**Környezetvédelem** -
**Bio alapú fejlesztésTPU**: A megújuló nyersanyagok, például a ricinusolaj használata a TPU előállításához fontos trendté vált. Például a kapcsolódó termékeket kereskedelmi forgalomban tömegesen gyártották, és a szénlábnyom 42%-kal csökkent a hagyományos termékekhez képest. A piaci lépték meghaladta a 930 millió jüant 2023. -

**A lebomló TPU kutatása és fejlesztése**: A kutatók elősegítik a TPU lebonthatóságának fejlesztését bioalapú nyersanyagok alkalmazásával, a mikrobiális lebontási technológia áttöréseivel, valamint a fotodegradáció és a hődegradáció közös kutatásával. Például a Kaliforniai Egyetem (San Diego) csapata genetikailag módosított Bacillus subtilis spórákat ágyazott be TPU műanyagba, lehetővé téve a műanyag 90%-os lebomlását 5 hónapon belül a talajjal való érintkezést követően. -
**Magas – Teljesítmény** – **A magas hőmérsékleti ellenállás és a hidrolízissel szembeni ellenállás javítása**: Fejlesszen ki olyan TPU anyagokat, amelyek magasabb hőmérséklet- és hidrolízisállósággal rendelkeznek. Például a hidrolízisnek ellenálló TPU szakítószilárdság-visszatartási aránya 90% vagy annál nagyobb, miután 500 órán át 100 fokos vízben forralták, és penetrációja a hidraulikus tömlők piacán növekszik. -
**A mechanikai szilárdság növelése**: A molekuláris tervezés és a nanokompozit technológia révén új, nagyobb szilárdságú TPU-anyagokat fejlesztettek ki, hogy megfeleljenek a nagyobb szilárdságú alkalmazási forgatókönyvek igényeinek. -
**Funkcionalizálás** -
**VezetőképesTPU**: A vezetőképes TPU alkalmazási mennyisége az új energetikai járművek kábelköteg területén három év alatt 4,2-szeresére nőtt, térfogati ellenállása pedig legfeljebb 10^3Ω·cm, ami jobb megoldást jelent az új energetikai járművek elektromos biztonságára.
- **Optikai – minőségű TPU**: Az optikai minőségű TPU fóliákat hordható eszközökben, összecsukható képernyőkön és egyéb területeken használják. Rendkívül magas fényáteresztő képességgel és felületi egyenletességgel rendelkeznek, megfelelnek az elektronikus eszközök megjelenítési effektusokkal és megjelenéssel kapcsolatos követelményeinek. -
**Orvosbiológiai TPU**: A TPU biokompatibilitását kihasználva olyan termékeket fejlesztenek ki, mint például az orvosi implantátumok, mint például az orvosi katéterek, sebkötözők stb. A technológia fejlődésével az orvostudományban való alkalmazása várhatóan tovább bővül. -
**Intelligencia** – **Intelligent Response TPU**: A jövőben intelligens válaszjellemzőkkel rendelkező TPU-anyagokat fejleszthetnek ki, például olyanokat, amelyek képesek reagálni a környezeti tényezőkre, például a hőmérsékletre, a páratartalomra és a nyomásra, és amelyek intelligens érzékelőkben, adaptív szerkezetekben és más területeken használhatók. -
**Intelligens gyártási folyamat**: Az iparági kapacitáselrendezés intelligens tendenciát mutat. Például a digitális ikertechnológia alkalmazási aránya az új projektekben 2024-ben eléri a 60%-ot, és az egységnyi termék energiafogyasztása 22%-kal csökken a hagyományos gyárakhoz képest, javítva a termelés hatékonyságát és a termékminőség stabilitását. -

**Az alkalmazási területek kiterjesztése** – **Gépjárműipari terület**: Az autóipari belső alkatrészek és tömítések hagyományos alkalmazásai mellett egyre növekszik a TPU alkalmazása autóipari külső fóliákban, laminált ablakfóliákban stb. Például a TPU-t használják a laminált üveg közbenső rétegeként, amely olyan intelligens tulajdonságokkal ruházza fel az üveget, mint a fényerő, a melegítés és az UV-állóság. -
**3D nyomtatási mező**: A TPU rugalmassága és testreszabhatósága ideális választássá teszi a 3D nyomtatási anyagokhoz. A 3D nyomtatási technológia fejlődésével a 3D – nyomtatás – specifikus TPU anyagok piaca tovább bővül.
