Boorielementide modifitseerimine moodustab põhilise tootmisprotsessi, mis optimeerib üli{0}}kõrge molekulaarkaaluga-polüetüleenplaatide välist puutetundlikku tekstuuri. Paljud lõppkasutajad ei mõista, kuidas boori lisandid muudavad põhjalikult väliseid puutetundlikke omadusi, sealhulgas käetunnetust, hõõrdumise{4}}indutseeritud tolmu teket ja pinna siledust. Põhiline modifikatsioonimehhanism seisneb booriaatomites, mis sekkuvad polüetüleeni molekulaarse ahela arhitektuuri ümberstruktureerimiseks, muutes plaatide väliseid füüsikalisi omadusi mikromolekulaarselt tasemelt. Selles jaotises on lahti võetud täielik modifikatsioonipõhimõte, mis on jagatud neljaks põhidimensiooniks: mikromolekulaarse struktuuri rekonstrueerimine, välise hõõrdeteguri vähendamine, tolmu eemaldamise tõkestamine ja välimine oksüdatsioonivastane{7}}kaitse.
Esimene mõõde: booriaatomid rekonstrueerivad polüetüleenist molekulaarahelaid, et tihendada molekulaarseid lünki, muutes põhiplaadi puutetundlikku tekstuuri mikroperspektiivist. Modifitseerimata loodusliku polüetüleenvaigu molekulaarsed ahelad paiknevad lõdvalt, arvukate suurte ebakorrapäraste tühikutega, mis on jaotatud üksikute molekulaarsete ahelate vahel. Sellisest lahtisest molekulaarstruktuurist vormitud lauad annavad otsesel käega kokkupuutel kuiva, kareda puutetundlikkuse ja kergelt granuleeritud tekstuuri. Toormaterjali kõrgel temperatuuril-sulatamise etapis lisatakse sula polüetüleenvaiku boori--seeria modifitseerivaid lisandeid. Püsivalt kõrgel -temperatuuril lagunevad boorilisandid iseseisvateks üksikuteks booriaatomiteks, millel on võimas molekulaarse sideme afiinsus. Boori aatomid kinnituvad aktiivselt laiadesse lõtkudesse hajutatud pikkade polüetüleeni molekulaarahelate vahel, toimides nagu tugiklambrid hajutatud polüetüleeni molekulaarahelate kokku kogumiseks ja kokkupressimiseks. Algselt laiad ebakorrapärased molekulaarlüngad tõmbuvad drastiliselt kokku ja asetsevad ühtlases järjekorras. Pärast jahutamist ja vormimist muutub kogu sisemine plaadi struktuur tihedalt kokku ja kompaktseks. Vähendatud molekulaarsed lüngad muudavad otse plaadi välise puutetundliku tekstuuri, kõrvaldades naturaalsele modifitseerimata polüetüleenile omase kareda teralise tunde, et tagada õrn tasane põhiline puutetundlik alus, mis on vajalik siledate välispindade jaoks.
Teine dimensioon: pingutatud molekulaarvahed vähendavad plaadi välist hõõrdetegurit, et saavutada sujuv kerge ja mugav puutetundlikkus. Materjali hõõrdetegur määrab otseselt selle välise sileduse. Lahtine looduslik polüetüleen, millel on laiad molekulaarsed tühimikud, moodustab välispindadele ohtralt mikroskoopilisi ebaühtlasi eendeid ja süvendeid. Kui kaks plaati libisevad üksteise vastu või käed hõõruvad korduvalt üle pindade, haakub mikroskoopilised ebaühtlased struktuurid vastastikku, tekitades kõrge hõõrdetakistuse ja kuiva kleepuva puutetundlikkuse. Pärast seda, kui booriaatomid suruvad kokku ja pingutavad polüetüleeni molekulaarseid ahelaid, vähenevad mikroskoopilised ebaühtlased väljaulatuvad osad ja süvendid välispindadel drastiliselt koos oluliselt suurenenud mikrotasasusega ja oluliselt madalama hõõrdeteguriga. Kui käed puutuvad kokku plaadi pindadega, jääb naha ja plaadi välispinna vaheline libisemistakistus minimaalseks, tagades sujuva mittekleepuva puutetundlikkuse aastaringselt-. Modifitseeritud plaadi soojusjuhtivus läbib ka optimeerimise; Madal-temperatuur välistab kokkupuutel läbitorkava jäikülma puudutuse, samas kui kõrge-temperatuuri tingimused takistavad kuumuse kiiret akumuleerumist, tekitades kuumad lauapinnad. Tulemuseks on ühtlane pehme ja mugav puutetundlikkus kõigil hooajalistel temperatuuridel{11}}see kujutab endast kõige ilmsemat intuitiivset puutetundlikkust, mis eraldab boor{12}}modifitseeritud plaadid tavalistest modifitseerimata polüetüleenlehtedest.
Kolmas dimensioon: ühtlaselt hajutatud booriosakesed tugevdavad välist molekulaarset sidumisjõudu, et vähendada hõõrdumist{0}}indutseeritud tolmu eraldumist ja säilitada pikaajaline{1}}delikaatne tekstuur. Loodusliku modifitseerimata polüetüleeni molekulaarahelatel on nõrk ahelatevaheline sidumisjõud. Lõikamine, vastastikune hõõrdumine või virnastamine surve-ekstrusioonioperatsioonid lõhustavad lahtised välised molekulaarahelad kergesti, tekitades suures koguses plastpulbri prahti. Pulbri kogunemine üle pardapindade rikub õrna ja tasase visuaalse esituse, samas kui pulbri ülekandmine peopesadele tekitab püsivaid, raskesti --puhastatavaid käteplekke. Tooraine sulamise ja segamise ajal hajuvad boori aatomid ühtlaselt kõikide polüetüleeni molekulaarse ahela segmentide vahel, toimides stabiilsete ühendussõlmedena, mis on ehitatud molekulaarahelate iga lõigu vahele, et tõsta drastiliselt välisplaadi molekulaarkihtide sidumiskindlust. Plaatide vastastikuse hõõrdumise või lõikamise töötlemise ajal takistavad välised molekulaarsed ahelad tõhusalt murdumist ja eraldumist, vähendades drastiliselt hõõrdumisel tekkiva peene pulbri mahtu. Tahvlipinnad säilitavad pikaajalise{11}}õrna tasase tekstuuri, ilma et tekiks pärast pikaajalist hõõrdumist ja kasutamist karedaid tolmuseid valkjaid pindu, säilitades stabiilse ja ühtlase puutetundlikkuse kogu kasutusaja jooksul.
Sünteesides kõiki mikromodifikatsiooni põhimõtteid, ei ole boorelementide modifitseerimine pelgalt lihtne füüsiline segamine ja abimaterjalide täitmine, vaid polüetüleenplaadi sisearhitektuuri põhimõtteline ümberstruktureerimine molekulaarselt tasandilt. Nelja põhilise funktsionaalse mehhanismi kaudu: molekulaarsete tühimike kokkusurumine, pinna hõõrdetegurite vähendamine, molekulidevahelise sidumisjõu tugevdamine-ja tervikliku oksüdatsioonivastase kaitse moodustamine muudab boori modifitseerimine täielikult plaadi välist jõudlust siledaks, õrnaks ja kergelt mugavaks. Samaaegselt lahendab boori modifitseerimine kaks loomuliku polüetüleeni defekti: hõõrdumisel tekkiv liigne tolmu eraldumine ja pinna kiire oksüdatiivne karestumine, mis võimaldab plaadi välisilme puutetundliku tekstuuri põhjalikku täiustamist.
