**Miljøvern** -
**Utvikling av biobasertTPU**: Bruk av fornybare råvarer som ricinusolje for å produsere TPU har blitt en viktig trend. For eksempel har relaterte produkter blitt kommersielt masseprodusert, og karbonavtrykket er redusert med 42 % sammenlignet med tradisjonelle produkter. Markedsskalaen oversteg 930 millioner yuan i 2023. -

**Forskning og utvikling av nedbrytbar TPU**: Forskere fremmer utviklingen av TPUs nedbrytbarhet gjennom bruk av biobaserte råmaterialer, gjennombrudd innen mikrobiell nedbrytningsteknologi og samarbeidsforskning om fotonedbrytning og termodegradering. For eksempel har teamet ved University of California, San Diego innebygd genmanipulerte Bacillus subtilis-sporer i TPU-plast, noe som gjør at plasten kan brytes ned 90 % innen 5 måneder etter kontakt med jord. -
**Høy – ytelse** – **Forbedring av høy-temperaturmotstand og hydrolysemotstand**: Utvikle TPU-materialer med høyere høytemperaturmotstand og hydrolysemotstand. For eksempel har hydrolysebestandig TPU en retensjonshastighet for strekkstyrke på større enn eller lik 90 % etter koking i vann ved 100 grader i 500 timer, og penetrasjonshastigheten i hydraulikkslangemarkedet øker. -
**Forbedring av mekanisk styrke**: Gjennom molekylær design og nanokomposittteknologi utvikles nye TPU-materialer med høyere styrke for å møte behovene til flere høystyrkeapplikasjonsscenarier. -
**Funksjonalisering** -
** LedendeTPU**: Påføringsvolumet av ledende TPU i ledningsnettkappefeltet til nye energikjøretøyer har økt 4,2 ganger på tre år, og volumresistiviteten er mindre enn eller lik 10^3Ω·cm, noe som gir en bedre løsning for den elektriske sikkerheten til nye energikjøretøyer.
- **Optisk – klasse TPU**: Optisk – klasse TPU-filmer brukes i bærbare enheter, sammenleggbare skjermer og andre områder. De har ekstremt høy lysgjennomgang og overflateuniformitet, og oppfyller kravene til elektroniske enheter for skjermeffekter og utseende. -
**Biomedisinsk TPU**: Ved å dra nytte av biokompatibiliteten til TPU utvikles produkter som medisinske implantater, for eksempel medisinske katetre, sårbandasjer, osv. Med fremskritt innen teknologi, forventes dets bruk i det medisinske feltet å bli ytterligere utvidet. -
**Intelligentisering** – **Intelligent Response TPU**: I fremtiden kan TPU-materialer med intelligente responsegenskaper utvikles, for eksempel de med responsevner på miljøfaktorer som temperatur, fuktighet og trykk, som kan brukes i intelligente sensorer, adaptive strukturer og andre felt. -
**Intelligent produksjonsprosess**: Bransjekapasitetsoppsettet viser en intelligent trend. For eksempel når bruksandelen av digital tvillingteknologi i nye prosjekter i 2024 60 %, og enhetsproduktets energiforbruk reduseres med 22 % sammenlignet med tradisjonelle fabrikker, noe som forbedrer produksjonseffektiviteten og produktkvalitetsstabiliteten. -

**Utvidelse av bruksområder** – **Automotive felt**: I tillegg til de tradisjonelle bruksområdene innen bilinteriørdeler og tetninger, øker bruken av TPU i utvendige bilfilmer, laminerte vindusfilmer osv. For eksempel brukes TPU som det mellomliggende laget av laminert glass, som kan gi glasset intelligente egenskaper som dimming, oppvarming og UV-motstand. -
**3D-utskriftsfelt**: Fleksibiliteten og tilpasningsmulighetene til TPU gjør det til et ideelt valg for 3D-utskriftsmaterialer. Med utviklingen av 3D-utskriftsteknologi vil markedet for 3D – utskrift – spesifikke TPU-materialer fortsette å utvide seg.
