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유리 충전 폴리머가 강한가요?
2022-03-04
유리 충전 폴리머는 강하고 강한 기계적 특성을 가지고 있습니다. 첫째, 해석강도는 일반적으로 인장강도, 휨강도, 충격강도의 3차원으로 해석된다. 예를 들어, 유리 섬유로 채워진 PP, 얻은 PP GF 폴리머 , 유리 섬유 함량이 높을수록 성능이 좋아집니다. 다음 표에서 다음 TDS를 참조할 수 있습니다. 유리 섬유 함량이 60일 때 알 수 있습니다. %, 기계적 성질은 상대적으로 안정적일 것입니다. 즉, 유리 섬유 함량의 증가로 인해 기계적 성질이 그다지 강해지지 않을 것입니다. 따라서 유리 섬유의 함량은 일반적으로 20% ~ 60% 사이이며 비용 효율적인 고분자 재료를 얻을 수 있습니다. LFT-G 회사는 장섬유 충전 폴리머의 개발 및 생산에 전념하고 있습니다. 즉, 일반 유리 충전 폴리프로필렌 폴리머와 ...
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복합 산업: LFT-D 장섬유 강화 열가소성 수지 공정 소개
2022-11-24
1 Overview 1.1 Introduction LFT-D is short for Long Fiber Reinforce Thermoplastic In Direct Processing. 1.2 Process Characteristics Compared with GMT and LDT-G, which rely on semi-finished plates or granules, LDT-D technology directly uses polymer masterbatch and glass fiber for daily production, which eliminates the intermediate process of plate making or granuleting, reduces cost and makes the s...
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긴 유리 섬유 PP는 몇 년 동안 어떤 응용 분야로 흐르고 있습니까?
2022-12-01
최근 몇 년 동안 긴 유리 섬유 수정 PP는 수정 플라스틱 산업에서 매우 인기가 있습니다. 긴 유리 섬유 강화 PP 재료는 저렴하고 강화 엔지니어링 플라스틱의 우수한 성능을 가지고 있으며이 두 가지 포인트의 조합은 높은 비용 성능의 이점을 보여 업계에서 널리 선호됩니다. 현재 이러한 제조업체는 이러한 유형의 재료 연구 개발 및 시장 개발 작업의 생산에 많은 인력과 물적 자원을 투자했습니다. 긴 유리 섬유 수정 PP는 무엇입니까? 짧은 유리 섬유 강화 PP와 비교할 때 어떤 이점이 있습니까? 그들은 어디에 사용되고 있습니까? 답은 다음과 같습니다. PP 플라스틱 PP는 일반 플라스틱 소재의 하나로 우수한 종합적 특성, 우수한 화학적 안정성, 우수한 성형 성능 및 상대적으로 저렴한 가격을 가지고 있습니다. 그러...
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탄소 섬유 강화 플라스틱 복합재 CFRP의 분석
2023-02-08
탄소섬유강화플라스틱복합소재 (CFRP)는 일상생활에서 사용되는 다양한 제품을 만드는 데 사용할 수 있는 가볍고 강한 소재입니다. 탄소 섬유를 주요 구조 구성 요소로 하는 섬유 강화 복합 재료를 설명하는 데 사용되는 용어입니다. CFRP의 "P"는 "폴리머"가 아닌 "플라스틱"을 의미할 수도 있습니다. 일반적으로 CFRP 복합 재료는 에폭시, 폴리에스테르 또는 비닐 에스테르와 같은 열경화성 수지를 사용합니다. CFRP 복합재에 열가소성 수지를 사용함에도 불구하고 "탄소 섬유 강화 열가소성 복합재"는 종종 자체 약어인 CFRTP 복합재를 사용합니다. 합성물을 사용하거나 합성물 산업에서 작업할 때 용어와 약어를 아는 것이 중요합니다. 더 중요한 것은 탄소섬유와 같은 다양한 보강재와 FRP 복합재료의 물성을 이해하...
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섬유 강화 재료를 추가하면 어떤 특성이 변경됩니까?
2023-02-21
섬유 강화 플라스틱은 가장 일반적인 강화 플라스틱 중 하나입니다. 섬유 강화 플라스틱은 일반적으로 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다. 고강도 및 고 모듈러스 강화된 섬유의 수량 강도 및 모듈러스는 분명히 향상됩니다. 보강 후 일부 일반 플라스틱과 같은 엔지니어링 플라스틱에도 사용할 수 있습니다. 일부 엔지니어링 플라스틱은 섬유 보강을 통해 강도, 모듈러스가 강철 강도에 가까울 수 있으며 일부 강화 플라스틱도 일반 금속 재료보다 비강도, 비 모듈러스가 우수합니다. 좋은 충격 흡수 한편, 플라스틱 매트릭스의 점탄성 특성으로 인해 플라스틱 매트릭스 내부의 점탄성 내부 마찰은 외부 충격 진동이나 기계적 진동 및 음향 진동과 같은 빈번한 기계적 파동을 받을 때 기계적 에너지를 소산할 수 있습니다. 한편, 강화 재료...
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TPU 소재를 이해하는 데 3분
2023-02-21
TPU 소재는 무엇입니까? TPU(Thermoplastic Polyurethanes) 이름은 열가소성 폴리우레탄 엘라스토머 고무이며, TPU는 고무와 플라스틱 사이의 고분자 물질의 일종으로 MDI(diphenyl methane diisocyanate), TDI(toluene diisocyanate) 및 기타 diisocyanate 분자와 고분자 폴리올의 반응 중합에 의해 합성됩니다. 및 저분자량 폴리올(사슬 연장제). 고무의 부드러움과 단단한 플라스틱의 경도를 가지고 있습니다. 높은 장력과 장력으로 성숙한 환경 보호 재료이며 국제 환경 보호 재료 인증을 받았습니다. 재료는 특정 열에서 연화되지만 실온에서는 동일하게 유지됩니다. 다양한 제품에 사용되며 안정적인 지지 역할을 합니다. TPU의 종류는 무엇입니까?...
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변성나일론 PA6과 PA66은 어떤 재질인가요? 차이점은 무엇인가요?
2023-03-30
PA6은 나일론 6으로도 알려져 있으며 반투명 또는 불투명 유백색 입자로 열가소성, 경량, 우수한 인성, 내화학성 및 내구성 특성을 가지며 일반적으로 자동차 부품, 기계 부품, 전자 및 전기 제품, 엔지니어링 액세서리 및 기타 제품 PA6의 화학적, 물리적 특성은 PA66과 유사합니다. 그러나 융점이 낮고 공정 온도 범위가 넓습니다. 내충격성과 용해도는 PA66보다 우수하지만 흡습성도 더 뛰어납니다. 플라스틱 부품의 많은 품질 특성은 흡습성에 영향을 받으므로 PA6을 사용하는 제품을 설계할 때 이를 충분히 고려해야 합니다. PA6의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 수정자가 추가되는 경우가 많습니다. 유리섬유는 가장 흔한 첨가제이며, 충격저항성을 높이기 위해 합성고무를 첨가하는 경우도 있다. PA66...
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변형 플라스틱의 변형 지식
2023-04-07
수정원리 변성 플라스틱이란 일반 플라스틱과 엔지니어링 플라스틱을 기본으로 충전, 혼합, 강화 등의 방법을 통해 난연성, 강도, 내충격성, 인성 등의 특성을 향상시키기 위해 가공, 변성한 플라스틱을 말한다. 변형에는 플라스틱의 첨가, 변형된 플라스틱에 충전재가 분산된 상태 및 형성이 포함됩니다. 콘크리트에 모래와 자갈을 추가하는 것처럼 충전재도 수지 인터페이스 구조에 큰 영향을 미칩니다. 충전재의 분산에 대해서는 다음과 같습니다. 분산상태 1. 고분자 용융물에 무기입자를 첨가하면 무기입자의 분산미세구조가 3가지로 나타날 수 있다. â 두 번째 집합 상태인 이 분산 상태는 좋은 향상 효과를 갖습니다. (2) 불규칙한 분산 상태로 일부는 그룹으로 모여 있고 일부는 개별 분산 형태로 존재합니다. 이 분산은 강화되거...
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BMW 장탄소섬유의 혁신적인 경량화 적용
2023-04-11
몇 년 전 BMW 그룹은 실내 전체를 탄소섬유 강화 플라스틱으로 제작하여 혁명적인 발전을 이루었습니다. 평소와 마찬가지로 새로운 생산 방식으로 인해 재활용 탄소 섬유도 많이 생산되었습니다. 재활용 탄소 섬유를 능숙하게 사용하여 폐기물을 보물로 바꾸는 방법에 대해 이 기사를 읽어보세요. 자동차 생산에서의 건식 탄소 섬유 제직 재활용 탄소 섬유는 고성능 엔지니어링 제품에 사용될 수 있습니다. 혁신적인 공정을 사용하여 스테이플 섬유로 가공할 수 있는 프로토파이버로서, 이 새로운 섬유로 채워진 복합 재료는 가볍고 고탄성 자동차 부품을 만드는 데 사용될 수 있습니다. 가벼움은 재활용 탄소 섬유를 가져옵니다 항공 산업은 종종 경량 부품 사용에 있어 선두주자였습니다. 이러한 비용 집약적인 차량의 경우 무게 감소로 인한 ...
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탄소섬유 복합재료 제품 지식
2023-05-08
탄소 섬유 복합 재료 항공 산업, 산업 제조, 자동차 생산, 의료 장비, 철도 운송 및 기타 분야의 응용 분야는 광범위하며 탄소 섬유 복합 재료는 경량, 고강도, 내식성, 우수한 전기적 특성을 가지고 있습니다. 전도성, 전자파 차폐 효과 및 일련의 장점이 점점 더 많은 사람들에 의해 인식되고 있습니다. 그러나 많은 사람들이 탄소섬유 및 탄소섬유 복합재 제품의 생산과정에 대한 완전한 이해가 부족하여 실제 적용에 있어 여전히 많은 의문점이 남아있습니다. 따라서 샤먼 LFT 회사는 오늘 수년간의 생산 경험을 바탕으로 몇 가지 일반적인 질문에 답변해 드리겠습니다. 1. 탄소섬유 제품의 성능에 대한 통일된 참고자료가 있나요? 특정 탄소섬유의 성능은 고정되어 있습니다. 예를 들어 Toray의 탄소 섬유 T300, T3...
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장섬유 강화 열가소성 수지를 성형하는 방법은 무엇입니까?
2023-06-07
장섬유 강화 열가소성 수지(LFRT)는 높은 기계적 특성을 지닌 사출 성형 분야에 사용되고 있습니다. LFRT 기술은 우수한 강도, 강성 및 충격 특성을 제공할 수 있지만, 이 재료의 가공 방법은 최종 부품에서 어떤 특성을 얻을 수 있는지 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. LFRT를 성공적으로 성형하려면 고유한 특성 중 일부에 대한 이해가 필요합니다. LFRT와 기존 강화 열가소성 수지의 차이점을 이해함으로써 LFRT의 가치와 잠재력을 극대화할 수 있는 장비, 설계 및 가공 기술이 개발되었습니다. LFRT와 기존 단축형 단유리섬유 강화 컴파운드의 차이점은 섬유의 길이입니다. LFRT에서는 섬유의 길이가 펠렛의 길이와 동일합니다. 이는 대부분의 LFRT가 전단형 컴파운딩이 아닌 인발 성형 공정으로 생산되기 ...
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자동차 산업에서 장유리섬유 강화 플라스틱의 일반적인 응용 분야
2023-07-04
장섬유 강화 열가소성 수지(LFT)는 LFT에 가장 일반적으로 사용되는 기본 수지이며, PP, PA, PBT, PPS, PPA, TPU 및 기타 수지가 그 뒤를 따릅니다. 더 나은 결과를 얻으려면 다양한 수지에 다양한 섬유가 필요하다는 점은 언급할 가치가 있습니다. LFT 개발 1980년 미국 PCI(Polymer Composites Corporation)가 LFT의 이론적 설계 개념을 최초로 제안하고 준비연구와 제품개발을 진행하였다. 1990년 영국 복합재료회사(ICI)가 최초로 상표명 Verton으로 LFT 입자 개발에 성공하였다. 자동차 부품의 설계 및 제작에 적용되기 시작하였다. 2000년에는 LFT 제품의 80%가 자동차 부품에 사용됐다. 자동차 경량화에 크게 기여하였다. 자동차 애플리케이션의 LF...
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