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  • ガラス繊維入りナイロンは耐熱性がありますか? 2021-12-23
    のような混合材料の機械的性質 ナイロンにガラス繊維と強化剤を添加 .結果は、ガラス繊維含有量の増加に伴い、材料の引張強度と曲げ強度が大幅に改善され、衝撃強度がより複雑になることを示しています.さらに、材料の靭性が大幅に向上します. 30%から35%のガラス繊維、8%から12%の強化剤を加えると、材料の包括的な機械的特性が最高になります. 1. GFR-nylonは、ナイロン樹脂に一定量のガラス繊維を添加して補強したプラスチック(FR-PA)です.コーティング法で作られた長いガラス繊維強化ナイロン(繊維とプラスチック粒子が等しい長さ、通常約12mm)に分割し、チョップドファイバーと混合するか、連続繊維を二軸押出機に導入して連続せん断と混合を行うことができます.得られた短ガラス繊維強化ナイロン(ガラス繊維の長さは約0.2〜0.7mm). 2.ナイロンはポリアミドであり、主鎖にアミノ基があります...
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  • ナイロンコンポジットとは? 2021-12-30
    ナイロンと炭素繊維はどちらもエンジニアリングプラスチックの分野で優れた材料です.複合材料は、2つの利点を包括的に反映しています.たとえば、強度と剛性は非強化ナイロンよりもはるかに高く、高温クリープは小さく、熱安定性は大幅に向上しています. 、良好な寸法精度と耐摩耗性.それは優れた減衰を持ち、強化されたガラス繊維と比較してより良い性能を持っています. そのため、近年、炭素繊維強化ナイロン(CF / PA)複合材料が急速に発展しています.現在、国内外のCF / PA複合材料は、主にショートカットまたは ロングカーボンファイバー強化PA6、PA66 およびその他のマトリックス.短い炭素繊維複合材料は優れた加工性を持ち、長い炭素繊維複合材料は優れた機械的特性を持っています. 炭素繊維は、軽量、高引張強度、耐摩耗性、耐食性、耐クリープ性、導電性、伝熱性などの特徴があります.ガラス繊維に比べて弾性率が...
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  • ナイロンポリマーの応用例 2022-01-17
    ポリアミド ポリマー (長繊維変性ナイロン) は、主に自動車産業で次のコンポーネントとして使用されます。 ①ラジエーターはガラス繊維強化ポリアミド製の大型製品です。元の金属材料をポリアミドに置き換えることにより、製品の重量を大幅に軽減できます。 ②プーリーはガラス繊維強化ポリアミドにグラファイトを添加した製品です。純正鋳鉄からの置き換え後は軽量化・工数削減が可能です。 ③ 吸着タンクはポリアミド製のため、耐油性、耐熱性、耐振動性に優れています。 ④ オイルポンプギヤ PA66 製オイルポンプギヤは自動車製造の構造部品として使用できる信頼性の高いオイルポンプギヤです。 (2) 機械装置の製造におけるポリアミドの使用 ポリアミドは、靱性、耐摩耗性、自己潤滑性、高剛性、耐熱性などの優れた特性を備えているため、以下のような機械部品の製造に広く使用されています。ギア、タービン、シール、ベアリングなど...
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  • ガラス充填ポリマーは強いですか? 2022-03-04
    ガラス充填ポリマーは強度があり、強力な機械的特性を持っています。まず、分析強度は、引張強さ、曲げ強さ、衝撃強さの3次元から解釈されるのが一般的です。たとえば、ガラス繊維充填 PP、得られたPP GF ポリマー、ガラス繊維含有量が高いほど、性能が向上します。次の TDS を参照できます。次の表から、ガラス繊維含有量が 60 の場合に知ることができます。 %を超えると、機械的特性は比較的安定します。つまり、ガラス繊維の含有量が増加しても機械的特性があまり強くなりません。したがって、ガラス繊維の含有量は一般に20%〜60%であり、コスト効率の高い高分子材料が得られる。 LFT-G社は、長繊維充填ポリマーの開発と生産に注力しています。つまり、通常のガラス充填ポリプロピレンポリマーと比較すると、製造プロセスと性能が異なります。まず、含浸ガラス繊維を適用して長いストリップを押し出し、次に長さ約 12 ...
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  • 複合産業: LFT-D 長繊維強化熱可塑性プラスチックプロセスの紹介 2022-11-24
    1 概要 1.1 はじめに LFT-D は、Long Fiber Reinforce Thermo Plastic In Direct Processing の略称です。 1.2 プロセスの特徴 半完成の板または顆粒に依存する GMT および LDT-G と比較して、LDT-D 技術はポリマーマスターバッチとガラス繊維を直接使用して毎日の生産を行うため、製版または顆粒化の中間プロセスが排除され、コストとコストが削減されます。原材料の選択がより便利かつ実用的になります。 ポリマー顆粒は、製品の需要や生産時に発生する悪条件に応じて迅速に調整および変換できます。機械的特性に応じて補強に使用する繊維を変更することができます。熱安定性、難燃性、熱老化、着色、耐吸水性など、自動車メーカーが提案するいくつかの特殊な物性や特殊特性については、他の改質添加剤を直接添加することで最終製品の性能を向上させること...
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  • 長いガラス繊維PPは何年もの間、どのような応用分野に流れていますか? 2022-12-01
    In recent years, long glass fiber modified PP is extremely popular in the modified plastic industry. Long glass fiber reinforced PP material is cheap, has no less than the excellent performance of reinforced engineering plastics, the combination of these two points show the advantages of high cost performance, is widely favored by the industry. At present, these manufacturers have invested a lot o...
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  • 炭素繊維強化プラスチック複合材CFRPの分析 2023-02-08
    炭素繊維強化プラスチック複合材(CFRP) は、日常生活で使用されるさまざまな製品の製造に使用できる軽量で強力な素材です。これは、主要な構造コンポーネントとして炭素繊維を含む繊維強化複合材料を表すために使用される用語です。CFRP の「P」は、「ポリマー」ではなく「プラスチック」を表す場合もあります。 通常、CFRP 複合材料は、エポキシ、ポリエステル、またはビニルエステルなどの熱硬化性樹脂を使用します。CFRP 複合材料に熱可塑性樹脂が使用されているにもかかわらず、「炭素繊維強化熱可塑性複合材料」はしばしば独自の頭字語 CFRTP 複合材料を使用します。 複合材を扱う場合、または複合材業界で作業する場合、用語と頭字語を知ることは重要です。さらに重要なことに、FRP 複合材料や炭素繊維などのさまざまな強化材料の特性を理解する必要があります。 CFRP複合材の特性 炭素繊維で強化された複合材...
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  • 繊維強化材料を追加すると、どのような特性が変化しますか? 2023-02-21
    繊維強化プラスチックは、最も一般的な強化プラスチックの 1 つです。繊維強化プラスチックは通常、次のような特徴を持っています。 高強度・高弾性率 強化された繊維の量強度とモジュラスは明らかに改善されています。補強後の一部の一般的なプラスチックなどは、エンジニアリング プラスチックにも使用できます。一部のエンジニアリングプラスチックは、繊維強化により、その強度、弾性率が鋼の強度に近くなり、一部の強化プラスチックでさえ、特定の強度、特定の弾性率が一般的な金属材料よりも優れています。 良い衝撃吸収 一方では、プラスチック マトリックスの粘弾性特性により、プラスチック マトリックス内部の粘弾性内部摩擦は、機械的振動や音響振動などの外部衝撃振動や頻繁な機械的波を受けると、機械的エネルギーを散逸させる可能性があります。一方、強化材料の繊維とマトリックスの間の界面には優れた振動吸収能力があるため、振動減...
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  • TPU素材を理解するのに3分 2023-02-21
    TPU素材とは? TPU (熱可塑性ポリウレタン) の名前は、熱可塑性ポリウレタン エラストマー ゴムです。TPU は、ジフェニル メタン ジイソシアネート (MDI)、トルエン ジイソシアネート (TDI) およびその他のジイソシアネート分子と高分子ポリオールとの反応重合によって合成される、ゴムとプラスチックの間のポリマー材料の一種です。低分子ポリオール(鎖延長剤)。ゴムの柔らかさと硬質プラスチックの硬さを兼ね備えています。 強力なハイテンションとテンションで、成熟した環境保護素材であり、国際環境保護素材の認定を受けています。材料は一定の熱で柔らかくなりますが、室温では変化しません。さまざまな製品に使用され、安定したサポートの役割を果たします。 TPUにはどのような種類がありますか? 現在、TPUシリーズには、防水性と通気性のあるTPUメンブレン素材、ナノファイバーダイアフラムなど、多く...
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  • PP共重合と単独重合の違いとメリット・デメリット 2023-02-24
    ポリプロピレン(PP)は、ホモポリマーポリプロピレン(PP-H)、ブロック(耐衝撃性)コポリマーポリプロピレン(PP-B)、ランダム(ランダム)コポリマーポリプロピレン(PP-R)に分けられるので、それぞれの長所と短所は何ですか? PPの?ここでそれをあなたと共有します。 1. ホモポリマー ポリプロピレン (PP-H) 単一のプロピレン モノマーの重合によって作られます。分子鎖にはエチレンモノマーが含まれていないため、分子鎖の規則性が非常に高く、材料の結晶性と衝撃性能が劣っています。PP-Hのもろさを改善するために、一部の原材料サプライヤーは、ポリエチレンとエチレンポリプロピレンガムのブレンド変性方法を採用して材料の靭性を改善していますが、PPの長期的な耐熱性と安定性を本質的に解決することはできません-H 長所:強度良好 短所:耐衝撃性に劣る(もろい)、靭性に劣る、寸法安定性に劣る、老化...
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  • ポリアミド 12 LFT: 利点と用途 2024-01-16
    PA12-LCFとは何ですか? PA12-LCF は、ナイロン クラスに属する熱可塑性材料です。PA12-LCF は、各ポリマー繰り返し単位に 12 個の炭素原子を持つナイロン 12 をベースとしています。ナイロン 12 は、ポリアミド 12 または PA12 としても知られています。融点が高く(180℃)、吸湿率が低い(0.5%)半結晶性の材料です。耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性にも優れています。 PA12-LCF は、重量比 20% ~ 70% のカーボンファイバーで強化されたナイロン 12 の改良バージョンです。 これらの材料は、ペレット内の炭素繊維の長さが標準的な熱可塑性化合物とは異なります。完成部品におけるファイバー長の保持が、LFTのパフォーマンスの鍵となります。カーボンファイバーはペレット内で連続しており、正しく成形された場合、驚くべき特性とパフォーマンスを提供します。 LFT...
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  • 家電分野における変性PPプラスチック材料 2024-01-24
    HIPSおよびABSは、家電製品に使用される最初のプラスチック材料です。HIPSおよびABS樹脂の価格が高いため、市場は徐々に家電部品に適したPP(ポリプロピレン)変性材料を開発し、家庭用のHIPSおよびABS樹脂の一部を置き換えています。低コスト、軽量、優れたパフォーマンスという利点を備えたアプライアンス製品。 現在、改質PPプラスチック素材は家電業界の主流となっています。そのユニークな利点により、洗濯機、冷蔵庫、エアコンなどのさまざまな家電製品に広く使用されています。これらすべては、長年にわたる科学技術の継続的な進歩と革新から切り離すことができません。 ポリプロピレンプラスチックの特性 利点 欠陥 高い総合性能 剛性と強度が低い 優れた耐薬品性 低温下では衝撃強度が低い 加工が簡単 成形収縮が大きい 良い価格 アンチエイジング性能が低い したがって、家電製品の性能要件を満たすように改造...
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