Jetablegobelets en plastique, conteneurs largement utilisés dans la vie quotidienne, présentent des problèmes de déformation qui affectent directement leur sécurité et leur commodité. Comprendre les conditions dans lesquelles la déformation se produit est crucial pour sélectionner et utiliser correctement les gobelets en plastique jetables. Depuis les propriétés des matériaux et les principes physiques jusqu'aux scénarios d'application réels, les facteurs conduisant à la déformation des gobelets en plastique jetables comportent de multiples facettes. Ce qui suit analysera en détail diverses situations spécifiques.
I. Déformation causée par des environnements-à haute température
1.1 Différences de résistance thermique des matériaux
Jetablegobelets en plastiquesont principalement constitués de plastiques thermoplastiques tels que le polystyrène (PS), le polypropylène (PP) et le polyéthylène téréphtalate (PET). Ces matériaux présentent des différences significatives en termes de résistance à la chaleur.
Les gobelets en polystyrène (PS) ont une résistance à la chaleur relativement faible, avec une plage de température d'utilisation à long terme de 0-70 degrés et une déformation se produit à 60-80 degrés. La température de déformation thermique du PS est de 70 à 90 degrés (0,45 MPa) et la température de transition vitreuse est de 80 à 105 degrés. Cependant, en raison de sa fragilité, il est rarement utilisé dans la pratique dans des environnements à haute température. Dans les environnements à haute température, les gobelets en PS peuvent subir un ramollissement et un effondrement de la paroi du gobelet, un gonflement du fond du gobelet ou une torsion et une déformation globales.
Les gobelets en polypropylène (PP) ont une meilleure résistance à la chaleur et peuvent être utilisés à des températures supérieures à 100 degrés, atteignant 120 degrés sous une charge légère. La température maximale d'utilisation continue sans charge peut atteindre 120 degrés et la température d'utilisation à court terme -peut atteindre 150 degrés. La température de déformation thermique du PP est de 60 à 100 degrés (1,82 MPa) et peut dépasser 100 degrés sous une charge de 0,45 MPa. Le point de fusion du PP atteint 167 degrés et la température de transition vitreuse est comprise entre -10 degrés et -20 degrés, ce qui rend les dimensions structurelles des gobelets en PP relativement stables dans la plage de température allant de la température ambiante à la température de l'eau bouillante.

Les gobelets en polyéthylène téréphtalate (PET) ont une mauvaise résistance à la chaleur et ne peuvent supporter que des températures d'environ 70 degrés ; le dépassement de cette température entraîne facilement une déformation. La température de transition vitreuse du PET est de 67-81 degrés et son point de fusion est de 244 à 260 degrés. Cependant, en raison de sa température de transition vitreuse relativement basse, il est sujet à la déformation au contact de liquides à haute température.
1.2 Manifestations spécifiques de déformation thermique
La déformation du jetablegobelets en plastiquecausée par des températures élevées se manifeste de diverses manières, notamment :
Ramollissement et effondrement des parois de la coupelle : lorsque la température dépasse la température de transition vitreuse du matériau, la mobilité des chaînes moléculaires plastiques augmente et le matériau commence à se ramollir. À ce stade, la paroi de la coupelle ne peut pas résister à son propre poids et à la pression du liquide à l’intérieur, ce qui entraîne un effondrement vers l’intérieur. Surtout avec les gobelets en PS et PET, lorsqu'ils contiennent des liquides à une température supérieure à 70 degrés, les parois du gobelet se ramolliront sensiblement et une légère pression avec la main révélera une déformation importante.
- Déformation bombée du fond de tasse :Les températures élevées provoquent une dilatation du matériau du fond de la tasse. Si le fond de la tasse est mal conçu ou si la résistance thermique du matériau est insuffisante, le fond de la tasse sera bombé vers le haut. Cette déformation affecte non seulement la stabilité du gobelet mais peut également entraîner un déversement de liquide. En pratique, lorsque les tasses PS contiennent de l'eau chaude à plus de 80 degrés, le fond présente souvent un renflement important.
- Déformation globale en torsion :Lorsque différentes parties de la tasse sont chauffées de manière inégale, différents degrés d’expansion se produisent, conduisant à une déformation globale par torsion. Ceci est courant lorsque la tasse est partiellement immergée dans l'eau chaude ou chauffée de manière inégale dans un four à micro-ondes.
- Fissuration et casse :Si la température change rapidement ou dépasse la température limite du matériau, le gobelet en plastique peut se fissurer ou se briser. En particulier lors de l'utilisation alternée de liquides chauds et froids, les contraintes thermiques peuvent provoquer la formation de fissures à l'intérieur du matériau, conduisant finalement à la rupture du gobelet.
1.3 Normes d'essai de déformation à haute-température
Selon les normes en vigueur, le test de résistance à la chaleur des gobelets en plastique jetables utilise généralement les méthodes suivantes :

Test de résistance aux chocs thermiques : selon la norme ISO 22088-3, un test de cyclage de température (-20 degrés à 100 degrés) est effectué pendant au moins 50 cycles et la présence de fissures est observée.
Test de température d'utilisation réelle : la tasse est remplie de liquide à une température spécifiée (généralement 80 degrés ou 95 degrés) et maintenue pendant une certaine période (par exemple 30 minutes), en observant toute déformation, fuite, etc.




II. Déformation causée par un environnement à basse-température
2.1 Caractéristiques de fragilité à basse température-des matériaux
Les environnements à basse-température affectent considérablement les propriétés mécaniques des gobelets en plastique jetables, les rendant fragiles et susceptibles de se fissurer ou de se briser sous l'effet d'une contrainte. Différents matériaux plastiques ont des températures de transition vitreuse et des propriétés à basse température-différentes.
Le polystyrène (PS) présente une fragilité significative à basse température, avec une température fragile d'environ -30 degrés. Le PS lui-même est un matériau dur et cassant, dépourvu de ductilité, et il se brise près de la limite d'élasticité lors de l'étirement. Dans les environnements à basse température, la fragilité du PS est encore plus prononcée et il peut se fissurer ou même se briser sous un léger impact.
Le polypropylène (PP) a une température de transition vitreuse comprise entre -10 degrés et 0 degré et devient cassant comme le verre aux températures de réfrigération. Lorsque la température approche son point critique de fragilisation, la ténacité du PP diminue considérablement, passant d'un plastique souple à un plastique cassant. C'est pourquoi les bouteilles en plastique PP ont tendance à se briser après réfrigération.
Le polyéthylène téréphtalate (PET) devient également fragile à basse température. Le PET ordinaire est extrêmement sujet à la rupture fragile dans des conditions de gel à basse-température et ne convient pas au stockage à long-terme à basse-température. Bien que la température théorique de transition vitreuse du PET soit de 67-81 degrés, sa ténacité diminue considérablement dans les environnements à basse température, en particulier lorsqu'il est soumis à un impact externe, ce qui le rend sujet aux fissures.

2.2 Manifestations de déformation à basse-température
La déformation des gobelets jetables en plastique due aux basses températures se manifeste principalement par :
Fissuration fragile : Les basses températures affaiblissent le mouvement des chaînes moléculaires du plastique, réduisant ainsi la ténacité du matériau et augmentant sa fragilité. Lorsqu'elles sont soumises à des forces externes, telles que la manipulation, le placement ou de légères collisions, les coupelles ont tendance à se fissurer. Cette fissuration se produit généralement soudainement, sans signes avant-coureurs évidents.
Fracture par concentration de contrainte : dans les parties faibles de la cupule, telles que le bord, le fond ou les connexions de la paroi de la cupule, les basses températures exacerbent la concentration de contraintes, rendant ces zones plus susceptibles à la fracture. En particulier lorsqu'elles sont empilées, les coupelles du bas supportent le poids des coupelles du dessus, ce qui les rend plus susceptibles de se fissurer à basse température.
Déformation par retrait à froid : Les basses températures provoquent le retrait des matières plastiques. Si le retrait est inégal, des contraintes internes seront générées, entraînant une déformation de la cupule. Cette déformation peut se manifester par un retrait de la jante, une flexion du corps ou un changement de forme globale.
Formation de microfissures : bien qu'elles ne soient pas directement observables à l'œil nu, de minuscules fissures peuvent se former à l'intérieur du gobelet en plastique dans des environnements à basse température. Ces microfissures peuvent s'étendre lors d'une utilisation ultérieure, notamment lors de changements de température ou lors de contraintes, conduisant à une rupture du gobelet.




2.3 Facteurs affectant les environnements à basse-température
Environnement de réfrigération (0-10 degrés) :Aux températures de réfrigération, la ténacité des gobelets en PP diminue considérablement. Selon des observations expérimentales, les bouteilles en plastique PP deviennent particulièrement cassantes après réfrigération et peuvent se briser avec une seule goutte. En effet, la température de réfrigération est proche de la température de transition vitreuse du PP, ce qui le transforme d'un plastique souple en un plastique cassant.

Environnement de congélation (en dessous de -18 degrés) :Dans des environnements glacials, tous les types de gobelets jetables en plastique deviennent plus fragiles. Les gobelets en PET sont sujets à une fracture fragile à -18 degrés, surtout lorsqu'ils sont remplis de liquide et congelés. En raison de l'expansion du liquide lors de la congélation, les gobelets risquent davantage de se briser.
Taux de changement de température :Les changements rapides de température sont plus dangereux que les basses températures constantes. Lorsqu'une tasse est soudainement déplacée d'un environnement à basse-température vers un environnement à haute-température, ou vice versa, une contrainte thermique est générée, entraînant une fissuration du matériau. Ce phénomène est particulièrement évident lorsque de l'eau chaude est immédiatement versée dans une tasse après réfrigération.
Force externe :Dans les environnements à basse-température, la capacité de charge-des gobelets en plastique diminue. Même une manipulation et un placement normaux peuvent provoquer la rupture des gobelets. En particulier lorsqu'ils sont empilés, la pression exercée sur le gobelet inférieur, en particulier à basse température, est plus susceptible de provoquer une rupture.
III. Déformation causée par la charge-Portant le poids
3.1 Conception structurelle et capacité portante-
La conception structurelle des gobelets en plastique jetables se concentre principalement sur la rétention de liquides plutôt que sur le poids externe ; par conséquent, leur capacité de charge-est limitée. Selon la norme nationale GB18006.1, la charge standard des gobelets en plastique jetables est de 3 kilogrammes, ce qui signifie que lorsqu'un poids de 3 kilogrammes est placé sur le gobelet, le changement de hauteur du gobelet en une minute ne doit pas dépasser 5 % de sa hauteur d'origine.
Cependant, des études de marché réelles montrent un faible taux de réussite en ce qui concerne les performances de charge des gobelets en plastique jetables. Une inspection surprise menée par le Bureau municipal de contrôle de la qualité de Shanghai a révélé que seules deux marques et modèles différents de gobelets en plastique jetables sur six pouvaient supporter une charge de 3 kilogrammes, ce qui a entraîné un taux d'échec pouvant atteindre 66,7 %. Cela indique que la capacité portante réelle-de la plupart des gobelets en plastique jetables est inférieure aux exigences standard.
La capacité portante-d'une coupelle est étroitement liée à sa conception structurelle. L'épaisseur de la paroi de la coupelle est un facteur important affectant la capacité portante ; l'épaississement de la paroi de la cupule peut améliorer considérablement la résistance à la compression. Par exemple, les coupelles d'aviation de conception épaissie peuvent résister à environ 5 kilogrammes de pression verticale sans déformation. Certaines coupelles spécialement conçues, comme celles dotées d’un système de support triangulaire, peuvent même résister à 50 kilogrammes de pression sans se briser.

La structure renforcée du bord de la coupelle est également importante. Un anneau épais de 0,8 mm-au niveau du bord peut verrouiller la structure globale comme un anneau de renfort en acier, améliorant ainsi la stabilité de la coupelle. L'angle d'inclinaison du corps de la tasse affecte également la capacité portante ; un angle d'inclinaison optimal de 15 degrés peut former un système de support triangulaire, dispersant efficacement la pression. La conception de la couche antidérapante au bas de la tasse neutralise la pression d'empilage par friction, améliorant ainsi la stabilité.
3.2 Manifestations de charge-Déformation des roulements
La déformation des gobelets en plastique jetables causée par le poids porteur se manifeste principalement par :

Indentation inférieure :Lorsque le poids porteur-dépasse la capacité de la tasse, une empreinte visible apparaît au fond de la tasse. Cette empreinte peut être localisée ou concerner tout le fond de la cupule. Le degré d'indentation dépend de l'ampleur et de la durée du poids porteur-.
Cintrage des parois des coupelles :Sous la pression verticale, la paroi de la coupelle se pliera vers l’intérieur. Si la paroi du gobelet est trop fine ou si la résistance du matériau est insuffisante, la paroi du gobelet peut présenter des rides importantes ou une déformation permanente.
Aplatissement global :Lorsque la charge est trop lourde, la tasse peut être complètement aplatie. En particulier, certaines tasses fabriquées dans des matériaux plus souples peuvent être complètement aplaties et perdre leur fonctionnalité lorsqu'elles sont soumises à un poids supérieur à 3 kg.
Dommages structurels :Dans des cas extrêmes, une charge excessive peut entraîner des dommages structurels à la coupelle, tels que la chute du fond, la fissuration de la paroi de la coupelle ou la déchirure du bord. Ces dommages sont généralement irréversibles.
3.3 Facteurs affectant la capacité portante de la charge-
Type de matériau :Différents matériaux ont des résistances mécaniques très différentes. Le matériau PP a une résistance à la compression supérieure à celle du PS. Le matériau PP amélioré de troisième -génération, grâce à une réorganisation de la structure moléculaire, augmente la résistance à la compression de 40 % tout en réduisant l'épaisseur de la paroi de la cupule de 15 %. Bien que le matériau PS ait une dureté plus élevée, il est fragile et sujet à une rupture fragile sous charge.
Processus de fabrication :Le processus de fabrication de la tasse affecte également sa-capacité portante. Les bonnets moulés par injection-sont généralement plus résistants que les bonnets thermoformés. La précision du moule, la vitesse de refroidissement et la répartition des matériaux affectent toutes la résistance du produit final.
Méthode d'utilisation :La-capacité portante de la tasse est également liée à la méthode d'utilisation. Si le poids est uniformément réparti, la capacité portante-de la tasse augmentera ; si le poids est concentré en un point, il est facile de provoquer une concentration de stress, entraînant des dommages locaux.
Conditions environnementales : la température affecte également la-capacité portante. À des températures élevées, les matières plastiques se ramollissent et la capacité portante-diminue ; à basse température, le matériau devient cassant et, bien que la dureté puisse augmenter, la ténacité diminue, ce qui le rend sujet à une rupture fragile.

IV. Déformation causée par l'environnement chimique
4.1 Mécanismes de corrosion chimique
L’impact de l’environnement chimique sur les gobelets jetables en plastique est principalement dû à la corrosion et à la dissolution chimiques. Différentes substances chimiques ont différents degrés d’impact sur les matières plastiques ; certains peuvent provoquer un ramollissement du matériau, tandis que d'autres peuvent entraîner un gonflement ou une dissolution.

Environnements acides et alcalins :Les environnements acides et alcalins affectent les performances des gobelets en plastique. Les boissons acides (telles que le jus de citron, les boissons gazeuses) corrodent la surface du plastique, accélérant la libération de substances nocives ; les liquides alcalins (tels que l'eau gazeuse, l'eau savonneuse) brisent les chaînes moléculaires du plastique, rendant la tasse cassante et sujette aux fissures. Des études ont montré que les valeurs de pH acides et alcalines de la solution de contact améliorent la dégradation de la surface des plastiques, exacerbant potentiellement la libération de microplastiques.
Influence des solvants organiques :Les solvants organiques ont un impact plus grave sur les gobelets en plastique. Des expériences ont montré que lorsque des gobelets en plastique jetables entrent en contact avec de l'acétate d'éthyle, une grave réaction de dissolution se produit. Lorsque de l'acétate d'éthyle a été versé dans une tasse en PS, le liquide a immédiatement mousse et a émis un « sifflement », et le fond de la tasse a instantanément disparu ; bien que la réaction n'ait pas été aussi violente avec les gobelets en PP, le fond est devenu mou après 40 minutes, montrant une courbure physique significative ; lorsqu'une feuille de plastique expansé rencontrait de l'acétate d'éthyle, une feuille de 3 cm d'épaisseur était brûlée en 2 secondes.
Substances huileuses :Bien que les substances huileuses ne dissolvent pas les plastiques immédiatement comme les solvants organiques, un contact à long terme-peut entraîner un gonflement du plastique, modifiant ainsi les propriétés physiques du matériau. En particulier dans des conditions de température-élevées, les huiles peuvent accélérer la lixiviation des additifs du plastique, affectant ainsi la résistance et la stabilité de la coupelle.
4.2 Manifestations de déformation chimique
La déformation des gobelets jetables en plastique provoquée par l’environnement chimique se manifeste principalement par :
Corrosion superficielle :Un contact prolongé-avec des substances chimiques peut entraîner l'apparition de marques de corrosion sur la surface de la coupelle, apparaissant sous la forme d'une surface rugueuse, d'une perte de brillance ou de l'apparition de taches. Cette corrosion est généralement progressive ; cela n’est peut-être pas évident au début, mais cela s’aggrave progressivement avec le temps.
Déformation de gonflement :Certaines substances chimiques sont absorbées par les molécules de plastique, provoquant un gonflement du matériau. Le gonflement modifie la taille et la forme de la cupule, entraînant potentiellement une ouverture plus grande, des parois plus épaisses ou une déformation globale.
Déformation adoucissante :Les substances chimiques peuvent endommager la structure moléculaire du plastique, entraînant un ramollissement du matériau. Les gobelets ramollis peuvent se déformer sous une pression d'utilisation normale, comme l'effondrement de la paroi du gobelet ou l'indentation du fond du gobelet.
Dommages de dissolution :Dans des cas extrêmes, des solvants puissants peuvent provoquer une dissolution partielle ou complète des gobelets en plastique. Par exemple, la dissolution instantanée des coupelles PS au contact de l’acétate d’éthyle est un exemple typique de dommage par dissolution chimique.

4.3 Risques chimiques lors d'une utilisation quotidienne
Dans la vie quotidienne, les gobelets jetables en plastique entrent souvent en contact avec des substances chimiques, nécessitant une attention particulière :
Scénarios relatifs aux aliments et aux boissons : La réaction entre le vin de cuisine et le vinaigre utilisé en cuisine produit de l'acétate d'éthyle. Bien que la concentration ne soit pas élevée, un contact à long terme-peut affecter les gobelets en plastique. Surtout lors de l'emballage d'aliments contenant beaucoup de liquide, les acides organiques et les huiles contenus dans le liquide peuvent provoquer une déformation du gobelet.
Nettoyage et désinfection : L'utilisation de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'eau de Javel, etc. pour nettoyer les gobelets en plastique peut endommager les gobelets. Les désinfectants à haute-concentration, en particulier, peuvent provoquer une corrosion de surface ou une dégradation des propriétés des matériaux.
Utilisations spéciales : si des gobelets en plastique jetables sont utilisés pour contenir des liquides non alimentaires, tels que des médicaments, des cosmétiques, des produits de nettoyage, etc., la compatibilité chimique doit être prise en compte. Ces liquides peuvent contenir des composants chimiques nocifs pour les plastiques.
V. Déformation causée par le rayonnement ultraviolet
5.1 Mécanisme de photovieillissement
Le rayonnement ultraviolet est un facteur important provoquant le vieillissement et la déformation des gobelets en plastique jetables. L'effet du rayonnement ultraviolet (longueur d'onde 200-400 nm) sur les matériaux plastiques est principalement obtenu par deux mécanismes : la dégradation photo-oxydante et la réticulation photo-induite.

- Dégradation photo-oxydative :Le rayonnement ultraviolet a une énergie extrêmement élevée et peut rompre directement les liaisons chimiques telles que C-C et C-H dans les chaînes moléculaires plastiques, générant ainsi des radicaux libres. Ces radicaux libres se combinent rapidement avec l'oxygène pour former des radicaux peroxy (ROO•), qui génèrent en outre des hydroperoxydes (ROOH). Les hydroperoxydes se décomposent sous la lumière ou la chaleur, provoquant une scission de chaîne et générant de nouvelles doubles liaisons et groupes carbonyle. Ces structures conjuguées absorbent la lumière visible, provoquant le jaunissement du matériau.
- Réticulation induite par la photo :Dans certains cas, le rayonnement ultraviolet peut provoquer la formation de nouvelles liaisons chimiques entre les molécules de plastique, conduisant à une réticulation des chaînes moléculaires. Cette réticulation augmente la dureté du matériau, mais réduit en même temps sa ténacité, rendant le matériau cassant. Des études montrent que la lumière ultraviolette avec des longueurs d'onde comprises entre 290 et 320 nm est la plus dommageable pour le PET, qui se trouve être la principale gamme de longueurs d'onde de la lumière ultraviolette du soleil qui atteint la surface de la Terre.
5.2 Déformation causée par le rayonnement ultraviolet
La déformation des gobelets en plastique jetables causée par les rayons ultraviolets se manifeste principalement par :Profil de l'entreprise
- Jaunissement :C'est la manifestation la plus intuitive. Avec une exposition prolongée à la lumière ultraviolette, les gobelets en plastique jaunissent progressivement, ce qui affecte leur apparence. Le degré de jaunissement est lié à l’intensité de la lumière ultraviolette et au temps d’exposition.
- Poudrage de surface :Le rayonnement ultraviolet provoque la rupture des chaînes moléculaires à la surface du plastique, formant ainsi de fines substances pulvérulentes. Ce phénomène crée une couche de « poudre blanche » à la surface de la tasse, qui peut être essuyée avec la main.
- Fragilité et déformation :Le photovieillissement réduit les propriétés mécaniques des matériaux plastiques, réduisant notamment leur ténacité et augmentant leur fragilité. Lorsqu’elles sont soumises à des forces extérieures, les tasses vieillies sont plus susceptibles de se fissurer ou de se briser.

- Propriétés mécaniques diminuées :Le rayonnement ultraviolet à long-terme entraîne une diminution significative de la résistance à la traction, à la flexion et d'autres propriétés mécaniques du plastique. Des expériences montrent qu'après 500 heures d'exposition sous un rayonnement UV d'une intensité de 0,75 W/m² et d'une longueur d'onde de 340 nm, la résistance aux chocs des gobelets en plastique est considérablement réduite.
5.3 Facteurs affectant le rayonnement ultraviolet
- Délai d'exposition:L'effet cumulatif du rayonnement ultraviolet est important ; plus le temps d'exposition est long, plus les coupelles sont endommagées. Les tasses utilisées à l’extérieur ou stockées à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes vieilliront plus rapidement.
- Intensité ultraviolette :L'intensité du rayonnement ultraviolet varie selon les régions et les saisons. Dans les régions tropicales ou en été, l’intensité ultraviolette est élevée et le vieillissement des tasses va s’accélérer.
- Type de matériau :Différentes matières plastiques ont des sensibilités différentes à la lumière ultraviolette. Le PS et le PP sont plus sensibles à la lumière ultraviolette et sont sujets au photovieillissement ; Le PET a une photostabilité relativement bonne, mais il se dégradera également sous l’action combinée des températures élevées et de la lumière ultraviolette.
- Facteurs de température :Les températures élevées accélèrent les effets néfastes de la lumière ultraviolette sur les plastiques. Dans les environnements à température élevée, le rayonnement ultraviolet intensifie le mouvement des chaînes moléculaires du plastique, les rendant plus susceptibles aux réactions de rupture et d'oxydation.
Ⅵ. Autres facteurs provoquant la déformation
6.1 Phénomène de relaxation du stress

La relaxation des contraintes fait référence au phénomène par lequel la contrainte dans un matériau diminue progressivement au fil du temps sous une contrainte constante. Pour les gobelets en plastique jetables, une exposition prolongée à certaines contraintes (telles que la pression exercée par l'empilage) peut entraîner un fluage et une relaxation des contraintes du matériau.
En pratique, les gobelets en plastique jetables empilés supportent le poids des gobelets situés au-dessus d'eux. Au fil du temps, les coupelles inférieures subiront une lente déformation, qui peut être permanente. Ce phénomène de relaxation des contraintes est particulièrement visible dans les environnements à haute température-.
6.2 Défauts de fabrication
Des défauts dans le processus de fabrication des gobelets jetables en plastique peuvent également entraîner des déformations lors de l’utilisation :
Épaisseur de paroi inégale : si la coupelle présente une répartition inégale de l'épaisseur de paroi lors du moulage par injection ou du thermoformage, les points faibles sont sujets à la déformation ou à la fissuration pendant l'utilisation.
Contraintes internes : Si les contraintes internes générées lors du processus de fabrication ne sont pas entièrement relâchées, la coupelle peut se déformer ou se fissurer pendant l'utilisation. Les changements de température peuvent exacerber cette déformation.
Défauts de matériaux : l'utilisation de matériaux recyclés ou de matières premières-de mauvaise qualité peut entraîner des performances instables des gobelets et les rendre sujets à la déformation.




6.3 Utilisation et stockage inappropriés
Utilisation inappropriée : utiliser des gobelets en plastique jetables pour contenir des liquides dépassant leur plage de résistance à la température, chauffer des gobelets inadaptés dans un four à micro-ondes ou utiliser des gobelets pour supporter un poids au-delà de leur capacité nominale peuvent tous entraîner une déformation.
Stockage inapproprié : un empilage trop haut peut entraîner une pression excessive sur les coupelles inférieures ; le stockage dans un environnement humide peut entraîner une dégradation des matériaux ; et le stockage avec des objets pointus peut provoquer des rayures, créant des points de concentration de contraintes.
Utilisation répétée : les gobelets jetables en plastique sont conçus pour un usage unique. Une utilisation répétée accélère le vieillissement du matériau, entraînant une diminution des performances et une sensibilité accrue à la déformation.
La déformation des gobelets en plastique jetables est le résultat des effets combinés de plusieurs facteurs, notamment les effets de la température (ramollissement à haute température et fragilisation à basse température), le poids porteur (déformation due au dépassement de la charge de conception), l'environnement chimique (corrosion à base acide et dissolution de solvant), le rayonnement ultraviolet (photovieillissement entraînant une dégradation des performances), ainsi qu'une utilisation et un stockage inappropriés.

Différents matériaux de gobelets en plastique jetables ont des sensibilités différentes à divers facteurs de déformation : le matériau PP a une meilleure résistance à la chaleur et une meilleure résistance mécanique, adapté aux boissons chaudes ; Le matériau PS est peu coûteux mais présente une mauvaise résistance à la chaleur et est sujet à une rupture fragile ; Le matériau PET présente une transparence élevée, mais une faible résistance à la chaleur et une ténacité à basse -température. Pour réduire le problème de déformation des gobelets en plastique jetables, il est conseillé aux consommateurs de choisir des produits qui répondent aux normes nationales et sont fabriqués à partir de matériaux appropriés lors de leur achat. Ils doivent également faire attention au contrôle de la température pendant l’utilisation, éviter tout contact avec des produits chimiques nocifs et stocker correctement les tasses. Dans le même temps, les fabricants doivent améliorer la qualité des produits, respecter strictement les normes en vigueur et réduire l'apparition de problèmes de déformation à la source. Ce n'est que grâce aux efforts conjoints des consommateurs et des fabricants que la sécurité et la fiabilité des gobelets jetables en plastique pendant leur utilisation peuvent être garanties.