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Plastiques d'ingénierie (80-160 ℃)

La définition et la classification des plastiques d'ingénierie sont un nom spécifique. Les plastiques d'ingénierie se réfèrent largement au plastique qui a des performances élevées et peut remplacer les matériaux métalliques. usage industriel et a la structure fonctionnelle du plastique haute performance

Le plastique peut être divisé en deux catégories principales: thermoplastique (après chauffage et fusion) et thermosédit (après chauffage et transformé en structure tridimensionnelle). Les plastiques d'ingénierie peuvent également être divisés en plastiques d'ingénierie spéciaux et plastiques de standarding.

La dite   Engineering Plastics Plastics se réfèrent souvent au polyamide thermoplastique (PA Plastics ) .Polyoxyméthylène (Pom Plastics), au polycarbonate (PC Plastics) et ainsi Les points de température en utilisant, utilisent généralement la température à 150 ℃ .La suivante est un plastique d'ingénierie standard (généralement 100 ℃ --150 ℃), plus de 150 ℃ pour les plastiques d'ingénierie spéciaux, les plastiques d'ingénierie spéciaux sont divisés en 150 à 250 ℃ Classe (y compris les composés plastiques standard-ingénieurs) et supérieurs à 250 ℃. Plus la température est élevée, plus le prix est élevé.

 

Caractéristiques des plastiques d'ingénierie (par rapport aux matériaux métalliques):

1.Avant des avantages:

(a) petite proportion: 1,0 - 2.0, environ un sixième de fer, réduisant l'effet de poids;

(b) bon traitement et efficacité de production élevée;

(c) résistance à l'eau et corrosion chimique;

d) le coefficient de frottement

(e) peut être coloré librement;

(f) facile à composer avec des fibres de verre et divers remplissages;

(g) excellente isolation électrique;

(h) excellente isolation thermique, avec conductivité thermique d'environ 1% de fer et moins de deux millièmes de cuivre;

(I) Réduire les coûts, économiser les ressources et l'énergie.

2.Disadvantages:

(a) une faible résistance à la chaleur et un point d'adoucissement bas;

(b) La résistance mécanique est faible et la résistance à la traction est généralement d'environ un dixième de l'acier;

(c) La stabilité de la dimension est mauvaise et le coefficient d'expansion linéaire est environ cinq fois celui de l'acier;

(d) Mauvaise durabilité. Une exposition prolongée à la gravité est sensible à la fatigue, et une exposition prolongée au rayonnement ultraviolet est associée à des performances plus faibles.

 

3. Application des plastiques d'ingénierie

(a) L'un est les composants fonctionnels de la résistance, de la résistance aux médicaments, de la résistance à l'abrasion et des autres exigences. L'autre est des pièces mécaniques avec un retrait, une précision de dimension et une apparence. Généralement parlant: le premier est un plastique d'ingénierie cristalline, le second est en génie non cristallin Plastiques .La application pratique nécessite souvent les performances des deux plastiques d'ingénierie avec des fibres de verre (GF) ou des fibres de carbone (CF) conviennent plus à de telles exigences.

(b). Plus de la moitié des applications dans les plastiques d'ingénierie sont automobiles et électroniques, tandis que l'utilisation principale des plastiques standard est le moulage d'extrusion (51%) et les produits non industriels (21%).

 

4. Production

(a) P om Eaux en plastique / feuille en plastique acétal / feuille en plastique de Delrin / Polyoxyeméthylène en plastique

(b) .Pom Tie en plastique / tige en plastique acétal / tige en plastique delrin / Polyoxyeméthylène Plastique

(C) 1. FEUILLE PLASTIQUE ANTISTATIQUE POM / FEUILLE DE PLASTIQUE ANTISTATIQUE ANTISTATIQUE / FEUILLE PLASTIQUE Delrin Antistatique / Polyoxyéméthylène Plastique Feuille de plastique

(d). Pom anticalable POM PLASTIQUE / TILE PLASTIQUE ANTISTATIQUE ANTISTATIQUE / TILE PLASTIQUE DE DELRIN ANTISTATIQUE / POLYOXYEMÉTHYLÈNE PLATIQUE PLIBLE

(e) Feuille en plastique POM conductrice / feuille en plastique acétal conductrice / feuille de plastique conductrice delrin / feuille de plastique conductrice en polyoxyéméthylène

(f) Pom conducteur Tie en plastique / Conductant acétal Plastique Tie / Delrin Plastique Delrin / Conductor Polyoxyéméthylène Plastique

(G) POM + FEUILLE PLASTIQUE PTFE / POM + FEUILLE DE PLASTIQUE DE TEFLON / ACÉTAL + FEUILLE PLASTIQUE PTFE / ACÉTAL + FEUILLE DE PLASTIQUE DE TEFLON / Delrin + Feuille en plastique PTFE / Delrin + TEPLIS DE PLASTIQUE DE TEFLON

(H) POM + TILE PLASTIQUE PTEF

(J) PA FEUILLE PLASTIQUE / FEUILLE PLASTIQUE NYLON / ESD PA PLUS PLASSE / ESD FEUILLE DE PLASTIQUE NYLON / CON PA FEUILLE PLASTIQUE / CON FEUILLE PLASTIQUE NYLON / PA + FEUILLE PLASTIQUE GF / NYLON + FIBRE VERRE FEUILLE PLASTIQUE / FILLECROREE PAS PLANT PLASS Nylon en plastique

(k) PA PLASTIQUE PLASTIQUE / NYLON PLASTIQUE / TIDE / ESD PA PASTIQUE PLASTIQUE / ESD NYLON PLASTIQUE / CON PA PLASTIQUE / TILE / CON DE NYLON PLASTIQU / Tige en plastique en nylon ignifuge

(L) PC FEUILLE PLASTIQUE / ESD PC FEUILLE PLASTIQUE / PC + FEUILLE PLASTIQUE GF / PC + FIBRE PLUSE FIBRE PLUME / FILLE PC FEUILLE PLATIQUE PC + PC + ABS FEUILLE DE PLASTIQUE

(M) Tie en plastique PC

(N) Feuille en plastique pour animaux de compagnie // feuille en plastique unilaté / feuille de pétrole ESD / / ESD Fiche en plastique unilater unilate

(O) Feuille en plastique UPE / Feuille en plastique UHMW-PE / ESD UPE Plastique en plastique / ESD FEPLE PLASTIQUE UHMW-PE / CON UPE FEUILLE PLASTIQUE / CON UHMW-PE FEUILLE DE PLASTIQUE

(P) FEUILLE PLASTIQUE ABS / ESD ABS FEUILLE PLASTIQUE / .

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