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射出成形工程での熱可塑性ポリウ
2020-05-04
射出成形 T PUガラス長繊維強化熱可塑性ポリウ部門ウレタン 最適な加工方法のTPUはネジの射出成形機です。 単一のねじの通常の長さは、三段階のスクリュでは多くの可塑化した均一に溶けていました。 される場合は、可塑化能力(生産能力が必要なネジを使用できます。 射出成形TPUガラス長繊維強化熱可塑性ポリウ部門ウレタン ツインのネジ加工があります。 ネジの圧縮ゾーンが適していないにせん断力を込める。 射出成形TPUガラス長繊維強化熱可塑性ポリウ部門ウレタン 可塑化が必要で高エネルギーを必要とし、高トルク駆動のスクリュが付属しています。 不十分なトルクが変動スクリューの速度を均一に可塑化. 範囲で、高バレル温度いただくことでより良い結果を導にもかかわらず、リスクの過熱の素材です。 ノズル-スクリューヘッドにパスを設のないように死角のな素材に注入することができることなく破損しています。 キーポイン...
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建築学-風工学専攻の専任教熱可塑性部門ウレタン注入プロセスの再開
2020-06-09
TPUポリウレタンエラストマーの射出成形 射出 最適な加工方法のTPUはネジの射出成形機です。 単一スレッドの通常の長さのセクションスクリュを演出できるもの可塑化した均一に溶けていました。 される場合は、可塑化能力が必要で、 TPUガラス長繊維熱可塑性REINFOCED を使用する必要があるなネジ締めを行っていました。 ネジの圧縮ゾーンが適していないにせん断力を込める。 建築学-風工学専攻の専任教 可塑化が必要で高エネルギーを必要とし、高トルク駆動のスクリュが付属しています。 不十分なトルクが変動スクリューの速度を均一に可塑化. 範囲で、高バレル温度良い結果が出せるのです。 あとはリスクの材料の需要は根強いとみられます。 のパスをノズルとネジ頭部のするものではありません死角の材料を注入することができることなく破損しています。 精密な温度コントロールの加熱システムのスクリュバレルノズルです。...
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lfttpuガラス繊維プラスチック顆粒価格
2021-08-23
tpuは通常、中程度から全体的に透明で、乳白色または濁ったものもあります。追加後のポリエーテルtpu 長いガラス繊維 ポリエステルtpuよりもはるかに透明です。 tpuグレードの熱分析を通じて、さまざまなアプリケーションでの性能を測定できます。 tpuは、熱に依存して、押出成形および射出成形中に新しい形状を取得します。多機能tpusは繰り返し加熱する必要があり、場合によっては他の材料と組み合わせて、独自の特性を持つ高性能複合材料を形成する必要があるため、各tpuグレードの熱特性を詳細に評価してその性能を予測することが重要です。 tpuの関連する熱特性には、熱膨張、熱伝導、比熱、燃焼挙動(発熱量および発熱量)、および熱変形温度が含まれます。すべての材料と同様に、tpuにも熱膨張と熱収縮の特性があります。この現象は、測定時の温度と材料のショア硬度の関数である線熱膨張係数で表されます。ガラス繊維...
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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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長繊維強化熱可塑性プラスチックを成形するにはどうすればよいですか?
2023-07-17
Xiamen LFT Composite Plastic Co.,LTD は 2009 年に設立され、製品の研究開発、研究開発、生産、販売マーケティングを統合した長繊維強化熱可塑性材料の世界的なブランドサプライヤーです。当社の LFT 製品は ISO9001&16949 システム認証に合格し、自動車、軍事部品および銃器、航空宇宙、新エネルギー、医療機器、風力エネルギー、スポーツ用品などの分野をカバーする多くの国家商標および特許を取得しています。 長繊維強化熱可塑性プラスチック 26 (LFRT) は、高い機械性能の射出成形用途に使用されています。 LFRT 技術は優れた強度、剛性、衝撃特性を提供しますが、この材料の加工方法は、最終部品でどのような特性を達成できるかを決定する上で重要な役割を果たします。[27] LFRT の成形を成功させるには、LFRT の固有の特性のいくつかを理解すること...
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ガラス長繊維強化TPU/PBT難燃複合材料の特性に関する研究
2023-07-31
概要 9,10-ジヒドロ-9-オキサ-10-ホスファ-フェナントレン-10-オキシド (DOPO) を、質量分率 20% のガラス長繊維 (LGF) で強化された熱可塑性ポリウレタン/ポリブチレンの調製のための難燃剤として利用しました。テレフタレート/DOPO (20% LGF/TPU/PBT/DOPO) 難燃性複合材料を調製し、難燃性、難燃性複合材料のレオロジー特性と機械的特性を調査しました。結果は、難燃複合材料の難燃特性がDOPO投与量の増加とともに徐々に改善され、DOPO質量分率が増加したときの難燃複合材料の難燃グレードはV-0であり、極限酸素指数は24.5%であったことを示した。 9%でした。難燃性複合材料の難燃メカニズムは主に気相難燃剤であり、凝集相難燃剤によって補完されます。難燃性複合材料の機械的特性は、DOPO レベルの増加とともに低下しました。[13]。 キーワード ポリウ...
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自動車産業における TPU 素材の応用形態は何ですか?
2023-08-11
TPU、正式名熱可塑性ポリウレタンは、イソシアネートと反応するアンモニア エステルの硬鎖セグメントとポリエステルまたはポリエーテルの軟鎖セグメントが互いにブロック状に結合した熱可塑性ポリウレタン ゴムであり、交差結合がまったくないか、ほとんどありません。化学構造上は結合しており、分子は基本的に直鎖状ですが、ある程度の物理的架橋が存在し、主にポリエステル型とポリエーテル型の点が存在します。 TPUプラスチックの利点 (1) 優れた耐摩耗性:テーバー摩耗値は0.35~0.5mgであり、プラスチックの中で最も小さい。 (2) 引張強度と伸び:TPU の引張強度は天然ゴムや合成ゴムの 2 ~ 3 倍です。 (3)耐油性:TPUはニトリルゴムに比べ耐油性に優れ、耐油寿命に優れています。 (4)耐低温性、耐候性、耐オゾン性、TPUの耐候老化性は天然ゴムや他の合成ゴムより優れており、その耐オゾン性、...
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ポリエステルTPUとポリエーテルTPUの違いの詳細
2023-12-15
TPU の紹介 TPU と略称される熱可塑性ポリウレタン エラストマーは、PU 熱可塑性プラスチックとしても知られ、オリゴマー ポリオール ソフト セグメントとジイソシアネート鎖延長剤ハード セグメントで構成される線状ブロック コポリマーです。 TPU分子には-NH-COO-基が含まれており、その特性の多くは長鎖ジオールの種類に依存し、ハードセグメントとの硬度の比率を調整して光老化を調整し、光安定剤を向上させるために追加できます。しかし、イソシアネートが芳香族か脂肪族であるかにも依存します。 脂肪族と芳香族の違い 芳香族イソシアネートは、紫外線による酸化変色を気にしない場合に使用されます。芳香族ポリイソシアネートから製造されたポリウレタンコーティングは酸化されやすいため、直射日光の下で劣化する可能性が高くなります。 対照的に、脂肪族イソシアネートは主に光安定化コーティングの製造に使用されま...
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複合材料のいくつかの一般的な非破壊検査方法の一覧
2024-03-04
概要 複合材料とは、高度な材料作製技術を用いて、特性の異なる材料成分を最適に組み合わせた新しい材料です。 1940年代に航空業界のニーズによりガラス繊維強化プラスチックが開発され、それ以来複合材料という名前が登場しました。 1950年代以降、カーボン繊維、グラファイト繊維、ボロン繊維などの高強度・高弾性繊維が次々に開発されてきました。 1970年代にはアラミド繊維や炭化ケイ素繊維が登場しました。さまざまな分野、特に航空宇宙、自動車、建設、エレクトロニクス、新エネルギーおよびその他の分野での複合材料の応用がますます広範になるにつれ、世界の複合材料産業の現状は継続的な成長傾向を示しています[6]。 さまざまな産業で複合材料や構造が使用されることが増えているため、それらの損傷を検査する方法を理解することが重要なテーマです。この記事では、複合材料の一般的な非破壊検査方法をいくつか取り上げます。 非...
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複合材料の 8 つの非破壊検査 (NDT) 法の概要
2024-11-01
複合材料は、異なる特性を持つ成分を最適な方法で組み合わせた高度な材料調製技術によって生み出された新しい材料です。 1940 年代に、航空業界のニーズにより、ガラス繊維強化プラスチック (一般にグラスファイバーとして知られる) が開発され、「複合材料」という用語の始まりとなりました。 1950年代以降、カーボン繊維、グラファイト繊維、ボロン繊維などの高強度・高弾性繊維が次々に開発されました。 1970 年代までには、アラミド繊維や炭化ケイ素繊維も登場しました。さまざまな分野、特に航空宇宙、自動車、建設、エレクトロニクス、新エネルギー分野で複合材料の応用が増加するにつれ、世界の複合材料産業は継続的な成長傾向を示しています。 さまざまな業界でより多くの複合材料や構造が使用されるにつれ、それらの損傷を検査する方法を理解することが重要なテーマになっています。 この記事では、複合材料の一般的な非破壊検...
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