O que são plásticos de engenharia?
Os plásticos de engenharia são uma classe de polímeros que foram especialmente formulados para exibir propriedades mecânicas, elétricas, térmicas e químicas aprimoradas em comparação com os plásticos comerciais. Essas propriedades aprimoradas permitem que os plásticos de engenharia sejam usados em exigências industriais e aplicações de engenharia como engrenagens, rolamentos, buchas e implantes médicos.
A principal diferença entre plásticos de engenharia e plásticos commodities é que os plásticos de engenharia são usados em ambientes tecnicamente mais exigentes. Embora os plásticos básicos também sejam populares, eles não são adequados para as mesmas aplicações que os plásticos de engenharia, pois não apresentam o mesmo grau de propriedades do material. As peças plásticas de engenharia são normalmente fabricadas por moldagem por injeção de plástico ou extrusão de plástico, embora a impressão 3D também seja possível.
PPA com 50% de LGF
Qual é a importância dos plásticos de engenharia?
Os plásticos de engenharia desempenham um papel fundamental em muitas indústrias, como: fabricação automotiva, aeroespacial, eletrônica, médica e de bens de consumo. Os plásticos de engenharia são conhecidos por sua capacidade de serem usados em aplicações onde os metais podem ser muito pesados, caros ou suscetíveis à corrosão, e onde os plásticos básicos não possuem a resistência e durabilidade necessárias. Eles são duráveis e versáteis devido à sua resistência mecânica e resistência ao impacto, juntamente com suas propriedades térmicas, elétricas e químicas desejáveis. Os plásticos de engenharia oferecem aos fabricantes um equilíbrio ideal entre resistência, custo, peso e durabilidade.
Quais são os usos da poliftalamida (PPA)?
A poliftalamida tem muitos usos. É usado para eletrônicos e elétricos, automotivos, cabos e fios e muitas outras aplicações.
A poliftalamida é usada principalmente como uma alternativa para vários componentes metálicos em indústrias como automotiva e outras. O PPA pode ser usado para linhas de combustível e refrigerante, peças de bobina de motor, anéis de desgaste de bombas, conectores de linha de combustível, válvulas de corte de combustível, coletores de aquecedores de água, módulos de combustível, carcaças de termostatos, bombas de refrigerante, refrigeradores de ar e faróis de LED. a criação de componentes automotivos com melhor resistência mecânica e diminuição do peso geral do veículo. Como resultado, o uso do PPA ajuda a reduzir o consumo de combustível.
O PPA também é usado para múltiplas aplicações eletrônicas, pois o alto ponto de fusão do PPA permite que peças SMD moldadas a partir do PPA sejam montadas usando um processo de soldagem sem chumbo. Os PPAs também são utilizados para conectores USB-C, proteção de cabos e fios e montagens de LED.
Outros usos para resinas à base de PPA incluem tubos de gás e linhas de abastecimento para a indústria petrolífera.
Vantagens da empresa
Excelente qualidade. Como substituição de metal e aço.
Própria fábrica. 500-800 toneladas de produção por mês.
Personalização. Do comprimento à cor ou aditivos.
Auto laboratório. Fornece TDS e COA para cada lote.
Envio rápido. Envio rápido para todas as capitais ou portos.
Preço favorável. Grátis para obter o preço.
Equipe experiente. Com mais de 20 anos de experiência, equipe especializada para prestar assistência.
Serviço completo. Através de discussão de produtos, análise de desempenho, seleção de compósitos, produção de pellets compósitos, acompanhamento pós-venda até técnicas de moldagem por injeção.
Perguntas frequentes
P. Qual é a Diferença Entre Poliftalamida (PPA) e Nylon?
R. A diferença entre PPA e Nylon é que PPA é um tipo de Nylon.
- Poliamida, ou Nylon, é uma classe primária de termoplásticos de engenharia de alto desempenho devido ao seu excelente equilíbrio de propriedades. É formado pela condensação de unidades idênticas e copolímeros com unidades diferentes.
- A poliftalamida (PPA) é uma poliamida aromática semicristalina. Pertence à família da poliamida ou náilon.
- Comparado ao Nylon 6/6, é mais forte, mais rígido, menos sensível à umidade e possui maior capacidade térmica. Além disso, possuiresistência significativa à fadiga química e à fluência mecânica.
P. Como escolher o método de reforço e o comprimento do material ao usar material termoplástico reforçado com fibra longa?
R: A seleção de materiais depende dos requisitos dos produtos. É necessário avaliar o quanto o conteúdo é aprimorado e qual a extensão mais adequada, dependendo dos requisitos de desempenho dos produtos.
P. Produtos com requisitos de aparência podem ser feitos de materiais de fibra longa?
R: A principal característica da fibra de vidro longa termoplástica LFT-G e da fibra de carbono longa é mostrar as propriedades mecânicas. Se o cliente tiver requisitos brilhantes ou outros requisitos para a aparência do produto, ele deverá ser avaliado em combinação com produtos específicos.
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