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초고강도 공중합 폴리프로필렌 장탄소 섬유 충전공중합체 장탄소 섬유 강화 폴리프로필렌(PP)은 장탄소 섬유의 장점과 PP 공중합체의 유연성을 결합하여 탁월한 강도, 강성 및 내충격성을 제공합니다. 높은 기계적 성능과 낮은 무게가 필수적인 자동차, 전자, 항공우주 등 산업 분야의 까다로운 응용 분야에 이상적입니다. 이 소재는 우수한 치수 안정성, 내열성, 향상된 피로 및 마모 저항성을 제공합니다.더보기
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자동차용 긴 탄소 섬유 폴리머를 채우는 단일 중합체 폴리프로필렌단일중합체 PP 장탄소섬유 복합재는 고강도, 강성, 내충격성을 비롯한 우수한 기계적 특성을 제공합니다. 이러한 소재는 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 솔루션이 필수적인 자동차, 항공우주, 산업 부문의 고성능 응용 분야에 이상적입니다. 뛰어난 치수 안정성과 내열성을 갖춘 단일중합체 PP 장탄소 섬유 복합재는 까다로운 환경에서 금속에 대한 신뢰할 수 있는 대안을 제공합니다.더보기
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필러 긴 유리 섬유 강화 화합물이 포함된 나일론 폴리아미드 6유리 충전 나일론 또는 PA6-GF는 PA6(폴리아미드 6)을 기본 화합물로 사용합니다. 폴리카프로락탐(PA6)은 나일론 6 또는 PA6의 또 다른 이름입니다. PA6-GF는 저온에서 우수한 성능을 발휘하며 강한 인성과 내충격성을 갖추고 있습니다. 또한 치수 안정성과 흡습성이 높습니다. PA6 GF의 유리 섬유 함량은 20%~60%입니다. 유리섬유 함량이 증가하면 강도와 강성은 증가하는 반면 인성과 충격 저항성은 감소합니다.더보기
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나일론 폴리아미드 6 충전재 긴 탄소 섬유 강화 화합물PA6 장탄소 섬유 복합재는 뛰어난 강도, 강성 및 가벼운 무게를 제공하므로 자동차, 항공우주, 전자와 같은 산업의 고성능 응용 분야에 이상적입니다. 이러한 소재는 높은 인장 강도와 우수한 피로 저항성을 비롯한 탁월한 기계적 특성을 제공하는 동시에 극한 조건에서도 향상된 치수 안정성을 보장합니다. PA6 장탄소 섬유 복합재는 까다롭고 가벼운 구조 부품에서 금속을 대체할 수 있는 안정적인 솔루션입니다.더보기
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나일론 폴리아미드 66 장유리 섬유 강화 화합물긴 유리 섬유 강화 나일론 66(LGFR-PA66)의 기계적 특성은 짧은 유리 섬유 강화 나일론 66(SGFR-PA66)보다 분명히 우수하며 성형 가공 성능도 더 좋습니다. 사출성형, 압축성형 등 다양한 성형방법으로 성형이 가능하며 복잡한 부품의 성형도 가능합니다.더보기
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LFT 나일론 폴리아미드 66 긴 탄소 섬유 강화 화합물PA66-CF40은 40% 긴 탄소 섬유 강화 PA 66으로 탁월한 강도, 크리프 저항성, 강성 및 치수 안정성을 제공합니다. 수정 후 PA66-CF40은 뛰어난 기계적 특성을 나타내어 탄력성이 뛰어나고 극한 온도 환경의 고부하 응용 분야에 이상적입니다. 특히 기계, 차량의 커버, 구조부품 등 장기간에 걸쳐 높은 강도와 내구성이 요구되는 부품에 적합한 소재입니다.더보기
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LFT 나일론 폴리아미드 12 긴 유리 섬유 강화 화합물PA 12(나일론 12라고도 함)는 광범위한 첨가제 적용이 가능한 우수한 범용 플라스틱이며 인성, 인장 강도, 충격 강도 및 파손 없는 굴곡 능력으로 잘 알려져 있습니다. PA 12는 이러한 기계적 특성으로 인해 오랫동안 사출 성형업체에서 사용해 왔습니다. 금속 부품을 플라스틱으로 전환하려는 경우 PA12가 좋은 선택이 될 것입니다.
- PA12 1,2 PA 필러 GFRP 40 30 20
- pa12-gf30 폴리메이커 적용
- 나일론 필라멘트 폴리머 수지 펠릿
- 재고 PA12 재료에 대한 EDM 도매
- 엔지니어링을 위한 최고의 가격 PA12
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LFT 나일론 폴리아미드 12 긴 탄소 섬유 강화 화합물PA12 장탄소 섬유 강화 소재는 폴리아미드 12의 우수한 특성과 탄소 장섬유의 강도 및 강성을 결합합니다. 이 고성능 복합재는 우수한 기계적 강도, 내충격성 및 치수 안정성을 제공하므로 자동차, 항공우주 및 산업 분야의 까다로운 응용 분야에 이상적입니다.더보기
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LFT-G 폴리아미드 6 나일론 6 충전 긴 유리 섬유 자동차 부품용 원래 색상PA6 플라스틱이란 무엇입니까? 폴리아미드(PA)는 일반적으로 나일론이라고 불리며, 주쇄에 아미드기(-NHCo-)를 포함하는 이종사슬 고분자입니다. 지방족 그룹과 방향족 그룹으로 나눌 수 있습니다. 가장 먼저 개발되었으며 가장 많이 사용되는 열가소성 엔지니어링 재료입니다. 폴리아미드 주쇄에는 반복되는 아미드기가 많이 포함되어 있어 나일론이라는 플라스틱, 나일론이라는 합성섬유로 사용됩니다. 이원 아민과 이염기산 또는 아미노산에 포함된 탄소 원자 수에 따라 다양한 폴리아미드가 제조될 수 있습니다. 현재 폴리아미드는 수십 가지가 있으며 그 중 폴리아미드-6, 폴리아미드-66 및 폴리아미드-610이 가장 널리 사용됩니다. 폴리아미드-6은 경량, 강한 강도, 내마모성, 약산 및 알칼리 저항성, 일부 유기 용제, 쉬운 성형 및 가공 및 기타 우수한 특성을 지닌 지방족 폴리아미드로 섬유, 엔지니어링 플라스틱 및 박막 및 기타 분야에 널리 사용됩니다. 그러나 PA6 분자 사슬 세그먼트에는 강한 극성의 아미드 그룹이 포함되어 있어 물 분자와 수소 결합을 쉽게 형성할 수 있습니다. 이 제품은 물 흡수율이 크고 치수 안정성이 낮으며 건조 상태 및 저온에서 충격 강도가 낮고 산 및 알칼리에 강한 내성이라는 단점이 있습니다. . 나일론 6의 장점: 기계적 강도가 높고 인성이 좋으며 인장강도와 압축강도가 높습니다. 내피로성이 뛰어나 반복 구부림 후에도 부품이 원래의 기계적 강도를 유지합니다. 연화점이 높고 내열성이 뛰어납니다. 매끄러운 표면, 작은 마찰계수, 내마모성. 내식성, 알칼리 및 대부분의 염분에 매우 강하고 약산, 오일, 가솔린, 방향족 화합물 및 일반 용제에도 강하며 방향족 화합물은 불활성이지만 강산 및 산화제에는 내성이 없습니다. 휘발유, 오일, 지방, 알코올, 알칼리성 등의 부식에 저항할 수 있으며 노화 방지 능력이 좋습니다. 자기소화성, 무독성, 무취, 내후성이 우수하고 생물학적 침식에 불활성이며 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 여전히 전기 절연성이 좋습니다. 경량이며 염색이 용이하고 성형이 용이하며 용융점도가 낮아 흐름이 빠르다. 나일론 6의 단점: 물을 쉽게 흡수하고, 수분을 흡수하며, 포화수는 3% 이상에 도달할 수 있습니다. 내광성이 나쁘고 장기간 고온 환경에서는 공기 중의 산소와 함께 산화되어 처음에는 갈색으로 변하고 이후 표면이 부서지고 갈라집니다. 사출 성형 기술 요구 사항이 더욱 엄격해지고, 미량의 수분이 존재하면 성형 품질에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 열팽창으로 인해 제품의 치수 안정성을 제어하기가 어렵습니다. 제품에 날카로운 각도가 있으면 응력이 집중되고 기계적 강도가 감소합니다. 벽 두께가 균일하지 않으면 부품이 뒤틀리고 변형됩니다. 후가공에는 높은 정밀도의 장비가 요구됩니다. 물, 알코올, 팽윤을 흡수하며 강산성 및 산화제에 대한 저항력이 없으므로 내산성 재료로 사용할 수 없습니다. Long Glass Fiber를 충전하는 이유는 무엇입니까? PA6은 경량성, 강한 강도, 내마모성, 약산성, 내알칼리성, 일부 유기용제성 등 우수한 특성을 갖고 있으며 성형 및 가공이 용이합니다. 섬유, 엔지니어링 플라스틱, 필름 분야에서 널리 사용됩니다. 그러나 PA6의 분자 사슬 부분에는 물 분자와 수소 결합을 형성하기 쉬운 극성이 높은 아미드 그룹이 포함되어 있습니다. 이 제품은 수분 흡수율이 높고, 치수 안정성이 낮으며, 건조 상태 및 저온 충격 강도가 낮고, 산 및 내알칼리성이 강하다는 단점이 있습니다. 과학 기술의 발전과 삶의 질 향상으로 인해 기존 PA6 소재의 일부 특성 결함으로 인해 일부 분야에서는 개발이 제한되었습니다. PA6의 성능을 향상시키고 응용분야를 확대하기 위해서는 PA6의 개조가 필요하다. 충전 강화 수정은 PA6의 물리적 수정을 위한 일반적인 방법입니다. PA6를 매트릭스에 유리섬유, 탄소섬유 등의 충진재를 첨가하여 재료의 기계적 물성, 난연성, 열전도도, 치수안정성을 획기적으로 향상시킨 개질을 말합니다. PA6-LGF의 적용이란 무엇인가요? 30% 길이의 유리섬유 강화 PA6의 개질
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