• huvudbanner_01

Polyetylentereftalat (PET) plast: Egenskaper och tillämpningar Översikt

1. Introduktion

Polyetylentereftalat (PET) är en av världens mest mångsidiga och använda termoplaster. Som det primära materialet för dryckesflaskor, livsmedelsförpackningar och syntetfibrer kombinerar PET utmärkta fysikaliska egenskaper med återvinningsbarhet. Denna artikel undersöker PET:s viktigaste egenskaper, bearbetningsmetoder och olika tillämpningar inom olika branscher.

2. Materialegenskaper

Fysiska och mekaniska egenskaper

  • Högt hållfasthets-viktförhållande: Draghållfasthet på 55–75 MPa
  • Klarhet: >90 % ljusgenomsläpp (kristallina kvaliteter)
  • Barriäregenskaper: God CO₂/O₂-resistens (förbättrad med beläggningar)
  • Termisk resistans: Kan användas kontinuerligt upp till 70 °C (150 °F)
  • Densitet: 1,38–1,40 g/cm³ (amorf), 1,43 g/cm³ (kristallin)

Kemisk resistens

  • Utmärkt motståndskraft mot vatten, alkoholer, oljor
  • Måttlig resistens mot svaga syror/baser
  • Dålig motståndskraft mot starka alkalier, vissa lösningsmedel

Miljöprofil

  • Återvinningskod: #1
  • Hydrolysrisk: Bryts ner vid höga temperaturer/pH
  • Återvinningsbarhet: Kan återbearbetas 7–10 gånger utan större egendomsförluster

3. Bearbetningsmetoder

Metod Typiska tillämpningar Viktiga överväganden
Formsprutning av sträckblåsning Dryckesflaskor Biaxiell orientering förbättrar styrkan
Extrudering Filmer, ark Kräver snabb kylning för klarhet
Fiberspinning Textilier (polyester) Höghastighetscentrifugering vid 280–300 °C
Termoformning Matbrickor Förtorkning nödvändig (≤50 ppm fukt)

4. Viktigaste tillämpningar

Förpackningar (73 % av den globala efterfrågan)

  • Dryckesflaskor: 500 miljarder enheter årligen
  • Matbehållare: Mikrovågsugnssäkert fat, salladsmusslor
  • Läkemedel: Blisterförpackningar, medicinflaskor

Textilier (22 % efterfrågan)

  • Polyesterfiber: Kläder, klädsel
  • Tekniska textilier: Säkerhetsbälten, transportband
  • Nonwovens: Geotextilier, filtreringsmedia

Framväxande användningsområden (5 % men växer)

  • 3D-utskrift: Höghållfasta filament
  • Elektronik: Isolerande filmer, kondensatorkomponenter
  • Förnybar energi: Baksida för solpaneler

5. Hållbarhetsframsteg

Återvinningstekniker

  1. Mekanisk återvinning (90 % av återvunnen PET)
    • Tvätt-fling-smältprocessen
    • Livsmedelsgodkänd kräver noggrann rengöring
  2. Kemisk återvinning
    • Glykolys/depolymerisation till monomerer
    • Framväxande enzymatiska processer

Biobaserad PET

  • 30 % växtbaserade MEG-komponenter
  • Coca-Colas PlantBottle™-teknik
  • Nuvarande kostnadspremie: 20–25 %

6. Jämförelse med alternativa plaster

Egendom SÄLLSKAPSDJUR HDPE PP PLA
Klarhet Excellent Ogenomskinlig Genomskinlig Bra
Max användningstemperatur 70°C 80°C 100°C 55°C
Syrebarriär Bra Dålig Måttlig Dålig
Återvinningsgrad 57 % 30 % 15 % <5%

7. Framtidsutsikter

PET fortsätter att dominera engångsförpackningar samtidigt som det expanderar till hållbara tillämpningar genom:

  • Förbättrade barriärtekniker (SiO₂-beläggningar, flerskiktade)
  • Avancerad återvinningsinfrastruktur (kemiskt återvunnen PET)
  • Prestandamodifieringar (nanokompositer, slagmodifierare)

Med sin unika balans mellan prestanda, bearbetbarhet och återvinningsbarhet är PET fortfarande oumbärligt i den globala plastekonomin samtidigt som man övergår till cirkulära produktionsmodeller.

Attachment_getProductPictureLibraryThumb (1)

Publiceringstid: 21 juli 2025