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장유리섬유와 단유리섬유 변성나일론의 성능 및 응용 비교
2023-11-02
플라스틱은 일반 소비재부터 내구성 제품까지 일상생활 어디에나 존재합니다. 플라스틱의 강도를 높이기 위해 열가소성 소재를 유리나 탄소 섬유로 강화하는 경우가 많습니다. 일반적인 짧은 유리 섬유 소재로는 흔히 볼 수 없는 고온 및 저온에서의 높은 하중과 충격 응력에 직면하여 폴리머는 부드러워지거나 부서지기 시작하고 긴 유리 섬유 강화 폴리머가 생성됩니다. (왼쪽이 단유리섬유, 오른쪽이 장유리섬유) 단유리섬유 변성 PP 소재의 생산공정은 복잡하지 않으며, 이를 생산할 수 있는 소재 제조사가 시중에 많이 존재한다. 그러나 장유리섬유 변성나일론의 기술적 난이도는 매우 높아 세계적으로도 극소수에 불과합니다. Xiamen LFT는 현재 그 중 하나인 장유리섬유 등급입니다. PP, PA6, PA66, PA12, TPU, ...
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5가지 엔지니어링 플라스틱 중 하나: 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
2023-12-14
폴리(부틸렌 테레프탈레이트)(PBT)는 우수한 인성, 내피로성, 우수한 내열성, 우수한 내후성, 우수한 전기적 특성 및 낮은 흡수성을 지닌 우수한 엔지니어링 소재입니다. 변성 PBT 소재는 난연성 개질을 강화하여 내열성, 난연성, 치수 안정성 및 모듈러스를 향상시켜 자동차, 전자 및 전기 산업에 사용됩니다. PBT 응용 PBT 수지의 주요 용도는 엔지니어링 플라스틱, 광케이블 소재, 방사섬유 등으로 전체의 약 92%를 차지한다. 특정 응용 분야는 다음 그림에서 볼 수 있습니다. PBT 소재의 개질방법 수정 강화 PBT에 유리 섬유를 추가하는 것은 PBT 강화 수정의 일반적인 방법입니다. 유리 섬유와 PBT 수지의 결합력은 좋습니다. PBT 수지에 일정량의 유리 섬유를 첨가하면 PBT 수지의 내화학성, 가공성...
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자동차 분야 장유리섬유 강화 PPA 소재
2024-01-09
1 소재 개요 및 특성 PPA, 정식 명칭은 폴리프탈아미드로, 일반적으로 방향족 고온 나일론으로 알려져 있는 테레프탈산 또는 프탈산을 원료로 55% 이상 함유한 반방향족 폴리아미드입니다. 최대 180°C의 장기 작동 온도, 최대 290°C의 단기 온도 저항, 높은 모듈러스, 높은 경도, 높은 비용 성능, 낮은 수분 흡수, 치수 안정성 및 우수한 용접성 및 기타 장점을 제공합니다. PPA는 기존의 지방족 나일론(PA6/PA66) 소재보다 기계적 특성과 내열성이 우수합니다. PPA 소재의 수분 흡수율은 상대적으로 낮고 제품의 치수 안정성이 좋으며 내식성이 우수합니다. 유리섬유 강화 PPA 복합재료내열성이 높고 강도가 높으며 밀도가 낮으며 강철을 플라스틱으로 대체할 수 있는 최고의 수지로 평가됩니다. 기존의 단섬...
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폴리아미드 12 LFT: 장점 및 용도
2024-01-16
PA12-LCF란 무엇인가요? PA12-LCF는 나일론 계열에 속하는 열가소성 소재입니다. PA12-LCF는 각 폴리머 반복 단위에 12개의 탄소 원자가 있는 나일론 12를 기반으로 합니다. 나일론 12는 폴리아미드 12 또는 PA12라고도 합니다. 융점(180°C)이 높고 수분 흡수율(0.5%)이 낮은 반결정 소재입니다. 또한 화학물질, 마모 및 충격에도 강합니다. PA12-LCF는 나일론 12를 무게 기준으로 20~70% 탄소섬유로 보강한 개량형입니다. 이러한 재료는 펠릿의 탄소 섬유 길이가 표준 열가소성 화합물과 다릅니다. 완성된 부품의 섬유 길이를 유지하는 것이 LFT 성능의 핵심입니다. 탄소 섬유는 펠렛 내에서 연속적이며 올바르게 성형되면 놀라운 특성과 성능을 제공합니다. LFT®는 LGF 또는 L...
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가전제품 분야의 변성 PP 플라스틱 소재
2024-01-24
HIPS와 ABS는 가전제품에 사용되는 최초의 플라스틱 소재로, HIPS와 ABS 수지의 높은 가격으로 인해 시장에서는 점차 가전제품 부품에 적합한 PP(폴리프로필렌) 개질 소재가 개발되어 부분적으로 HIPS와 ABS를 대체하고 있습니다. 저가, 경량, 우수한 성능의 장점을 지닌 가전제품에 사용되는 수지. 이제 변형 PP 플라스틱 소재는 가전업계의 주류가 되었습니다. 독특한 장점으로 인해 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 다양한 가전제품에 널리 사용되고 있습니다. 이 모든 것은 지난 수년간 과학과 기술의 지속적인 혁신과 혁신에서 분리될 수 없습니다. 폴리프로필렌 플라스틱 특성eristic 장점 결함 높은 종합 성능 낮은 강성과 강도 우수한 내화학성 저온 충격강도가 낮음 가공이 용이함 성형 수축이 크다 좋은 가격 ...
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복합 재료에 대한 몇 가지 일반적인 비파괴 검사 방법 목록
2024-03-04
소개 복합재료는 첨단 재료 준비 기술을 사용하고 서로 다른 특성을 가진 재료 구성 요소를 최적으로 결합한 새로운 재료입니다. 1940년대 항공산업의 필요로 인해 유리섬유 강화 플라스틱이 개발되었고, 이때부터 복합재료라는 명칭이 등장하게 되었다. 1950년대부터 탄소섬유, 흑연섬유, 붕소섬유 등 고강도, 고탄성 섬유가 잇따라 개발됐다. 1970년대에는 아라미드 섬유와 탄화규소 섬유가 등장했습니다. 다양한 분야, 특히 항공우주, 자동차, 건설, 전자, 신에너지 및 기타 분야에서 복합재료의 적용이 점점 더 광범위해짐에 따라 글로벌 복합재료 산업의 현 상태는 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 다양한 산업분야에서 점점 더 많은 복합재료 및 구조물이 사용되면서 손상 여부를 검사하는 방법을 이해하는 것이 중요한 주...
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한 기사로 탄소 섬유 강화 나일론 66 복합 재료 이해
2024-05-14
나일론 나일론(Nylon)은 폴리아미드(PA)의 총칭입니다. 지방족 폴리아미드, 지방족-방향족 폴리아미드, 방향족 폴리아미드 등 분자 주쇄에 아미드기가 반복적으로 존재하는 열가소성 수지의 총칭입니다. 5대 엔지니어링 플라스틱 중 첫 번째인 나일론은 주로 자동차 부품, 기계 부품, 전자 제품, 화장품, 접착제, 포장 재료 및 기타 분야를 비롯한 산업 전반에서 매우 광범위한 응용 분야를 갖고 있습니다. 그 중 지방족 폴리아미드가 생산량이 가장 많고 가장 널리 사용되며 주로 나일론 66과 나일론 6이다. 나일론 66 나일론 66(PA66)은 아디프산과 헥사메틸렌디아민의 축중합에 의해 형성된다. 폴리아미드의 일종입니다. 분자식은 그림과 같습니다. 이점:고강도, 내식성, 내마모성, 자기 윤활성, 난연성, 무독성, 환...
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유리섬유 강화 나일론 소재의 영향 요인은 무엇입니까?
2024-06-24
폴리아미드는 일반적으로 나일론(PA)으로 알려져 있으며, 주요 특징은 폴리머 주쇄에 다수의 아미드기가 포함되어 있으며, 이러한 아미드기는 서로 수소 결합을 형성하기 쉽고, PA 분자 사슬은 강합니다. 따라서 PA는 높은 결정성, 높은 표면 경도, 우수한 화학적 안정성, 높은 인장 및 굽힘 강도, 내마모성, 내열성 등의 특성을 가지고 있습니다. 그러나 PA에는 많은 결점이 있는데, 그 중 주요 결점은 외부환경의 온도와 습도가 PA의 충격강도, 치수안정성, 수분흡수율에 큰 영향을 미친다는 점이다. 많은 경우 순수 PA 재료는 실제 사용 요구를 충족할 수 없습니다. 따라서 일반적으로 수정을 고려해야 합니다. 무기 개질제를 첨가하거나 다른 중합체와 혼합하여 PA 재료를 개질하여 고강도, 내마모성, 저온 저항성 등의...
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TDS 보고서란 무엇입니까? TDS 보고서와 MSDS 보고서의 차이점은 무엇입니까?
2024-07-17
모든 화학물질은 수출 운송 전 MSDS 신고서를 제출해야 하며, 일부 화학물질은 TDS 신고서를 제출해야 합니다. TDS 보고서란 무엇인가요? TDS 보고서(기술 데이터 시트)는 기술 데이터 시트, 화학 기술 데이터 시트라고도 알려진 기술 매개변수 테이블입니다. 화학물질의 기술사양 및 성능에 관한 정보를 제공하는 문서입니다. TDS 보고서에는 일반적으로 화학물질의 물리적 특성, 화학적 특성 등에 대한 정보가 포함됩니다. 또한 TDS 보고서에는 화학 물질 사용, 보관 요구 사항 및 기타 관련 기술 정보에 대한 권장 사항이 포함될 수 있습니다. 이 데이터는 화학물질의 올바른 사용 및 취급에 필수적입니다. TDS 보고서의 중요성은 다음에 반영됩니다. 1. 제품 이해 및 비교 : 소비자에게 제품이나 소재에 대해 깊...
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플라스틱 베어링: 금속에 비해 유형 및 장점
2024-07-24
결국 강철 및 청동과 같은 합금으로 만들어진 베어링과 같은 견고한 제품 및 하위 시스템 구성 요소에 사용될 수 있습니다. 아니면 단순히 플라스틱이 가혹한 용도나 극한의 환경 조건을 견딜 수 없다고 생각합니다. 그러나 사실은 현대의 플라스틱 베어링(특히 플라스틱 볼 베어링)이 극한의 온도, 무거운 하중 및 고속을 견딜 수 있다는 것입니다. 그러나 사용 가능한 옵션의 장점과 단점을 이해하는 것이 중요합니다. 자가 윤활 폴리머 베어링에는 수백만 개의 섬유 강화 재료로 구성된 작은 챔버에 고체 윤활제가 내장되어 있습니다. 작동 중에 베어링은 윤활유를 샤프트로 전달하여 마찰계수(CoF)를 줄이는 데 도움을 줍니다. 소결 청동 부싱과 달리 엔지니어링 플라스틱 베어링은 베어링이나 샤프트가 움직이기 시작하면 고체 윤활제를...
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Tsinghua University: 긴 유리 섬유 강화 PA66 복합재의 종합 성능 및 영향 요인에 관한 연구
2024-10-22
소개 섬유 강화 고분자 복합재는 가볍고 고강도 특성으로 인해 많은 분야, 특히 운송 부문에서 차량 중량을 효과적으로 줄이고 에너지 절약 및 배출 감소를 효과적으로 달성할 수 있는 응용 분야를 찾았습니다. . 그 중 장유리섬유(LGF) 강화 폴리아미드 소재(PA/LGF)는 우수한 종합 성능으로 인해 자동차 구조 부품 제조에 널리 사용되고 있으며, 경량 자동차 개발에 중요한 역할을 하고 있다. PA/LGF 복합재의 성능에 영향을 미치는 요소는 유리 섬유 함량, 직경, 길이, 강도, 계면 호환성, 첨가제, 가공 기술 등을 포함하여 다양합니다. Liu Zhengjun 등은 LGF 강화 PA6 복합재를 준비한 후 LGF 함량(0~60%)이 증가함에 따라 복합재의 인장 및 굴곡 특성이 크게 향상된다는 사실을 발견했습니...
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복합 재료에 대한 8가지 비파괴 검사(NDT) 방법 개요
2024-11-01
복합재료는 서로 다른 특성을 지닌 구성요소를 최적화된 방식으로 결합하는 첨단 소재 준비 기술을 통해 탄생한 신소재입니다. 1940년대에는 항공산업의 필요로 인해 유리섬유 강화 플라스틱(흔히 유리섬유로 알려져 있음)이 개발되면서 '복합재료'라는 용어가 등장하게 되었다. 1950년대 이후에는 탄소섬유, 흑연섬유, 붕소섬유 등 고강도, 고탄성 섬유가 잇따라 개발됐다. 1970년대에는 아라미드 섬유와 탄화규소 섬유도 등장했습니다. 다양한 분야, 특히 항공우주, 자동차, 건설, 전자, 신에너지 분야에서 복합재료의 적용이 증가함에 따라 글로벌 복합재료 산업은 지속적인 성장 추세를 보이고 있습니다. 다양한 산업 분야에서 복합재료 및 구조물이 사용되면서 손상 여부를 검사하는 방법을 이해하는 것이 중요한 주제가 되었습니다....
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