אֶלֶקטרוֹנִי

info1@mosinterchem.com

WhatsApp

+8618989305995

פלסטיקה הנדסית תרמופלסטית

למה לבחור בנו

פתרון חד פעמי

עם ניסיון עשיר ושירות מותאם אישית שלנו, אנחנו יכולים לעזור לך לבחור מוצרים ולענות על שאלות טכניות.

שילוח גלובלי

אנו משתפים פעולה עם חברות ים, אוויר ולוגיסטיקה מקצועיות על מנת לספק לכם את פתרון ההובלה הטוב ביותר.

בקרת איכות

לכל אצווה של מוצרים יש דוח בדיקת איכות מתאים כדי לפתור את הספקות שלך לגבי איכות המוצרים.

השירות שלנו

שירות הלקוחות יעדכן אותך במידע לוגיסטי של המוצר במועד כדי להבטיח שהסחורה תסופק בזמן.

 

מהי פלסטיק הנדסי תרמופלסטי

 

 

פלסטיק הנדסי תרמופלסטי, הנקרא גם פולימרים תרמופלסטיים, הם קבוצה של שרפים סינתטיים המציעים יכולות ביצועים גבוהים ומאפיינים פלסטיים משופרים בהשוואה לחומרים פלסטיים סטנדרטיים אחרים. ליתר דיוק, לפלסטיק הנדסי יש מגוון רחב של תכונות (במיוחד מכניות ו/או תרמיות ), מה שמאפשר להם לבצע ביצועים טובים בהרבה ביישומים מבניים מאשר פלסטיק סחורות נפוץ. בנוסף, הם שומרים על יציבות בטווח טמפרטורות רחב ומתנגדים ללחץ מכני משמעותי ושינויים כימיים או פיזיים בסביבה.

 

היתרונות של פלסטיק הנדסי תרמופלסטי

עָמִיד
פלסטיק הנדסי תרמופלסטי הוא רקיע ועמיד בפני פגיעות. ביישומים רבים לפלסטיקה הנדסית תרמופלסטית יש חיי שירות ארוכים יותר בהשוואה לחומרים חלופיים מכיוון שהם אינם בולעים, נדנדים, שבבים, נסדקים, מתפצלים או מתפרקים. זה מפחית קריאות שירות והחלפת רכיבים אפילו ביישומים התובעניים ביותר.

 

עמיד בפני כימיקלים וכתמים
רוב הפלסטיקים ההנדסיים התרמופלסטיים עמידים בפני כימיקלים וכתמים ולא יצהיבו או ישתנו כתוצאה ממגע עם כימיקלים רבים, לרבות חומרי ניקוי וממיסים תעשייתיים. תרכובות מסוימות עמידות בפני גרפיטי, מה שהופך אותן לאידיאליות עבור יישומים חיצוניים.

 

צבעים ואפקטים אינטגרליים
הצבע מתערבב בחומר במהלך תהליך הייצור, כך שהשפעות הגימור עקביות לאורך כל עובי החומר. ניתן לקבל צבעים וגימורים מותאמים אישית. רוב הפלסטיקה ההנדסית התרמופלסטית יכולה להיות מותאמת לגוון מוצר אידיאלי.

 

עמוד בקודים ובדרישות
ניתן לערבב פלסטיק הנדסי תרמופלסטי עם תוספים כדי לעמוד בדרישות קפדניות של עשן, דליקות ושחרור גזים רעילים עבור יישומי פנים של מטוסים ותחבורה המונים. תרכובות תרמופלסטיות רבות הן תואמות ביולוגיות מטבען, מה שאומר שהן אידיאליות ליישומי מכשור רפואי.

 

ידידותי לסביבה
פלסטיקים הנדסיים תרמופלסטיים ניתנים למחזור ואינם מכילים קול, מה שהופך אותם לפתרון ידידותי לסביבה. תהליכי ייצור תרמופורמינג אינם מוציאים את הקול או יוצרים פסולת מסוכנת להשלכה. פלסטיקה הנדסית תרמופלסטית תומכת במיחזור סוף החיים ובתכנון מחזור החיים.

 

יישום של פלסטיק הנדסי תרמופלסטי
 

יחידות פלסטיק מכניות

 

דוגמאות כוללות מצלמות, צימודים וגלגלי שיניים. חוזק פגיעה וחוזק מתיחה גבוה ויציבות טובה לתקופה ארוכה תחת טמפרטורות גבוהות הם מאפיינים חשובים של חלקי פלסטיק אלו.

רכיבי פלסטיק עמידים בכימיקלים וחום

דוגמאות כוללות כיסויי שסתומים ומושבים, מסילות דלק, בתי משאבות מים וכו'. מוצרי פלסטיק הנדסיים אלה דורשים עמידות יוצאת דופן בפני סביבות קורוזיה וטמפרטורות גבוהות.

חלקי פלסטיק חשמליים

 

חלקים אלה דורשים התנגדות חשמלית מעולה, חוזק מתיחה ויציבות. דוגמאות כוללות מחברים וממסרים.

רכיבי חיכוך נמוך

 

הדרישה החיונית ביותר ביישום חלקים אלה היא מקדם חיכוך נמוך. דוגמאות כוללות משטחים עמידים בפני שחיקה, מיסבים, מדריכים ומגלשות.

 

סוגי פלסטיק הנדסי תרמופלסטי
Высококачественный полиамид 66 (PA66) Высокотемпературные термопласты и инженерные пластмассы CAS 25038-54-4
Высококачественный полибутилтерефталат (PBT), высокотемпературный термопласт и инженерные пластмассы CAS 26062-94-2
Высококачественный полиэфиркетон (PEEK) Высокотемпературные термопласты и инженерные пластмассы CAS 29658-26-2
Полихиркетон (ПОДСМАТРИВАТЬ)

פוליאתר אתר קטון (PEEK)
PEEK הוא תרמופלסטי חצי גבישי עם תכונות תרמיות ומכניות יוצאות דופן. בדומה לתרמופלסטיים מתקדמים אחרים, הוא חייב את תכונותיו למבנה הכימי המיוחד שלו, המכיל קבוצות פניל ​​וקטון המציעות יציבות וקשיחות גבוהה. ל-PEEK יש מודול E גבוה וחוזק מתיחה. הוא נמס ב-350 מעלות ועמיד לטמפרטורות גבוהות. העמידות הכימית שלו לממיסים אורגניים היא גם יוצאת מן הכלל, והוא אינו עובר הידרוליזה לא על ידי מים או קיטור בלחץ גבוה. עמידות טובה מאוד לקרינה היא תכונה נוספת של חומר פלסטי מתקדם זה.

 

פוליבנזימידאזול (PBI)
Polybenzimidazole (PBI) הוא תרמופלסטי אמורפי. ניתן לסווג אותו כחומר תרמופלסטי קיצוני, המציג את היציבות התרמית הגבוהה ביותר מכל התרמופלסטיים המתקדמים. זה יכול לעמוד בטמפרטורות גבוהות כמו 430 מעלות לתקופות ממושכות, ומעל 500 מעלות עד כמה שעות. מעל 200 מעלות, מסה מולארית גבוהה PBI בעל התכונות המכאניות הגבוהות ביותר מכל חומר פלסטי לא מלא אחר. הוא אינו נשרף ושומר על המאפיינים המכניים שלו גם כאשר הוא חרוך. בשל כך, זהו אחד המוצרים התרמופלסטיים המתקדמים והבולטים הקיימים בשוק.

 

פלואורופולימרים (PTFE)
פלואורופולימרים, כגון PTFE, מאופיינים בנוכחות של קשרים כימיים פחמן-פלואור יציבים ביותר. יציבות כימית זו, יחד עם גבישיות גבוהה, הופכת את ה-PTFE לעמיד במיוחד בחום, גם בטמפרטורות גבוהות. פלואורופולימרים בעלי יציבות כימית יוצאת דופן והם עמידים לרוב הממיסים וכימיקלים קורוזיביים. יש להם חוזק ונוקשות מעולים. תכונות דיאלקטריות מעולות והתנהגות חיכוך נמוכה מטבעם הם גם יתרונות מרכזיים של חומרים אלה.

 

פלסטיקה הנדסית כללית
תרמופלסטיים הנדסיים מבטיחים תכונות מכניות עקביות בין 5 מעלות ל-120 מעלות. ניתן להשתמש בהם כדי להחליף חומרים כבדים ופחות אמינים, כמו ברונזה או גומי. [2] יציבות כימית טובה, חוסר רעילות ותכונות חשמליות טובות הם יתרונות נוספים של תרמופלסטיות הנדסיות רבות.

 

מאפיינים כלליים של פלסטיקה הנדסית תרמופלסטית
 

גמישות שרשרת וניידות

בפלסטיק, המיקרו-מבנה הכימי קשור מאוד לתכונות המקרוסקופיות של החומר. מערכת היחסים בין המבנה למאפיינים של פלסטיקה הנדסית תרמופלסטית היא מורכבת, אך באופן כללי, היא מסתכמת בגמישות השרשרת, כלומר חופש התנועה של האטומים בתוך כל שרשרת פולימר, וניידות שרשרת, כלומר חופש התנועה של שרשראות פולימר בכבוד זה לזה.גמישות שרשרת פנימית קשורה לאנרגיה הנדרשת למולקולות כדי להסתובב סביב קשרים כימיים. זה, בתורו, תלוי במבנה הכימי של כל פולימר. אם שרשרת הפולימר היא ליניארית ומורכבת בעיקר מקשרים אליפטיים בודדים, כמו במקרה של פוליאתילן (PE), שרשראות פולימר יהיו גמישות.

טמפרטורת מעבר זכוכית וטמפרטורת הטיית חום

ההבדלים בגמישות השרשרת ובניידות משתקפים בתכונות המקרוסקופיות של תרמופלסטיים. טמפרטורת מעבר זכוכית, או Tg, מוגדרת כטמפרטורה שמתחתיה מתנהג חומר פלסטי כמוצק מזכוכית. גמישות וניידות קטנות יותר של שרשראות הפולימר מובילות ל-Tg גבוה יותר. כל החומרים ההנדסיים והתרמופלסטיים המתקדמים הם חומרים בעלי Tg גבוה. זה הופך אותם למתאימים יותר ליישומים תובעניים בשל ההתנגדות התרמית והמכאנית הגבוהה שלהם.

קריסטליות

פלסטיק הנדסי תרמופלסטי מסווג כחצי גבישי או אמורפי. במילים פשוטות, גבישיות היא מדד למידת הסדר בסידור שרשראות הפולימר. בעוד שלתרמופלסטיים אמורפיים יש סידור מולקולרי אקראי, לתרמופלסטיות חצי גבישיות יש מבנה מולקולרי קבוע. יש לכך השלכות משמעותיות על התכונות הפונקציונליות של מוצרי פלסטיק. תרמופלסטיות חצי גבישיות, כגון פוליאתילן טרפתלט (PET) או PEEK, בדרך כלל בעלי חוזק מכאני וקשיחות גבוהים יותר בהשוואה לחומרים אמורפיים. הם גם נוטים להפגין עמידות כימית טובה יותר.

 

כיצד לבחור פלסטיק הנדסי תרמופלסטי
 

עמידות בפני פגיעה
האם הפלסטיק ההנדסי התרמופלסטי יהיה נתון להקפצה או חבטות או האם הוא צריך לעמוד בפני קליעים? קחו בחשבון את המעטפת של מזוודה, מגן פגיעה מסביב למשטח הוקי להגנה על מאווררים, ציפוי ויניל או מגש קפיטריה שעלול להישמט, להיטרק או לדפוק - כולם נוצרים מפלסטיק עמיד בפני פגיעות כדי למנוע שבירה ושקעים .

 

התנגדות לשריטות
האם יש צורך שהמוצר שלך יחזיק בשריטות ושפשפות אפשריות כדי לשמור על שלמות מבנית ומראה? חלונות, משקפי בטיחות ושלטים עשויים לרוב מפלסטיק עמיד בפני שחיקה או כאלו שניתן לטפל בהם בציפוי עמיד בפני שריטות.

 

עמידות כימית
שקול אם המוצר שלך נחשף לכימיקלים אגרסיביים, כגון כימיקלים תעשייתיים או חשוף באופן עקבי לכימיקלים עדינים יותר כגון מיכל למוצרי ניקוי.

 

חוזק מתיחה
חוזק מתיחה, או כמה חומר ניתן למשוך או למתוח מבלי להישבר או להיסדק, נחוץ ביישומים מסוימים, במיוחד כאשר בוחרים פלסטיק במקום מתכת או כחיזוק בד.

 

מִשׁקָל
אחד היתרונות של פלסטיק על פני מתכת וחומרים אחרים הוא שהוא עמיד ועם זאת קל משקל. זה שיפר את יעילות הדלק ברכבים והפך את השתלים הרפואיים ליעילים ונוחים יותר עבור המשתמשים.

 

יכולת התאמה אישית
מהוספת חומרים פלסטיים לשיפור הגמישות ועד לציפויים עמידים בפני שריטות או אנטי-סטטיים, חלק מהתרמופלסטיים מציעים מגוון רחב של התאמה אישית בעוד שאחרים מוגבלים. לדעת מה אתה צריך מהפלסטיק שלך עוזר לך לצמצם את האפשרויות.

 

שְׁקִיפוּת
האם אתה צריך פלסטיק שקוף לחלונות, משקפי בטיחות, או אריזת מוצרים? זה, בשילוב עם עמידות בפני פגיעות, עמידות לשריטות וגורמים אחרים יכולים להפנות את הבחירה שלך לאיזה תרמופלסטי הוא הטוב ביותר עבור פרויקט התרמופורמינג שלך.

 

תהליך של פלסטיק הנדסי תרמופלסטי

בחירת חומרים
בחירת חומרים היא שלב ראשון קריטי בתהליך יציקת הפלסטיק ההנדסי התרמופלסטי. בחירת החומר משפיעה על הפונקציונליות, האסתטיקה ואריכות החיים של החלק. פולימרים תרמופלסטיים נפוצים, כמו פוליאתילן ופוליקרבונט, נבחרים על סמך תכונותיהם המכניות, עמידותם בחום והתאמתם ליישום המיועד.

 

הכנת חומר
ההכנה כוללת טיפול בכדורי פלסטיק גולמיים לביצועים מיטביים. זה כולל ייבוש להסרת לחות, שעלול להשפיע על תהליך ההיתוך ואיכות החלק היצוק. לאחר מכן, הכדורים מועמסים לתוך המיכל של מכונת ההזרקה.

 

הַתָכָה
בשלב ההיתוך, כדורי פלסטיק מחוממים בחבית עם בורג הדדי, והופכים אותם למצב מותך. בקרת טמפרטורה מדויקת חשובה ביותר כדי להשיג את מאפייני הצמיגות והזרימה הרצויים של הפלסטיק המותך.

 

הַזרָקָה
במהלך ההזרקה, הפלסטיק המותך מונע לתוך חלל תבנית בלחץ גבוה. שלב זה הוא קריטי להגדרת צורת החלק וגימור פני השטח. לחץ ההזרקה ומהירות ההזרקה מכוילים בקפידה כדי למלא את התבנית באופן מלא ואחיד.

קירור ומתמצק

לאחר ההזרקה, הפלסטיק ההנדסי התרמופלסטי מתחיל להתקרר ולהתמצק בתוך התבנית. זמן הקירור חיוני לשלמות החלק ומושפע מהעובי והתכונות התרמיות של התרמופלסטי.

פְּלִיטָה

לאחר הקירור, החלק נפלט מהתבנית. פיני מפלט מקלים על תהליך זה, ומבטיחים שהחלק ישוחרר ללא נזק. התזמון המדויק וכוח הפליטה חיוניים לשמירה על איכות החלק המוגמר.

עיבוד לאחר

עיבוד לאחר כרוך בשיטות שונות לחידוד החלק, כולל חיתוך חומר עודף, ליטוש לגימור פני השטח וצביעה במידת הצורך. טכניקות אלו משפרות את המראה והפונקציונליות של החלק, ועומדות בדרישות הספציפיות של היישום.

 

הבנת ההשפעה של פלסטיק הנדסי תרמופלסטי בהנדסת חומרים

 

 

יעילות משאבים
אחד ההיבטים הבולטים ביותר של פלסטיק הנדסי תרמופלסטי הוא מידת היעילות שניתן לייצר ולעבד אותם. חומרים אלו ניתנים להמסה ולעצב מחדש ללא הרס משמעותי. איכות זו, המכונה יכולת מיחזור, מייצגת יתרון ניכר מבחינה סביבתית וחסכונית. יתרה מכך, תהליכי הייצור והיציקה הקלים שלהם תורמים לייצור זמן וחסכוני, שהוא חיוני במגזר התעשייתי המהיר.

 

ביצועים חומריים
פלסטיק הנדסי תרמופלסטי מציג תכונות פונקציונליות מגוונות. לדוגמה, חלק מפלסטיק הנדסי תרמופלסטי מפגין עמידות גבוהה בחום, מה שהופך אותם למתאימים ליישומים הכרוכים בטמפרטורות גבוהות או דורשים בידוד. אחרים מראים עמידות כימית מרשימה, ולכן הם נבחרים עבור סביבות יישום הכוללות חומרים מאכלים.

 

חופש עיצוב
הגמישות של פלסטיק הנדסי תרמופלסטי מאפשר ליצוק אותם לצורות מורכבות ומורכבות. זה מעניק למהנדסים ולמעצבים דרור לבחון עיצובים חדשניים מבלי לדאוג לגבי יכולת ההסתגלות של החומר. היבט זה מוערך במיוחד במגזרים כמו רכב, תעופה וחלל ורפואה שבהם האיזון בין עיצוב, פונקציונליות וביצועים הוא הכרחי.

 

עֲמִידוּת
מעניין שלמרות משקלם הנמוך לעיתים קרובות (יחס חוזק למשקל גבוה), פלסטיק הנדסי תרמופלסטי יכול להיות עמיד להפליא - עמיד בפני פגיעות, התקפה כימית ובלייה. בהתאם לסוג התרמופלסטי, הם עשויים גם להפגין חוזק מתיחה גבוה, קשיחות וקשיחות, ולהאריך את תוחלת החיים של המוצר הסופי. אם לוקחים את המאפיינים הללו ביחד, ניכר כי פלסטיק הנדסי תרמופלסטי השפיע באופן משמעותי על הנדסת חומרים מודרניים, והכתיב בחירות עיצוב, תהליכי ייצור, ביצועי מוצר ומעל לכל, תחום האפשרויות.

 

 
המפעל שלנו

 

MOSINTER GROUP נוסדה בשנת 2004. המשרד הראשי ממוקם ב- Ningbo, סין. מתקני הייצור ממוקמים במחוזות ג'ה-ג'יאנג, ג'יאנגסו ושאנדון בסין. MOSINTER GROUP, המתמחה בייצור ושיווק מוצרים כימיים, בעלת ציוד ייצור מעולה וצוות מכירות בעל ביצועים גבוהים, כמו גם טכנולוגיית ייצור מתקדמת, מערכת ניהול איכות מקיפה ושיטות בדיקה מודרניות.

productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
שאלות נפוצות
 

ש: למה משמש תרמופלסטי?

ת: תרמופלסטי משמש לייצור פריטים רבים בכמה תעשיות שונות כולל רפואי, תעשייתי, מכאני וחשמלי, מחפצים ביתיים כגון מיכלי מזון ובגדים לשימוש חוזר ועד לפריטים תעשייתיים כגון בידוד כבלים ואריזות. זה יכול לשמש גם כחלופה לזכוכית.

ש: מהו פולימר תרמופלסטי?

ת: פולימר תרמופלסטי הוא סוג של חומר פולימרי פלסטי שהופך רך בעת חימום. כאשר הפולימר התרמופלסטי מתקרר, הוא מתקשה, כל זאת תוך שמירה על המבנה המולקולרי שלו. תהליך זה יכול לחזור על עצמו פעמים רבות.

ש: אילו חפצים עשויים מתרמופלסטי?

ת: סוגים שונים של תרמופלסטיים משמשים לייצור חפצים שונים כגון אריזות מזון, ביגוד עמיד למים, סירים ומחבתות נון-סטיק, משקפיים, תקליטורים ו-DVD, בידוד כבלים, בקבוקי מים, מסכי LCD, צבע, רהיטים, משחק בחוץ. ציוד, צעצועים, קירוי, חיפויים, חממות ומכשור רפואי.

ש: מהן התכונות של תרמופלסטי?

ת: תכונות התרמופלסטי כוללות נקודת התכה נמוכה יחסית, עמידות בפני כימיקלים, ניתן לעצב, גמיש, עמיד, ניתן למחזור, חזק, ידידותי לסביבה ויכולת לשמור על המבנה המולקולרי שלו לאחר חימום ועיצוב מחדש.

ש: מהם היתרונות של תרמופלסטי?

ת: חלק מהיתרונות הרבים של חומר תרמופלסטי כוללים צדדיות, גמישות, עמידות וחוזק, עמידות בפני כימיקלים וקורוזיה, עמידות בפני פגיעות, ניתנות למחזור בקלות, לעצב מחדש בקלות, דבק למתכת, בידוד חשמלי טוב ומראה אסתטי.

ש: כיצד ניתן למחזר תרמופלסטיים וטרמוסיסטים?

ת: ניתן למחזר תרמופלסטיים על ידי המסת החומר ועיצוב מחדש או עיצוב מחדש למטרה חדשה. זאת הודות למבנה המולקולרי הליניארי שלהם, המקושר יחד עם קשרים חלשים. תרמוסטים לעומת זאת, לא ניתנים למיחזור בגלל מבנה ה-crosslink שלהם ועמידותם בפני חום.

ש: מה ההבדל העיקרי בין תרמופלסטי לפלסטיק תרמוסטי?

ת: ההבדל העיקרי בין תרמופלסטי לפלסטיק תרמוסטי הוא שהתרמוסטים מתחזקים כאשר הם מחוממים, ולאחר אשפרה, הם עמידים בפני חום כך שלא ניתן לחזור על התהליך. שלא כמו תרמופלסטי שאחרי שהתרפא, ניתן לחמם, לרכך ולעצב מחדש פעמים רבות.

ש: מדוע תרמופלסטיים טובים יותר לסביבה?

ת: תרמופלסטיים טובים יותר לסביבה מכיוון שהם עוזרים להפחית את כמות פסולת הפלסטיק והפלסטיק החד-פעמיים. ניתן למחזר ולחדש תרמופלסטיים למטרות שונות. הוא מסוגל לשמור על המבנה המולקולרי שלו בכל פעם, מה שגורם לתוחלת חיים ארוכה ופירושו שניתן לעשות בו שימוש חוזר שוב ושוב.

ש: באילו תרמופלסטיים משתמשים בהנדסה?

ת: סוסי העבודה של התרמופלסטיקה ההנדסית הם הפוליאמידים (PA 6, PA66), פוליאסטרים (PET, PBT), פוליקרבונט (PC), פוליאצטלים (POM) ואקרילוניטריל-בוטדיאן-סטירן (ABS). כמה מהסוגים הנפוצים ביותר של תרמופלסטיים הם פוליפרופילן, פוליאתילן, פוליוויניל כלוריד, פוליסטירן, פוליאתילן טרפתלט ופוליקרבונט.

ש: מהו התרמופלסטי ההנדסי הטוב ביותר?

ת: יריעות Acetal & Delrin נחשבות לאחת החזקות מבין כל התרמופלסטיים המהונדסים. ניילון - עם תכונותיו המצוינות והשימוש ביישומים שונים, זהו אחד הפלסטיקים ההנדסיים הפופולריים ביותר. פוליקרבונט - עם עמידות בחום גבוהה, הוא מציע גם עמידות כימית ומים.

ש: ממה עשויים פלסטיק הנדסי?

ת: אקרילוניטריל בוטאדיאן סטירן (ABS) פלסטיק ABS הוא פולימר אמורפי ותרמופלסטי. הוא נוצר על ידי פילמור של אקרילוניטריל וסטירן יחד עם התוסף polybutadiene.PAI הוא פלסטיק קשיח במיוחד, חזק ונוקשה שהוא גם עמיד להפליא. ל-PAI עמידות כימית טובה, בידוד בדרגה חשמלית והתפשטות תרמית נמוכה - המשמעות היא ש-PAI נשאר יציב מבחינה מימדית כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.

ש: מהי דוגמה לפלסטיק הנדסי?

ת: דוגמאות לפלסטיקה הנדסית כוללות פוליאמידים (PA, ניילונים), המשמשים למגלשי סקי ומגפי סקי; פוליקרבונטים (PC), המשמשים בקסדות אופנוע ודיסקים אופטיים; ופולי(מתיל מתאקרילט) (PMMA, שמות מותגים מרכזיים זכוכית אקרילית ופרספקס), המשמשים למשל לפנסים אחוריים ולמגני הגנה.

ש: מהו התרמופלסטי החזק ביותר?

ת: PAI – Polyamideimide (PAI) מתגאה בחוזק המתיחה הגבוה ביותר מכל פלסטיק ב-21,000 psi. פלסטיק בעל ביצועים גבוהים זה בעל החוזק הגבוה ביותר מכל תרמופלסטי לא מחוזק, עמידות בפני שחיקה וקרינה טובה, דליקות ופליטת עשן נמוכים מטבעם ויציבות תרמית גבוהה.

ש: מהו התרמופלסטי הפופולרי ביותר?

ת: פוליטן
פוליאתן. זהו אחד התרמופלסטיים המוכרים ביותר, הידוע מחוץ למעגלי הייצור וההנדסה בשל הרבגוניות שלו כמוצר אריזה. יש לו מבנה גבישי משתנה המאפשר מגוון עצום של יישומים.

ש: איך אתה יכול לדעת אם פלסטיק הוא תרמופלסטי?

ת: כדי לקבוע תחילה אם חומר הוא תרמוסטי או תרמופלסטי, חממו מוט ערבוב (לערך 500 מעלות פרנהייט) והצמידו אותו אל המדגם. אם המדגם מתרכך, החומר הוא תרמופלסטי; אם לא, זה כנראה thermosetting. לאחר מכן, החזק את הדגימה לקצה הלהבה עד שהיא מתלקחת.

ש: מה עדיף PVC או תרמופלסטי?

ת: בסופו של דבר, הבחירה בין TPE ו-PVC תלויה בצרכים הספציפיים של הפרויקט או המוצר. אם גמישות, רכות וניתנות למיחזור הם גורמים חשובים, TPE עשוי להיות האפשרות המועדפת. עם זאת, אם עמידות, חוזק וקשיחות הם קריטיים, PVC יכול להיות הבחירה הטובה יותר.

ש: מה ההבדל בין פלסטיק סחורות לפלסטיק הנדסי?

ת: הפלסטיק שתכונותיהם המכניות ו/או התכונות התרמיות טובות בהרבה מאלו של פלסטיק סחורות מסווגים כפלסטיקים הנדסיים. פלסטיק כזה הוא בדרך כלל יקר יותר מפלסטיק סחורות ולכן הם משמשים בדרך כלל ליישומים בנפח נמוך.

ש: מהו הפלסטיק הקל אך החזק ביותר?

ת: HDPE מציע עמידות גבוהה בפני פגיעות, קשיחות וחוזק מתיחה. יש לו גם עמידות טובה בפני כימיקלים, קורוזיה ושחיקה, ספיגת לחות נמוכה, קל משקל, שומר על תכונותיו בטמפרטורות נמוכות וקל לעיבוד וליצור.

ש: מה עדיף תרמופלסטי או פוליקרבונט?

ת: הציונים הקשים ביותר הם בעלי המסה המולקולרית הגבוהה ביותר, אך קשה יותר לעבד אותם. בניגוד לרוב התרמופלסטיים, פוליקרבונט יכול לעבור עיוותים פלסטיים גדולים מבלי להיסדק או להישבר. כתוצאה מכך, ניתן לעבד אותו וליצור אותו בטמפרטורת החדר באמצעות טכניקות מתכת מתכת, כגון כיפוף על בלם. בדרך כלל אנו חושבים על אלה כעל קודי מיחזור, המודיעים לנו אילו פריטים ניתן לשים בפחי המיחזור שלנו. עם זאת, הם גם אומרים לנו באיזה סוג פלסטיק משתמשים לייצור מוצר. רוב התרמופלסטיים אינם מכילים BPA, ואלה הרשומים עם מספר 1, 2, 4 ו-5 אינם מכילים BPA.

ש: מהו הפלסטיק ההנדסי הנפוץ ביותר?

ת: Polyoxymethylene Plastic (POM / Acetal). POM, הידוע גם בשם acetal או Delrin®, הוא אחד הפלסטיקים ההנדסיים הפופולריים ביותר בשל חוזק גבוה, קשיחות, גמישות, יציבות ממדית, יכולת עיבוד מעולה, חוזק השפעה, מקדם חיכוך נמוך. ועמידות כימית.

כאחד מיצרני וספקי הפלסטיק ההנדסי התרמופלסטי המקצועיים ביותר בסין, אנו מוצגים על ידי מוצרים איכותיים ומחיר תחרותי. אנא היה סמוך ובטוח לסיטונאי פלסטיק הנדסי תרמופלסטי בתפזורת מהמפעל שלנו.