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LFT Performance pp. LGF 50 zusammengesetzter Kunststoff 12mm Länge für WaschmaschinenteileLGF 50 PP modifizierter Kunststoff für Waschmaschinenteile
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LFT PP LGF 40 GF40 Polypropylen Verbundkunststoff Lange Glasfaser PolymerPP langes glasfaserverstärktes thermoplastisches Granulat für Spritzgussformenmehr sehen
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LFT PA6 LGF40 Nylon-6-Verbundstofflieferant für strukturelle LeistungsanforderungenProduktname: PA6 LGF40; Polyamid 6 langfaserverstärkter Verbundstoff;nylonverstärkter Verbundstoff Form: Länge ca. 12 mm, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit Vorteil: Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit faserverstärkten thermoplastischen Granulaten
- PA6 Langglasfaser 40% Lieferant
- Polyamidfaserverstärkter Kunststoff
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- Technischer Kunststoff PA6 LGF40
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LFT Nylon6 Glasfaser-Füllung PA6 Verbundgranulat für hohe FestigkeitProduktname: PA6 LGF50; Polyamid 6 langfaserverstärkter Verbundstoff;nylonverstärkter Verbundstoff Form: Länge ca. 12 mm, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit Vorteil: Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit faserverstärkten thermoplastischen Granulatenmehr sehen
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LFT Homopolymer PP LGF20 Polypropylen für StühleProduktname: Homopolymer LGF20, Polypropylen Langfaserverstärkter Kunststoff, PP Langfaser Thermoplast Form: Länge ca.12 mm, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit Vorteil: Mehr als 20 Jahre Erfahrung in faserverstärktem Kunststoff.
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LFT HDPE LGF20 Langfaserverstärkter thermoplastischer VerbundProduktname: HDPE LGF20, hochdichter, langfaserverstärkter Polyethylen-Kunststoff, HDPE-Langfaser-Thermoplast Form: Länge ca. 12 mm, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit Vorteil: Mehr als 20 Jahre Erfahrung in faserverstärktem Kunststoff.
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- Hohe Zugfestigkeit HDPE LGF
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LFT HDPE lange Glasfaser 30% hochfestes PE LGF30Produktname: HDPE LGF30, hochdichter, langfaserverstärkter Polyethylen-Kunststoff, HDPE-Langfaser-Thermoplast Form: Länge ca. 12 mm, hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit Vorteil: Mehr als 20 Jahre Erfahrung in faserverstärktem Kunststoff.
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- HDPE Langglasfaserverstärkter Thermoplast
- Hohe Zugfestigkeit HDPE GF30
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LFT HDPE LGF40 Glasfaserverstärkter Verbundwerkstoff für RohreProduktname: HDPE LGF40, Polyethylen hoher Dichte LGF40, HDPE mit langer Glasfaserfüllung Bilden:H Hohe Schlagzähigkeit, Chemikalienbeständigkeit und hohe Dimensionsstabilität Vorteil: Ein spezielles Labor zum Testen
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LFT-Polyethylenfüllung mit hoher Dichte, Glasfaser 50% VerbundstoffProduktname: HDPE LGF50, glasfaserverstärkte Kunststofffüllung HDPE Bilden: Korrosionsbeständigkeit, Druckfestigkeit, Verzugsfestigkeit Vorteil: Hohe Qualität und niedrige Kostenmehr sehen
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Polyethylen hoher Dichte HDPE LGF60 PE-Füllung Glasfaser-VerbundstoffProduktname: HDPE LGF60, Polyethylen langglasfaserverstärkt 60% Bilden: UV-beständig und alterungsbeständig Vorteil: Hohe Qualität und niedrige Kosten
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PA6-Nylon6-Polyamid6-Komposit-Langglasfaser-modifizierter Kunststoff, 12 mm lang, OriginalfarbePA6-Material PA6 ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien auf diesem Gebiet und PA6 ist ein sehr guter technischer Kunststoff mit ausgewogener und guter Leistung. Die Rohstoffe für die Herstellung von technischen Kunststoffen aus Nylon 6 sind umfangreich und kostengünstig und unterliegen nicht den Beschränkungen des Technologiemonopols ausländischer Unternehmen. Um dieses kostengünstige und hervorragende Material jedoch sinnvoll nutzen zu können, müssen wir es zunächst verstehen. Heute beginnen wir mit glasfaserverstärkten technischen Kunststoffen PA6, da es sich um die wichtigste Kategorie technischer Kunststoffe PA6 handelt. PA6 hat wie alle anderen technischen Kunststoffe Vor- und Nachteile, wie z. B. eine hohe Wasseraufnahme, Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen und eine relativ schlechte Dimensionsstabilität. Daher werden Ingenieure verschiedene Methoden verwenden, um PA6 zu verbessern, was wir Modifikation nennen. Die derzeit gebräuchlichste Methode ist die Mischung und Modifizierung von PA6 mit Glasfasern (GF). Heute werfen wir einen Blick auf die mechanischen Eigenschaften von technischen PA6-Kunststoffen unter dem Glasfaser-GF-System als Referenz und helfen uns bei der Materialauswahl. PA6-LGF 1. Einfluss des Glasfasergehalts auf technische PA6-Kunststoffe Aus der Anwendung und dem Experiment können wir erkennen, dass der Inhaltsindex häufig einer der größten Einflussfaktoren bei faserverstärkten Verbundwerkstoffen ist. Mit zunehmendem Glasfaseranteil nimmt die Anzahl der Glasfasern pro Flächeneinheit des Materials zu, was dazu führt, dass die PA6-Matrix zwischen den Glasfasern dünner wird. Diese Änderung bestimmt die Schlagzähigkeit, Zugfestigkeit, Biegefestigkeit und andere mechanische Eigenschaften glasfaserverstärkter PA6-Verbundwerkstoffe. Im Hinblick auf die Schlagzähigkeit wird die Kerbschlagzähigkeit von PA6 durch die Erhöhung des Glasfaseranteils deutlich erhöht. Am Beispiel der Langglasfaserfüllung (LGF) PA6 steigt die Kerbschlagzähigkeit bei einer Erhöhung des Füllvolumens auf 35 % von 24,8 J/m auf 128,5 J/m. Aber der Glasfasergehalt ist nicht besser, das Füllvolumen der kurzen Glasfasern (SGF) erreicht 42 %, die Schlagzähigkeit des Materials erreicht den höchsten Wert von 17,4 kJ/㎡, aber eine weitere Zugabe führt dazu, dass die Spaltschlagzähigkeit nach unten zeigt Trend. Im Hinblick auf die Biegefestigkeit führt die Erhöhung der Glasfasermenge dazu, dass die Biegespannung zwischen den Glasfasern und der Harzschicht übertragen werden kann. Gleichzeitig absorbieren die Glasfasern, wenn sie aus dem Harz extrahiert oder gebrochen werden, viel Energie und verbessern so die Biegefestigkeit des Materials. Die obige Theorie wird durch Experimente bestätigt. Die Daten zeigen, dass der Biegeelastizitätsmodul auf 4,99 GPa ansteigt, wenn die LGF (Langglasfaser) zu 35 % gefüllt ist. Bei einem SGF-Gehalt (Kurzglasfaser) von 42 % erreicht der Biegeelastizitätsmodul 10410 MPa, was etwa dem Fünffachen des reinen PA6 entspricht. 2. Einfluss der Glasfaserretentionslänge auf PA6-Verbundwerkstoffe Auch die Faserlänge der Glasfaser hat einen offensichtlichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Materials. Wenn die Länge der Glasfaser kleiner als die kritische Länge ist (die Länge der Faser, wenn das Material die Zugfestigkeit der Faser hat), nimmt die Grenzflächenbindungsfläche der Glasfaser und des Harzes mit zunehmender Länge zu die Glasfaser. Beim Brechen des Verbundmaterials ist auch der Widerstand der Glasfasern aus dem Harz größer, so dass die Fähigkeit, der Zugbelastung standzuhalten, verbessert wird. Wenn die Länge der Glasfaser den kritischen Wert überschreitet, kann die längere Glasfaser unter Stoßbelastung mehr Aufprallenergie absorbieren. Darüber hinaus ist das Ende der Glasfaser der Ausgangspunkt des Risswachstums, und die Anzahl der langen Glasfaserenden ist relativ gering, und die Schlagfestigkeit kann erheblich verbessert werden. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dass die Zugfestigkeit des Materials von 154,8 MPa auf 164,4 MPa steigt, wenn der Glasfaseranteil bei 40 % gehalten wird und die Länge der Glasfaser von 4 mm auf 13 mm zunimmt. Die Biegefestigkeit und die Kerbschlagzähigkeit stiegen um 24 % bzw. 28 %. Darüber hinaus zeigen die Untersuchungen, dass die Materialleistung deutlicher zunimmt, wenn die ursprüngliche Länge der Glasfaser weniger als 7 mm beträgt. Im Vergleich zu kurzen Glasfasern weist mit langen Glasfasern verstärktes PA6-Material eine bessere Verformungsbeständigkeit auf und kann die mechanischen Eigenschaften unter hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen besser beibehalten. TDS als Referenz PA6 kann zu langglasfaserverstärktem Material verarbeitet werden, indem je nach Produkteigenschaften 20–60 % Langglasfasern hinzugefügt werden. PA6 mit zugesetzten Langglasfasern weist eine bessere Festigkeit, Hitzebeständigkeit, Schlagzähigkeit, Dimensionsstabilität und Verformungsbeständigkeit auf als ohne zugesetzte Glasfasern. Die folgenden ...
- Thermoplastische Harzmaterialien PA6
- Nylon 6-Granulat
- glasfaserverstärktes Kunststoffgranulat
- Langfaserverbindungen pa6
- Spritzgusskunststoff
- LFT-G-verstärktes Material
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LFT verstärkter Kunststoff PA12 mit Langglasfaser-Füllung in Originalweiß für Sportteile und SolarenergiePA12 Nylon 12 hat mit 1,02 die geringste Dichte der Nylonserie. Zu seinen Eigenschaften gehören geringe Wasseraufnahme, gute Dimensionsstabilität, gute Kältebeständigkeit bis -70℃; Niedriger Schmelzpunkt, einfache Umformverarbeitung, großer Umformtemperaturbereich; Weich, chemische Stabilität, Ölbeständigkeit, Verschleißfestigkeit sind gut und es ist ein selbstverlöschendes Material. Die Langzeitgebrauchstemperatur beträgt 80℃ (bis zu 90℃ nach der Wärmebehandlung), kann in Öl lange Zeit bei 100℃ arbeiten, Inertgas kann lange Zeit bei 110℃ arbeiten. Lange Glasfaser Langfaserverstärkte Thermoplaste (faserverstärkte Thermoplaste), kurz LFT genannt, beziehen sich auf glasfaserverstärkte Verbundwerkstoffe (LFT) mit einer Länge von mehr als 5 mm, weisen gute Formverarbeitungseigenschaften auf und können durch Spritzgießen, Formen, Extrudieren und andere Verfahren geformt werden , Beim Formen weist der Kunststoff eine gute Formfließfähigkeit auf und kann bei niedrigem Druck geformt werden. Es kann zu Produkten mit komplexen Formen geformt werden, und die scheinbare Masse der Produkte ist besser als bei GMT. TDS dient nur als Referenz Anwendung Verpackung Brancheneinführung LFT & LFT, langfaserverstärkte thermoplastische technische Kunststoffe, weisen im Vergleich zu herkömmlichen kurzfaserverstärkten Thermoplasten in herkömmlichen kurzfaserverstärkten Thermoplasten typischerweise eine Faserlänge von weniger als 1 bis 2 mm auf, während mit dem LFT-Verfahren thermoplastische technische Kunststoffe hergestellt werden konnten um Faserlängen über 5 bis 25 mm aufrechtzuerhalten. Die Langfaser wird mit einem speziellen Harzsystem imprägniert, um einen langen Streifen zu erhalten, der ausreichend vom Harz benetzt wird, und dann nach Bedarf auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Das am häufigsten verwendete Matrixharz ist PP, gefolgt von PA6, PA66, PPA, PA12, MXD6, PBT, PET, TPU, PPS, LCP, PEEK und dergleichen. Zu den herkömmlichen Fasern gehören Glasfasern und Kohlefasern. Zu den Spezialfasern gehören Basaltfasern und Quarzfasern. Durch die LFT des Langfasermaterials können bessere mechanische Eigenschaften erreicht werden.
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