
巴斯夫将以“Make the Move”为主题,在意大利米兰举办的Simac Tanning Tech 2026 展会上,展示涵盖鞋类全生命周期的聚氨酯和热塑性聚氨酯(TPU)解决方案。“Make the Move” 寓意推动鞋类行业的进步:从传统制造工艺向新型加工技术转型,从线性产品模式向循环经济理念转变,从而塑造鞋类行业的未来。
在SIMAC 2026展会上,巴斯夫将展示基于Elastopan®聚氨酯系统和Infinergy® E-TPU打造的创新鞋类解决方案。

一、热塑成型,性能卓越:Elastopan® SpringPURe——热成型中底
巴斯夫与Gusbi合作,将传统热压技术升级为自动化工艺,用于生产高品质、轻量化的中底。该工艺兼具低密度、设计灵活性与持久舒适性,且加工简便,几乎不产生废料。
SpringPURe系列产品在保持聚氨酯材料应有的耐用性与高性能的同时,实现了低密度特性;该系列涵盖基于聚醚和聚酯技术的解决方案,适用于广泛的鞋类应用。此外,该系列还包含兼容二氧化碳(CO₂)发泡技术的体系,可进一步降低密度,满足轻量化鞋类的需求。
二、解粘、回收、再利用:实现材料循环利用
巴斯夫与DESMA合作展示了一项结合PU(聚氨酯)与TPU(热塑性聚氨酯)的闭环概念,该方案整合了机械回收与化学回收技术,并实现了材料组件的按需解粘分离。
三款概念鞋——单一材质的凉鞋、运动鞋和男士皮鞋——生动展示了PU和TPU系统的回收路径,彰显了鞋类产品实现循环利用的全过程。
巴斯夫鞋类、运动与休闲业务市场经理Felix Willenbrink解释道:“我们提供的可熔融PU和TPU材料不会沦为废弃物,而是可以被回收、再加工并重新用于新鞋生产,从而实现鞋类行业的闭环循环。”
三、全新加工技术开启 Infinergy® 发展新篇章
巴斯夫推出了Infinergy® Revolution,为旗下久经市场考验的发泡热塑性聚氨酯(E-TPU)材料Infinergy®带来了一种全新的加工工艺。
该技术基于节能的热压成型工艺,既能生产出轻量化、高性能的部件,又能保持Infinergy®广受赞誉的出色舒适性、耐用性和能量回馈性能。
Infinergy® Revolution不仅赋予制造商更大的设计自由度、新颖的表面纹理和更强的加工灵活性,同时支持更资源高效的生产和更好的可回收性。
四、更强的抓地力:Elastollan® GripTec
针对鞋类外底应用,Elastollan® GripTec融合了高性能TPU技术、卓越的可持续性与设计自由度。
该材料专为在各种环境下提供出色的抓地力、耐磨性和持久性能而设计,是传统外底材料的理想替代方案。该系列产品还提供了极大的设计灵活性——涵盖从透明到彩色及复杂几何形状的各类设计——同时支持高效的制造工艺并提升了可回收性。
为了大家更方便的沟通,艾邦建立了超临界发泡产业交流群,欢迎相关材料企业、设备制造企业、超临界成品制造商等上下游企业的加入。

活动推荐:邀请函:第二届超临界发泡技术创新及应用论坛(10月29日·青岛)
鞋材 汽车 新能源 医疗 航天航空 消费电子 ......
一、议题方向
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序号 |
演讲议题 |
演讲单位 |
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1 |
聚合物釜式超临界发泡研究进展 |
青岛科技大学 张振秀 教授 |
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2 |
超临界注塑发泡机理的可视化研究:泡孔构效关系调控与模具、材料协同设计 |
加拿大多伦多大学 Chul B. Park 教授 |
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3 |
轻质聚合物泡沫的结构调控与应用 |
中国科学院福建物质结构研究所 郑龙辉 高级工程师 |
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4 |
微孔注塑发泡新技术及其应用 |
中国科学院宁波材料技术与工程研究所 汪龙 研究员 |
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5 |
超临界发泡材料在新能源汽车轻量化系统性应用 |
江苏科技大学 周应国 教授 |
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6 |
宁波韧合——缓震轻弹鞋材解决方案 |
宁波韧合高新技术有限公司 陈志雄 集团CEO |
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7 |
EVA超临界一次发泡成型技术的开发及应用 |
泉州师范学院 卓东贤 教授 |
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8 |
电子加速器辐照改性技术在发泡行业的应用 |
中广核中科海维电子加速器有限公司 张辉军 副总经理 |
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9 |
巴斯夫Elastollan TPU在鞋材领域的解决方案 |
巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 于大海 博士 |
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10 |
PEBA发泡珠粒蒸汽成型界面结合问题新解:微聚焦X射线衍射分析视角 |
中科院化学所 朱平 博士 |
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11 |
聚合物微发泡连续化挤出产线的设计与工艺验证 |
拟邀:超临界发泡连续挤出加工/装备相关企业 |
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12 |
MPP材料在新能源与5G领域的国产化突破与产业协同 |
拟邀:功能性发泡材料研究机构或制造商 |
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13 |
超临界二氧化碳发泡聚合物复合材料在电磁防护中的应用 |
拟邀:电磁屏蔽/微波吸收材料研究机构或企业 |
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14 |
形状记忆发泡材料的可控构筑与智能响应功能化应用 |
拟邀:智能材料/高分子功能化研究方向高校/企业 |
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15 |
生物可降解聚合物(PBAT/PLA)的超临界发泡研究 |
拟邀:生物降解材料研究方向高校及研究所 |
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方式1:加微信并发名片报名
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