常规e-TPU材料在超临界二氧化碳发泡过程中,普遍存在泡孔成核效率低、泡孔分布不均、壁厚不均、结构稳定性不足等问题,进而导致材料回弹率偏低、压缩永久变形偏大,难以满足健身器材、高端缓冲部件对长期耐用、快速回弹、形变回复快的严苛要求。
材料的研发突破希望能够显著提升健身器材的缓震效果与使用舒适度,同时为运动者提供更可靠的防护性能,有效降低运动损伤风险,长期使用不易出现形变塌陷、回弹衰减问题。
需求描述
常规e-TPU材料在超临界二氧化碳发泡过程中,普遍存在泡孔成核效率低、泡孔分布不均、壁厚不均、结构稳定性不足等问题,进而导致材料回弹率偏低、压缩永久变形偏大,难以满足健身器材、高端缓冲部件对长期耐用、快速回弹、形变回复快的严苛要求。
材料的研发突破希望能够显著提升健身器材的缓震效果与使用舒适度,同时为运动者提供更可靠的防护性能,有效降低运动损伤风险,长期使用不易出现形变塌陷、回弹衰减问题。