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  • MXD6-NA-LGF30
    2023 새로운 MXD6 메타-자일릴렌 아디파마이드 나일론 긴 유리 섬유 충전 30% 높은 장벽 특성
    MXD6이란 무엇입니까? 기존의 지방족 나일론은 가공이 쉽지만 흡수성이 강하고 유리 전환 온도가 낮습니다. 올-아로마틱 나일론은 지방족 제품의 단점을 상당 부분 해결했지만 가공 난이도는 기하급수적으로 높아졌다. 1972년 이후 Toyo Textile과 Mitsubishi Gas Chemical은 새로운 종류의 반방향족 나일론 MXD6을 합성하여 지방족 및 전방향족 수지의 단점을 크게 극복했을 뿐만 아니라 전방향족 수지의 장점도 일부 가지고 있었습니다. 가스 차단성이 높은 포장재 및 엔지니어링 구조재에 널리 사용됩니다. 요약하면 MXD6에는 다음과 같은 장점이 있습니다. 고강도 및 탄성 계수; 높은 유리전이온도는 Tm이 237℃, Tg가 85℃입니다. 낮은 수분 흡수 및 수분 투과성; 결정화 속도가 빠르고 성형 및 제조가 용이합니다. 우수한 가스 차단 성능. 긴 유리 섬유를 추가하는 이유는 무엇입니까? 긴 유리 섬유 강화 합성물은 강화 플라스틱의 다른 방법이 필요한 성능을 제공하지 않거나 금속을 플라스틱으로 대체하려는 경우 문제를 해결할 수 있습니다. 긴 유리 섬유 강화 복합 재료는 제품 비용을 비용 효율적으로 줄이고 엔지니어링 내부 골격 네트워크의 기계적 특성을 효과적으로 개선할 수 있습니다. 다양한 환경에서 성능이 유지됩니다. MXD6 성능 및 애플리케이션 다른 재료와 비교하여 MXD6는 고강도 및 탄성 계수, 높은 유리 전이 온도, 낮은 수분 흡수 및 투습성, 빠른 결정화 속도, 편리한 성형 및 제조, 우수한 가스 차단 특성의 장점을 가지고 있으며 높은 습도에서도 이산화탄소와 산소. 최종 시장에서 MXD6는 단독으로 거의 사용되지 않으며 일반적으로 다른 폴리머에 변형된 구성 요소로 추가됩니다. MXD6를 함유한 소재는 주로 자동차 및 패키징 분야에서 사용됩니다. 엔지니어링 플라스틱인 MXD6는 전동 공구, 자성 재료, 자동차 쉘, 섀시, 대들보, 엔진 부속품 등과 같은 자동차 산업의 금속 재료 사용을 대체할 수 있습니다. 우리는 당신에게 다음을 제공할 것입니다: 1) LFT 및 LFRT 재료 기술 매개변수 및 최첨단 설계 2) 금형 전면 디자인 및 권장 사항; 3) 사출 성형 및 압출 성형과 같은 기술 지원을 제공하십시오. 시스템 인증 품질경영시스템 ISO9001/1949 인증 국립 연구소 인정 인증서 수정된 플라스틱 혁신 기업 명예 증서 중금속 REACH 및 ROHS 테스트
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  • PPS-NA-LGF40
    LFT-G PPS Polyphenylene sulfide 복합 긴 유리 섬유 열가소성 수지 원래 색상
    조달청 정보 열가소성 복합 재료의 수지 매트릭스에는 일반 및 특수 엔지니어링 플라스틱이 포함되며 PPS는 일반적으로 "플라스틱 금"으로 알려진 특수 엔지니어링 플라스틱의 대표적인 대표자입니다. 성능 이점에는 다음과 같은 측면이 포함됩니다. 우수한 내열성, 우수한 기계적 특성, 내부식성, 최대 UL94 V-0 수준의 자체 난연제. PPS는 위와 같은 특성의 장점을 가지고 있으며, 다른 고성능 열가소성 엔지니어링 플라스틱에 비해 가공이 용이하고 비용이 저렴한 특성을 가지고 있어 복합재료 제조에 우수한 수지 매트릭스가 됩니다. PPS 복합재료 PPS 충진 유리단섬유(SGF) 복합재료는 고강도, 고내열성, 난연성, 가공 용이성, 저비용 등의 장점을 가지고 있어 자동차, 전자, 전기, 기계, 기기, 항공, 우주항공, 군사 분야에 적용되고 있다. 그리고 다른 분야. PPS 충전 긴 유리 섬유 (LGF) 복합 재료는 높은 인성, 낮은 휨, 내 피로성, 우수한 제품 외관 등의 장점을 가지고 있습니다. 온수기 임펠러, 펌프 쉘, 조인트, 밸브, 화학 펌프 임펠러 및 쉘, 냉각수 임펠러 및 쉘, 가전 부품 등에 사용할 수 있습니다. 단유리 섬유(SGF)와 장유리 섬유(LGF) 강화 PPS 복합재의 구체적인 차이점은 무엇입니까? 1.  기계적 성질 분석 수지 매트릭스에 추가된 강화 섬유는 지지 골격을 형성할 수 있으며 강화 섬유는 복합재가 외부 힘을 받을 때 외부 하중을 효과적으로 견딜 수 있습니다. 동시에 파단, 변형 및 기타 수지의 기계적 특성을 개선하는 방법으로 에너지를 흡수할 수 있습니다. 복합재료의 인장강도와 굽힘강도는 유리섬유의 양을 증가시킴에 따라 점진적으로 증가합니다. 주된 이유는 유리 섬유 함량이 증가하면 복합 재료의 더 많은 유리 섬유가 외력의 작용을 견딜 수 있기 때문입니다. 한편, 유리 섬유 수의 증가로 인해 유리 섬유 사이의 수지 매트릭스가 얇아져 유리 섬유 강화 프레임의 구성에 더 도움이 됩니다. 따라서 유리 섬유 함량이 증가함에 따라 외부 하중 하에서 수지에서 유리 섬유로 더 많은 응력이 전달되어 복합 재료의 인장 및 굽힘 특성이 효과적으로 향상됩니다. PPS/LGF 복합재료의 인장 및 굽힘 특성은 PPS/SGF 복합재료보다 높습니다. 유리 섬유 질량 분율이 30%일 때 PPS/SGF 및 PPS/LGF 복합 재료의 인장 강도는 각각 110MPa 및 122MPa입니다. 굽힘 강도는 각각 175MPa 및 208MPa였다. 굴곡탄성계수는 각각 8GPa와 9GPa였다. PPS/LGF 복합재료의 인장강도, 굽힘강도, 굽힘탄성계수는 PPS/SGF 복합재료에 비해 각각 11.0%, 18.9%, 11.3% 증가하였다. PPS/LGF 합성물은 유리 섬유의 길이 유지율이 더 높습니다. 동일한 유리 섬유 함량 조건에서 복합 재료는 더 강한 내하중성과 더 나은 기계적 특성을 갖습니다. 유리 섬유 함량이 낮으면 복합 재료의 충격 강도가 감소합니다. 주된 이유는 유리 섬유 함량이 낮으면 복합 재료에서 우수한 응력 전달 네트워크를 형성할 수 없기 때문에 복합 재료의 충격 하중 하에서 유리 섬유가 결함 형태로 존재하여 전체 충격 강도가 복합재료가 줄어듭니다. 유리 섬유 함량이 증가함에 따라 복합재의 유리 섬유는 효과적인 공간 네트워크를 형성할 수 있으며 강화 효과는 유리 섬유 팁보다 큽니다. 외부 하중이 가해지면 외부 하중이 강화 섬유로 더 잘 전달되어 복합 재료의 전반적인 성능이 향상됩니다. PPS/LGF 시스템에서는 유리 섬유의 길이가 길고 공간 네트워크가 더 조밀합니다. 강화 유리 섬유는 더 큰 지지력과 더 나은 충격 강도를 가지고 있습니다. 유리섬유의 질량분율이 30%일 때 PPS/LGF의 충격강도는 31kJ/m2에서 37kJ/m2로 19.4% 증가하고 Notch 충격강도는 54.5% 증가(7.7kJ/m2에서 11.9로) kJ/m2). 2.  PPS/SGF 및 PPS/LGF 복합재료의 열적 특성 분석 유리섬유의 질량분율이 30%일 때 PPS/SGF 복합재료와 PPS/LGF 복합재료의 열변형 온도는 각각 250℃와 275℃에 이른다. PPS/LGF 복합재료의 열변형 온도는 PPS/SGF 복합재료보다 10% 더 높습니다. 그 주된 이유는 유리섬유를 도입함으로써 복합재료 내부에 형성된 강화섬유의 네트워크 골격을 형성하여 복합재료의 내열성을 크게 향상시켰기 때문이다. PPS/LGF의 유리 섬유 크기는 더 길고 내열성 향상 이점이 더 분명합니다. 3.  PPS/SGF 및 PPS/LGF 복합재료의 단면 분석 유리 섬유가 수지에 잘 분산되어 있음을 알 수 있습니다. 유리 섬유 함
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  • PA6-LGF40
    자동차 부품용 LFT-G 브랜드 PA6 폴리아미드6 나일론6 충전 긴 유리 섬유40 원래 색상
    PA6 플라스틱이란 무엇입니까? 일반적으로 나일론이라고 불리는 폴리아미드(PA)는 주 사슬에 아미드 그룹(-NHCo -)을 포함하는 헤테로 사슬 폴리머입니다. 지방족 그룹과 방향족 그룹으로 나눌 수 있습니다. 가장 먼저 개발되고 가장 많이 사용되는 열가소성 엔지니어링 재료입니다. 폴리아미드 주쇄는 나일론이라는 플라스틱, 나일론이라는 합성섬유로 사용되는 반복된 아미드기를 많이 포함하고 있습니다. 이성분 아민과 이염기산 또는 아미노산에 함유된 탄소 원자의 수에 따라 다양한 폴리아미드를 제조할 수 있습니다. 현재 수십 가지의 폴리아미드가 있으며 그 중 폴리아미드-6, 폴리아미드-66 및 폴리아미드-610이 가장 널리 사용됩니다. 폴리아미드-6은 지방족 폴리아미드로 가볍고 강도가 강하며 내마모성, 약산성 및 내알칼리성, 일부 유기용제, 성형 및 가공이 용이하고 기타 우수한 특성을 가지고 있어 섬유, 엔지니어링 플라스틱 및 박막 및 기타 분야에 널리 사용됩니다. , 그러나 PA6 분자 사슬 세그먼트는 강한 극성 아미드 그룹을 포함하여 물 분자와 수소 결합을 형성하기 쉽습니다. 제품은 큰 수분 흡수, 열악한 치수 안정성, 건조 상태 및 저온에서의 낮은 충격 강도, 강한 산 및 알칼리 저항의 단점이 있습니다. . 나일론 6의 장점: 높은 기계적 강도, 우수한 인성, 높은 인장 및 압축 강도. 뛰어난 내피로성, 반복된 굽힘 후에도 부품은 여전히 ​​원래의 기계적 강도를 유지할 수 있습니다. 높은 연화점, 내열성. 매끄러운 표면, 작은 마찰 계수, 내마모성. 내 부식성, 알칼리 및 대부분의 염에 매우 강하고 약산, 오일, 가솔린, 방향족 화합물 및 일반 용제에도 강하고 방향족 화합물은 불활성이지만 강산 및 산화제에는 강하지 않습니다. 그것은 휘발유, 기름, 지방, 알코올, 알칼리성 등의 부식에 저항할 수 있으며 좋은 노화 방지 능력을 가지고 있습니다. 자체 소화성, 무독성, 무취, 우수한 내후성, 생물학적 침식에 대한 불활성, 항균 및 곰팡이 저항성이 우수합니다. 전기적 성능이 우수하고 전기 절연성이 우수하며 나일론 체적 저항이 높고 항복 전압 저항이 높으며 건조한 환경에서 주파수 절연 재료를 사용할 수 있으며 습도가 높은 환경에서도 전기 절연성이 우수합니다. 가벼운 무게, 쉬운 염색, 쉬운 성형, 낮은 용융 점도로 인해 빠른 흐름이 가능합니다. 나일론 6의 단점: 물을 흡수하기 쉽고, 수분 흡수, 포화된 물은 3% 이상에 도달할 수 있습니다. 열악한 내광성, 장기간의 고온 환경에서는 공기 중의 산소로 산화되어 처음에는 색상이 갈색으로 변하고 후속 표면은 깨지고 갈라집니다. 사출 성형 기술 요구 사항이 더 엄격하고 미량의 수분이 있으면 성형 품질에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 제품의 치수 안정성은 열팽창으로 인해 제어하기 어렵습니다. 제품에 날카로운 각도가 있으면 응력이 집중되고 기계적 강도가 감소합니다. 벽 두께가 균일하지 않으면 부품의 뒤틀림과 변형이 발생합니다. 후가공에는 고정밀 장비가 필요합니다. 물, 알코올 및 팽창을 흡수하고 강산 및 산화제에 강하지 않으며 내산성 재료로 사용할 수 없습니다. 긴 유리 섬유를 채우는 이유는 무엇입니까? PA6는 경량, 강한 강도, 내마모성, 약산 및 내 알칼리성 및 일부 유기 용제와 같은 우수한 특성을 가지고 있으며 성형 및 가공이 용이합니다. 섬유, 엔지니어링 플라스틱 및 필름 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 PA6의 분자 사슬 부분에는 극성이 높은 아미드 그룹이 포함되어 있어 물 분자와 수소 결합을 형성하기 쉽습니다. 이 제품은 흡수율이 높고 치수 안정성이 낮으며 건조 상태 및 저온에서 충격 강도가 낮고 내산성 및 내 알칼리성이 강하다는 단점이 있습니다. 과학 기술의 발전과 삶의 질 향상으로 기존 PA6 재료의 일부 특성 결함으로 인해 일부 분야에서 개발이 제한되었습니다. PA6의 성능을 향상시키고 응용 분야를 확장하기 위해, 충전 향상 수정은 PA6의 물리적 수정을 위한 일반적인 방법입니다. PA6에 유리섬유, 탄소섬유 등의 충진제를 매트릭스에 첨가하여 소재의 기계적 성질, 난연성, 열전도성, 치수안정성을 크게 향상시킨 변형을 말합니다. PA6-LGF의 적용이란? 30% 긴 유리 섬유 강화 PA6의 수정된 섹션은 전동 공구 쉘, 전동 공구 부품, 엔지니어링 기계 부품
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  • PA66-NA-LGF40
    Xiamen lft Polyamide6 긴 유리 섬유 강화 플라스틱 고인성 경량 12mm
    PA66 filling LGF Nylon (PA) has a series of excellent properties, such as high mechanical strength, chemical resistance, oil resistance, wear resistance, self-lubrication, easy processing and forming, and has become one of the thermoplastic engineering plastics widely used at home and abroad. But in the practical application, the performance requirements of nylon are different under different conditions or environment. For example, electric drill and motor shell, pump impeller, bearing, diesel engine and air conditioning fan and other parts require nylon material to have high strength, high rigidity and high dimensional stability; Because of the poor toughness of nylon at low temperature, it is necessary to toughen it. In some outdoor applications, nylon materials must be weather-resistant modification in long-term outdoor environment. The reinforced materials used for nylon are mainly glass fiber, carbon fiber, whiskers and other fibrous materials, and the glass fiber reinforced is the most widely used. The glass fiber reinforcement can obviously improve the rigidity strength and hardness of the material, and the dimensional stability and heat resistance of the material are obviously improved. Because nylon itself is not strong enough, by adding 10 to 30 percent of the fiber, to increase its strength. In particular, 30% strength is considered the most appropriate ratio. Also added to 40-50%, according to the specific requirements of different products, coupled with the appropriate formula, can be successful. Production technology of glass fiber reinforced nylon Long fiber method, that is, nylon and other components are premixed and added to the hopper, and the glass fiber from the glass fiber entrance through the screw rotation into the screw, and then mixed with nylon resin. Factors affecting the properties of glass fiber reinforced nylon Firstly, the interface bond between glass fiber and nylon resin has the most important effect on glass fiber reinforced nylon. If the combination between the two is not good, the reinforcement effect will be greatly reduced. At this time, the surface treatment of glass fiber is particularly important. Today, fiberglass manufacturers have been able to produce fiberglass models for different materials with different surface treatments for use by modified plastics manufacturers, as long as the right choice. Second, the length of glass fiber in nylon material is another major factor affecting its properties. In general, long glass fibers are superior to short glass fibers in terms of tensile strength, bending strength and modulus, and notched impact strength. At the same time, the dispersion of glass fiber in the material can not be ignored. The dispersion of glass fiber mainly depends on the appropriate shearing action of twin-screw and the kneading action of material, which involves the combination and speed of screw. The selection of screw speed is related to the content of additives such as glass fiber in the formula. For flame-retardant reinforced nylon, low speed is appropriate because the flame retardant has been decomposed by heat. In addition, processing temperature, glass fiber diameter, glass fiber type will also affect the final performance of the material, so it will not be repeated here. Glass fiber enhances the fluidity of nylon The fluidity of glass fiber reinforced nylon is poor, and problems such as high injection pressure, high injection temperature, dissatisfaction with injection molding and poor surface quality are easy to occur in the process of injection molding, which seriously affect the appearance of products and lead to a high defect rate of products. Especially in the production process of injection molding products, and can not directly add lubricant to solve the problem, can only be improved on the raw material, generally speaking, this needs to be added in the modified formula lubrication componentS. Resistance of glass fiber reinforced nylon to high temperature heat and oxygen aging In some applications such as bearings and diesel fans, glass fiber reinforced nylon often faces the problem of long time high temperature thermal and oxygen aging. Although the reinforced modification of nylon with glass fiber can moderately improve the heat resistance of nylon, it can not solve the problem well. Better results can be achieved by adding appropriate anti-thermal oxygen aging additives to the glass fiber reinforced nylon composite material, as shown in the figure above. Glass fiber enhances the weather resistance of nylon Nylon under the influence of sunlight, temperature change, wind and rain and other external conditions, there will be a series of aging phenomena such as fading, discoloration, cracking, powder and strength reduction, among which UV is the key factor to promote aging. Weather resistant nylon is currently mainly black products, that is, by adding carbon black and other ultraviolet absorption additives in nylon to solve its weather re...
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  • TPU-NA-LGF20
    LFT TPU 채우기 긴 유리 섬유 강화 소재 플라스틱 알갱이 원래 색상 12mm
    TPU 플라스틱은 무엇입니까? 열가소성 폴리우레탄(TPU) 엘라스토머는 하드 체인 세그먼트와 소프트 체인 세그먼트의 상호 작용에 의해 형성된 선형 폴리머입니다. Tpus는 고무와 유사한 인장, 내마모 및 내열성, 탄성 등의 물리적 특성을 가지고 있으며 Tpus는 사출 성형, 압출, 중공 성형, 캘린더링 및 호닝과 같은 열가소성 소재 가공에 사용할 수 있습니다. 장유리섬유(LGF)란? 긴 유리 섬유 강화 복합 재료는 강화 플라스틱의 다른 방법이 필요한 성능을 제공하지 않거나 금속을 플라스틱으로 대체하려는 경우 문제를 해결할 수 있습니다. 긴 유리 섬유 강화 복합 재료는 비용 효율적으로 제품 비용을 절감하고 엔지니어링 폴리머의 기계적 특성을 효과적으로 향상시킬 수 있으며 장 섬유 강화 내부 골격 네트워크를 형성하기 위해 장 섬유를 형성하여 내구성을 증가시킵니다. 다양한 환경에서 성능이 유지됩니다. Tpus는 내충격성이 우수하지만 일부 응용 분야에서는 높은 탄성 계수와 매우 단단한 재료가 필요합니다. 유리 섬유 강화 수정은 재료의 탄성 계수를 향상시키는 일반적인 기술 수단입니다. 수정을 통해 높은 탄성 계수, 우수한 절연성, 강한 내열성, 우수한 탄성 회복 성능, 우수한 내식성, 내 충격성, 낮은 팽창 계수 및 치수 안정성을 갖춘 열가소성 복합 재료를 얻을 수 있습니다. TPU-LGF50의 성능은? 데이터시트는 참고용으로만 자체 연구소에서 테스트했습니다. TPU-LGF20 적용 재료가 사용하기에 적합한지 확실하지 않은 경우 언제든지 문의하십시오. 자세한 정보 상품명 색상 이점 애프터 서비스 선적항 MOQ 배달 시간 포장 세부사항 20% 긴 유리 섬유 강화 TPU 본래 색깔 (주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) 고인성, 고강성, 저휨, 저흡수성, 고치수안정성, 내화학성, 미려한 외관 24시간 온라인 샤먼항 25KG 결제 후 7~15일 25kg/가방 다른 제품 도 뜨거운 판매 입니다 .                       PA6-LGF PA12-LGF                                           
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  • HDPE-NA-LGF30
    HDPE LFT-G 충진 긴 유리 섬유 20%-60% 천연 등급 고성능 샘플 사용 가능
    HDPE 소개 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)은 백색 분말 또는 입상 제품입니다. 무독성, 무미, 결정화도는 80% ~ 90%, 연화점은 125 ~ 135℃, 사용 온도는 100℃에 도달할 수 있습니다. 경도, 인장 강도 및 크리프 특성은 저밀도 폴리에틸렌보다 우수합니다. 우수한 내마모성, 전기 절연성, 인성 및 내한성; 화학적 안정성이 우수하고 상온에서 유기 용제, 산, 알칼리 및 모든 종류의 내식성에 불용성입니다. 수증기에 대한 박막 및 통기성이 작고 수분 흡수율이 낮습니다. 열악한 내노화성, 환경 응력 균열 저항성은 저밀도 폴리에틸렌만큼 좋지 않으며 특히 열 산화는 성능을 저하시키므로 수지에 항산화제와 자외선 흡수제를 첨가하여 이 결함을 개선해야 합니다. 긴 유리 섬유 충전 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)/유리섬유(LGF) 복합재료를 이축압출기법으로 제조하여 HDPE/LGF 복합재료의 기계적 물성 및 비등온 결정화 거동을 연구하였다. 결과는 MAH-g-POE에 의해 복합체의 충격 강도가 향상될 수 있고 유리 섬유와 HDPE 사이의 계면 결합이 양호하다는 것을 보여줍니다. 복합재의 Avrami 지수(n)는 냉각 속도에 따라 변하지 않습니다. HDPE가 PP의 유동 특성 및 기계적 특성에 미치는 영향과 PP/HDPE 혼합물의 유동 특성이 LGF/PP/HDPE 복합재의 기계적 특성에 미치는 영향을 연구했습니다. 결과는 HDPE가 PP의 충격 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 PP의 유동성도 향상시킬 수 있음을 보여줍니다. 인장강도, 굽힘강도 등 LGF/PP/HDPE 복합재료의 기계적 물성은 주로 매트릭스의 유동특성에 영향을 받지만 매트릭스 자체의 기계적 물성에는 거의 영향을 미치지 않는다. 데이터 시트 참고용으로만 자체 실험실에서 테스트했습니다. 적용 사례 패키지 및 창고 자체 소유 공장 전시회 및 고객 자주 묻는 질문 1. 어떤 상황에서 장섬유가 단섬유를 대체할 수 있습니까? 일반적인 대체 재료는 무엇입니까? A: 기계적 특성을 충족할 수 없거나 더 높은 금속 대체물이 필요한 고객의 경우 기존의 스테이플 섬유 재료를 긴 유리 섬유 및 긴 탄소 섬유 LFT 재료로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, PP 긴 유리 섬유는 종종 나일론 강화 유리 섬유를 대체하고 나일론 긴 유리 섬유는 PPS 시리즈를 대체합니다. 2. 제품의 섬유 함량을 선택하는 방법은 무엇입니까? 더 큰 제품이 고함량 재료에 적합합니까? A. 절대적인 것은 아닙니다. 유리 섬유의 함량은 많을수록 좋습니다. 적합한 내용은 각 제품의 요구 사항을 충족하는 것입니다. 3. 제품의 항노화성을 높이고자 할 경우 소재에 항자외선제를 첨가할 수 있습니까? A: 노화에 더 잘 견디는 재료를 선택한 다음 재료에 항산화제와 UV 흡수제를 추가하여 제품의 노화 저항을 향상시킬 수 있습니다.
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  • ABS-NA-LGF30
    lft-g 브랜드 ABS 원료 채우기 긴 유리 섬유 고품질 자체 공장 제작 원래 등급
    ABS-LGF Long glass fiber reinforced ABS can improve the thermal deformation temperature and mechanical properties of ABS, and reduce the shrinkage rate and linear expansion coefficient of ABS. It is used to manufacture products with high dimensional precision. Fiber reinforced ABS general glass fiber content is 20% to 60%. The addition of 20% to 30% glass fiber is the most common. Generally speaking, the higher the long glass fiber content, the better the tensile strength, bending strength, elastic modulus and rigidity of the material, and the thermal deformation temperature also has a significant increase. However, if the long glass fiber is added too much, it will make the tensile strength, bending strength, elastic modulus, rigidity and other properties of the material decline. Datasheet of ABS-LGF30 Tested by our own lab, for your reference only. Appearance From the appearance of ABS plastic raw materials, it is mainly a kind of opaque ivory grain, non-toxic, tasteless, low water absorption characteristics can make its products into a variety of colors, and has more than 90% high gloss. ABS combines well with other materials and is easy for surface printing, coating and plating treatment. Application Xiamen LFT composite plastic Co.,ltd 저희 회사는 LFT&LFRT에 주력하는 브랜드 회사입니다. 긴 유리 섬유 시리즈(LGF) 및 긴 탄소 섬유 시리즈(LCF). 이 회사의 열가소성 LFT는 LFT-G 사출 성형 및 압출에 사용할 수 있으며 LFT-D 성형에도 사용할 수 있습니다. 그것은 고객 요구에 따라 생성될 수 있습니다: 길이 5~25mm. 회사의 장섬유 연속 침투 강화 열가소성 플라스틱은 ISO9001&16949 시스템 인증을 통과했으며 제품은 많은 국가 상표 및 특허를 획득했습니다.
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  • PPS-NA-LGF40
    PPS 원료 충진 긴 유리 섬유 lgf 40% 고인성 자동차 부품 및 기타 분야
    What is PPS? PPS는 대칭형의 단단한 백본을 가지고 있으며 벤젠 고리와 황 원자의 반복적인 배치로 구성된 결정질 폴리머의 일부입니다. PPS는 금속을 대체할 수 있는 고융점 280℃의 고성능 특수 엔지니어링 플라스틱입니다. 그들은 그림 1과 같이 폴리머 속성 피라미드의 맨 위에 위치합니다. 따라서 PPS 수지의 우수한 성능을 기반으로 재료에 대한 거친 엔지니어링 플라스틱 프로젝트의 요구 사항을 충족시킵니다. 긴 유리 섬유를 채우는 이유는 무엇입니까? 긴 유리 섬유 강화 플라스틱은 원래의 순수한 플라스틱을 기반으로 유리 섬유 및 기타 첨가제를 추가하여 재료 사용 범위를 향상시킵니다. 이점: 1. 유리 섬유 강화 후 유리 섬유는 고온 내성 재료이므로 강화 플라스틱의 내열 온도는 유리 섬유, 특히 나일론 플라스틱이 없을 때보다 훨씬 높습니다. 2. 유리 섬유 강화 후 유리 섬유 추가로 인해 플라스틱 폴리머 사슬 간의 상호 이동이 제한되므로 강화 플라스틱의 수축률이 크게 감소하고 강성이 크게 향상됩니다. 3. 유리 섬유 보강 후 강화 플라스틱은 응력 균열을 일으키지 않으며 동시에 플라스틱의 충격 방지 성능이 많이 향상됩니다. 4. 유리 섬유 보강 후 유리 섬유는 인장 강도, 압축 강도, 굽힘 강도와 같이 플라스틱의 강도를 크게 향상시키는 고강도 소재입니다. 5. 유리 섬유 및 기타 첨가제의 첨가로 인해 강화 플라스틱의 연소 성능이 많이 감소한 후 강화 된 유리 섬유는 대부분의 재료가 발화 할 수 없으며 일종의 난연성 재료입니다. 참조용 데이터시트 성능 이점에는 다음과 같은 측면이 포함됩니다. 우수한 내열성, 우수한 기계적 특성, 내부식성, 최대 UL94 V-0 수준의 자체 난연제. PPS는 위와 같은 특성의 장점을 가지고 있으며 다른 고성능 열가소성 엔지니어링 플라스틱에 비해 가공이 쉽고 비용이 저렴하다는 특성을 가지고 있어 복합재료 제조에 우수한 수지 매트릭스가 됩니다. 세부 색상 원본 또는 필요에 따라 길이 5~24mm 이상 MOQ 25kg 패키지 가방 25kg 선적항 샤먼항 배달 시간 발송 후 7~15일
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  • PA6-NA-LGF30
    PA6 Nylon6 Polyamide6 복합 긴 유리 섬유 수정 플라스틱 길이 12mm 원래 색상
    PA6 소재 PA6는 현 분야에서 가장 널리 사용되는 소재 중 하나로 균형잡힌 성능을 지닌 매우 우수한 엔지니어링 플라스틱입니다. 나일론 6 엔지니어링 플라스틱 제조용 원료는 광범위하고 저렴하며 외국 기업의 기술 독점에 의해 제한되지 않습니다. 그러나 이 값싸고 우수한 재료를 잘 활용하기 위해서는 먼저 그것을 이해해야 한다. 오늘은 PA6 엔지니어링 플라스틱의 가장 중요한 범주인 유리 섬유 강화 PA6 엔지니어링 플라스틱부터 시작하겠습니다. 다른 엔지니어링 플라스틱과 마찬가지로 PA6는 높은 흡수성, 저온 충격 인성 및 치수 안정성과 같은 장단점이 있습니다. 따라서 엔지니어는 PA6를 개선하기 위해 다양한 방법을 사용할 것입니다. 이를 수정이라고 합니다. 현재 가장 일반적인 방법은 PA6를 유리 섬유(GF)와 혼합 및 수정하는 것입니다. 오늘은 유리 섬유 GF 시스템에서 PA6 엔지니어링 플라스틱의 기계적 특성을 참고로 살펴보고 재료 선택에 도움을 드리겠습니다. PA6-LGF 1. PA6 엔지니어링 플라스틱에 대한 유리 섬유 함량의 영향 적용 및 실험을 통해 함량 ​​지수가 종종 섬유 강화 복합재에서 가장 큰 영향을 미치는 요인 중 하나라는 것을 알 수 있습니다. 유리 섬유 함량이 증가함에 따라 재료의 단위 면적당 유리 섬유 수가 증가하므로 유리 섬유 사이의 PA6 매트릭스가 더 얇아집니다. 이 변화는 유리 섬유 강화 PA6 복합 재료의 충격 인성, 인장 강도, 굽힘 강도 및 기타 기계적 특성을 결정합니다. 충격 성능 측면에서 유리 섬유 함량이 증가하면 PA6의 노치 충격 강도가 크게 증가합니다. 장유리 섬유(LGF) 충진 PA6를 예로 들어 충진 부피가 35%로 증가하면 노치 충격 강도가 24.8J/m에서 128.5J/m로 증가합니다. 그러나 유리 섬유 함량이 높을수록 유리 섬유 단섬유(SGF) 충전량이 42%에 도달하고 재료의 충격 강도가 최고 17.4kJ/㎡에 도달했지만 계속 추가하면 갭 충격 강도가 감소했습니다. 경향. 굽힘 강도 측면에서 유리 섬유의 양이 증가하면 굽힘 응력이 수지층을 통해 유리 섬유 사이에 전달될 수 있습니다. 동시에 유리 섬유가 수지에서 추출되거나 파손될 때 많은 에너지를 흡수하여 재료의 굽힘 강도를 향상시킵니다. 위의 이론은 실험으로 검증되었습니다. 데이터는 LGF(Long glass fiber)가 35% 충전되었을 때 굽힘탄성계수가 4.99GPa로 증가함을 보여준다. SGF(단유리 섬유)의 함량이 42%일 때 굽힘 탄성 계수는 ​​10410MPa에 도달하며 이는 순수 PA6의 약 5배입니다. 2. PA6 복합재에 대한 유리 섬유 유지 길이의 영향 유리 섬유의 섬유 길이 또한 재료의 기계적 특성에 분명한 영향을 미칩니다. 유리섬유의 길이가 임계길이(재료가 섬유의 인장강도를 가질 때 섬유의 길이)보다 작을 경우, 유리섬유와 수지의 계면 결합면적은 유리 섬유. 복합 재료가 파손되면 인장 하중을 견디는 능력을 향상시키기 위해 수지에서 유리 섬유의 저항도 커집니다. 유리 섬유의 길이가 임계값을 초과하면 더 긴 유리 섬유가 충격 하중 하에서 더 많은 충격 에너지를 흡수할 수 있습니다. 또한, 유리섬유의 끝부분은 균열 성장의 시작점으로 긴 유리섬유 끝의 개수가 상대적으로 적어 충격강도를 크게 향상시킬 수 있다. 실험 결과는 유리 섬유 함량이 40%로 유지되고 유리 섬유의 길이가 4mm에서 13mm로 증가할 때 재료의 인장 강도가 154.8MPa에서 164.4MPa로 증가함을 보여줍니다. 굽힘 강도와 노치 충격 강도는 각각 24%와 28% 증가했습니다. 또한, 연구에 따르면 유리 섬유의 원래 길이가 7mm 미만일 때 재료 성능이 더 뚜렷하게 증가합니다. 짧은 유리 섬유에 비해 긴 유리 섬유 강화 PA6 소재는 외관 뒤틀림 저항이 더 우수하고 고온 및 습도 조건에서 기계적 특성을 더 잘 유지할 수 있습니다. 참고용 TDS PA6는 제품의 특성에 따라 20%-60%의 긴 유리 섬유를 추가하여 긴 유리 섬유 강화 재료로 만들 수 있습니다. 긴 유리 섬유가 첨가된 PA6는 유리 섬유가 첨가되지 않은 것보다 강도, 내열성, 내충격성, 치수 안정성 및 뒤틀림 저항성이 더 우수합니다. 다음 TDS는 PA6-LGF30의 데이터를 보여줍니다. 애플리케이션 PA6-LGF는 자동차 산업에서 가장 많은 응용 분야를 보유하고 있으며 전자 및 전기 응용 분야, 기계 및 엔지니어링 부품이 그 뒤를 잇고 있습니다. 자동차 부품 자동차의 소형화 및 경량화에 대한 개발 요구
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  • PA12-NA-LGF30
    스포츠 부품 및 태양 에너지용 LFT 강화 플라스틱 PA12 충진 긴 유리 섬유 원래 흰색
    PA12 나일론 12는 1.02로 나일론 계열 중에서 밀도가 가장 낮습니다. 그 특성에는 낮은 흡수율, 우수한 치수 안정성, 우수한 저온 저항성, 최대 -70℃가 포함됩니다. 낮은 융점, 쉬운 성형 가공, 성형 온도 범위가 넓습니다. 연질, 화학적 안정성, 내유성, 내마모성이 좋고 자기소화성 물질이다. 장기 사용 온도는 80℃(열처리 후 최대 90℃)이며 오일에서는 100℃에서 장시간 작업할 수 있으며 불활성 가스는 110℃에서 장시간 작업할 수 있습니다. 긴 유리 섬유 LFT라고하는 장 섬유 강화 열가소성 수지 (섬유 강화 열가소성 수지)는 길이가 5mm 이상인 유리 섬유 강화 복합 재료 (LFT)를 말하며 성형 가공 특성이 우수하며 사출, 성형, 압출 및 기타 공정으로 성형 할 수 있습니다 , 성형시 플라스틱은 성형 유동성이 좋고 저압에서 성형 할 수 있습니다. 복잡한 모양의 제품으로 성형할 수 있으며 제품의 겉보기 질량은 GMT보다 우수합니다. 참조용 TDS 애플리케이션 포장 산업소개 장섬유 강화 열가소성 엔지니어링 플라스틱인 LFT 및 LFRT는 기존의 단섬유 강화 열가소성 수지와 비교하여 일반적으로 기존의 단섬유 강화 열가소성 수지에서 섬유 길이가 1~2mm 미만인 반면, 생산된 열가소성 엔지니어링 플라스틱인 LFT 공정은 섬유 길이를 5~25mm 이상으로 유지합니다. 긴 섬유는 특수 수지 시스템으로 함침되어 수지에 의해 충분히 적신 긴 스트립을 얻은 다음 필요에 따라 원하는 길이로 절단됩니다. 가장 많이 사용되는 매트릭스 수지는 PP이며 PA6, PA66, PPA, PA12, MXD6, PBT, PET, TPU, PPS, LCP, PEEK 등이 그 뒤를 잇는다. 기존의 섬유에는 유리 섬유와 탄소 섬유가 포함됩니다. 특수 섬유에는 현무암 섬유와 석영 섬유가 포함됩니다. 장섬유 재료의 LFT는 더 나은 기계적 특성을 얻을 수 있습니다.
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  • TPU-NA-LGF40
    TPU 충전 긴 유리 섬유 강화 소재 복합 플라스틱 LFT-D 브랜드 엔지니어링 사용
    TPU 소재는 무엇입니까? TPU는 열가소성 폴리우레탄으로 열을 가하면 가소화되고 용제에 용해되는 일종의 폴리우레탄입니다. 혼합 주조 폴리우레탄과 비교할 때 열가소성 폴리우레탄의 화학 구조는 화학적 가교가 없거나 거의 없으며 분자는 기본적으로 선형이지만 물리적 교환이 일정합니다. 이른바 물리적 교환의 개념은 1958년 SchollenbergeC에 의해 개발되었습니다. 우선, 선형 폴리우레탄 분자 사슬 사이에 열이나 용매의 존재 하에서 가역적인 "연결점"이 존재하며, 이는 실제로 화학적 가교가 아니라 화학적 가교 역할을 한다는 것을 제안합니다. 이 물리적 가교로 인해 폴리우레탄은 다상 형태 구조 이론을 형성했습니다. 폴리우레탄의 수소 결합은 형태를 강화하고 더 높은 습도를 견딜 수 있도록 합니다. 소프트 세그먼트 구조에 따라 폴리에스테르 유형, 폴리에테르 유형 및 부타디엔 유형으로 나눌 수 있으며 각각 에스테르 그룹, 에테르 그룹 또는 부타디엔 그룹을 포함합니다. 하드 세그먼트 구조에 따라 아미노에스테르형과 아미노에스테르 우레아형으로 나눌 수 있으며 각각 디올 사슬 연장제 또는 디아민 사슬 연장제에서 얻습니다. 일반적인 구분은 폴리에스터 유형과 폴리에테르 유형입니다. 긴 유리 섬유를 채우는 이유는 무엇입니까? 긴 유리 섬유 강화 복합 재료는 강화 플라스틱의 다른 방법이 필요한 성능을 제공하지 않거나 금속을 플라스틱으로 대체하려는 경우 문제를 해결할 수 있습니다. 긴 유리 섬유 강화 복합 재료는 비용 효율적으로 제품 비용을 줄이고 엔지니어링 폴리머의 기계적 특성을 효과적으로 개선할 수 있으며 장 섬유 강화 내부 골격 네트워크를 형성하기 위해 긴 섬유를 형성하여 내구성을 높일 수 있습니다. 다양한 환경에서 성능이 유지됩니다. 참고용으로만 TDS 애플리케이션 세부 Xiamen lft 복합 플라스틱 Co., Ltd
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