໄດ້? ສູດ VAE ທີ່ພັດທະນາມານັ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນແນວທັນທີ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າ shear-thinning ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນໄຫຼໄດ້ດີຢູ່ຄວາມໄວສູງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ພວກເຂົາຍັງໄດ້ປັບຕັ້ງຄ່າຢ່າງແນ່ນອນອີກດ້ວຍ ໂດຍຕັ້ງເນື້ອໃນຂອງເອທິລີນໃຫ້ແນ່ນອນທີ່ 17% ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດີຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ຄວບຄຸມຄວາມໜາວຂອງຂະບວນການໃຫ້ຢູ່ທີ່ 1,200 cP ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການໄຫຼອອກຈາກຂອບ ຫຼື ການເກີດຮອຍຂອງເຂົ້າ (spidering effects). ນອກຈາກນັ້ນ, ການບໍ່ໃຊ້ VOC ຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມແຮງສີຂຽວທັນທີຈາກມື້ທຳອິດ ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດໂດຍລວມຂຶ້ນປະມານ 35% ຖ້າທຽບກັບວິທີການດັ້ງເດີມທີ່ໃຊ້ຕົວທາລະລາຍ.

ຂໍ້ຄວາມຂອງຂະບວນການສຳຄັນ: ເວລາເປີດ, ຄວາມໄວໃນການຕັ້ງຄ່າ, ແລະ ການກຳນົດຄວາມຮ້ອນຂອງລໍ້ລີ້ນສຳລັບ VAE

ຂໍ້ຄວາມຈຳນວນສາມທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນກຳນົດປະສິດທິພາບການລາມິເນດຄວາມໄວສູງຂອງ VAE:

  1. ເວລາເປີດ (ເຫມາະສົມ: 1.5–2.5 ວິນາທີ): ຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊຸບແຜ່ນພື້ນຖານຢ່າງທົ່ວເຖິງໂດຍບໍ່ເກີດການສ້າງຊັ້ນຟິມກ່ອນເວລາ; ຖ້າເກີນ 3 ວິນາທີຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການຖ່າຍໂຍ້ງກັນແລະການຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງຊັ້ນທີ່ບໍ່ດີ
  2. ຄວາມໄວໃນການຕັ້ງຄ່າ (≤0.8 ວິນາທີ ທີ່ 400 ແມັດ/ນາທີ): ຕ້ອງການການພັດທະນາຄວາມເຂັ້ມແຂງແບບກົງກັນຂ້າມຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຕຶງເຄັ່ງໃນການມ້ວນ ແລະ ປ້ອງກັນການລື້ນ
  3. ອຸນຫະພູມລໍ້ລີ້ນ (ຂອບເຂດ 50–80°C): ກຳນົດຄວາມໜາວແໜ້ນ ແລະ ການໄຫຼຂອງແຮງດຶງດູດໂດຍກົງ—ຄວາມເບື້ອງເບນ ±5°C ຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຂໍ້ບົກຜ່ອງ 40%

ການໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມທີ່ຖືກຕ້ອງໝາຍເຖິງການຊອກຫາຈุดສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງປັດໃຈຕ່າງໆ. ເມື່ອມີເອທີລີນໃນສ່ວນປະສົມຫຼາຍຂຶ້ນ, ມັນຈະໃຫ້ເວລາເປີດດົນຂຶ້ນແຕ່ຈະເຮັດໃຫ້ການແຫັງຊ້າລົງ, ສະນັ້ນການຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງລໍລ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຖືກຕ້ອງຈຶ່ງກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມໜາແໜ້ນໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 1,500 cP. ຊ່າງເຄື່ອງທີ່ມີປະສົບການສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນແບບອິນຟາເຣັດເພື່ອກວດຫາບັນຫາການເຢັນຂອງຂົງເຂດທີ່ຍາກເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການແຫັງບໍ່ສະໝໍ່າກັນໃນວັດສະດຸ. ໂຮງງານທີ່ຜູ້ດຳເນີນງານສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງພາລາມິເຕີໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະພົບກັບການປິດລະບົບທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຫຼຸດລົງປະມານ 30%, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຫຼາຍໃນໄລຍະຍາວ. ພະນັກງານຍັງສັງເກດເຫັນອັດຕາການຜ່ານຄັ້ງທຳອິດທີ່ດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການເຮັດວຽກໃໝ່ໜ້ອຍລົງ ແລະ ລູກຄ້າກໍມີຄວາມພໍໃຈຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍລວມ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມບໍ່ຍາກ (FAQ)

ເອມັນຊັນ VAE ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກກາວປະເພດອື່ນແນວໃດ?

ເອມັນຊັນ VAE ແມ່ນປະເພດກາວທີ່ຜະລິດຈາກໄວນິລ໌ແອຊີເຕດ ແລະ ເອທີລີນ. ມັນແຕກຕ່າງຈາກກາວປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນ PVA ແລະ acrylics ໂດຍສາມາດສ້າງພັນທະບັດທີ່ແຮງໃນທັງໝົດຜິວທີ່ມີຮູຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຜິວເຮຍບ, ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງມັນທີ່ເປັນເອກະລັກ.

ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ VAE emulsions ສຳລັບວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ບໍ?

ແມ່ນ, VAE emulsions ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຕ້ານນ້ຳໄດ້, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສຳລັບວິທີແກ້ໄຂດ້ານການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄວາມຍືນຍົງ.

ພາລາມິເຕີໃດແດ່ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ VAE emulsion ໃນການຈັດຊັ້ນອຸດສາຫະກຳ?

ພາລາມິເຕີຂອງຂະບວນການທີ່ສຳຄັນປະກອບມີ ເວລາເປີດ, ອັດຕາການຕັ້ງຕົ້ນ ແລະ ການປັບຄວາມຮ້ອນຂອງລູກກອກ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການຢຶດຕິດທີ່ແໜ້ນໜາ ແລະ ປ້ອງກັນຂໍ້ບົກຜ່ອງລະຫວ່າງຂະບວນການຈັດຊັ້ນ.

ເປັນຫຍັງອັດຕາສ່ວນຂອງ vinyl acetate-ethylene ຈຶ່ງສຳຄັນໃນສູດ VAE?

ອັດຕາສ່ວນດັ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຕ້ານຄວາມຊື້ນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນຳກັບມາໃຊ້ຄືນ, ໂດຍທີ່ລະດັບຕ່າງໆຈະມີຄຸນສົມບັດຕ່າງກັນເຊັ່ນ: hydrophobicity ແລະ re-wettability, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດສາມາດປັບຜະລິດຕະພັນໃຫ້ເໝາະສຳລັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ແນ່ນອນ.

ສາລະບານ