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  • PLA-NA-LCF30
    LFT-G hochsteifes PLA-Polymilchsäure-Langkohlefaser-verstärktes Material, schwarze Farbe, 10–12 mm, individuell angepasst
    PLA-Kunststoff Polymilchsäurefasern (PLA) werden aus Stärkerohstoffen wie Mais und Weizen hergestellt, durch Fermentation in Milchsäure umgewandelt und anschließend polymerisiert, um PLA zu erhalten, das durch Lösungsspinnen oder Schmelzspinnen hergestellt wird. Es handelt sich um eine Faser, die den natürlichen Kreislauf vervollständigt und biologisch abbaubar ist. Die Faser verwendet überhaupt kein Erdöl und andere chemische Materialien und ihre Abfälle können unter der Wirkung von Mikroorganismen im Boden und im Meerwasser in Kohlendioxid und Wasser zersetzt werden, sodass sie die Umwelt der Erde nicht verschmutzen. Da der Ausgangsrohstoff dieser Faser Stärke ist, ist ihr Regenerationszyklus kurz, etwa ein bis zwei Jahre, und das von ihr produzierte Kohlendioxid kann in der Atmosphäre durch pflanzliche Photosynthese reduziert werden. Langes, kohlefaserverstärktes PLA Kohlefaser (CF) ist eine anorganische Faser, die mehr als 90 % Kohlenstoff enthält. Es wird durch Cracken der Karbonisierung organischer Fasern in einer Umgebung mit hohen Temperaturen hergestellt, um einen Kohlenstoffhauptkettenmechanismus zu bilden. Als eine neue Generation von Verstärkungsfasern verfügen Kohlenstofffasern über hervorragende mechanische und chemische Eigenschaften, darunter: 1) Geringes Gewicht. Die Kohlenstofffaserdichte sowie Magnesium und Beryllium entsprechen grundsätzlich weniger als einem Viertel von Stahl. Die Verwendung von Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen als Strukturkomponentenmaterial kann zu einer Verringerung der Strukturqualität um 30 bis 40 % führen. 2) Hohe Festigkeit und hoher Modul. Die spezifische Festigkeit von Kohlefaser ist fünfmal höher als die von Stahl und viermal höher als die von Aluminiumlegierungen; Der spezifische Modul ist 1,3-12,3-mal höher als der anderer Strukturmaterialien. 3) Kleiner Ausdehnungskoeffizient. Der Wärmeausdehnungskoeffizient der meisten Kohlefasern bei Raumtemperatur ist negativ, der Wärmeausdehnungskoeffizient unter Hochtemperaturbedingungen ist klein und aufgrund der hohen Arbeitstemperatur sowie der Ausdehnung und Verformung nicht einfach. 4) Gute chemische Korrosionsbeständigkeit. In sauren und alkalischen Umgebungen ist die Leistung sehr stabil und es können verschiedene Arten chemischer Korrosionsprodukte entstehen. 5)Starke Ermüdungsbeständigkeit. Seine Verbundwerkstoffe haben Millionen von Zyklen unter Belastungsermüdung getestet und die Festigkeitserhaltungsrate beträgt immer noch 60 %, während 40 % aus Stahl, 30 % aus Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff nur 20 % bis 25 % sind. Kohlefaserverbundwerkstoffe sind die Verstärkung von Kohlefasern. Obwohl Kohlenstofffasern allein verwendet werden können und eine bestimmte Funktion erfüllen, handelt es sich letztendlich um ein sprödes Material, das nur durch die Kombination von Matrixmaterialien zu Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen verbessert werden kann, um die mechanischen Eigenschaften besser zu nutzen und mehr Lasten zu tragen. Lange Kohlefaser und kurze Kohlefaser Lange Kohlefaser (LGF): 6–25 mm/Hohe Leistung, hohe Kosten Kurze Kohlefaser (SCF): weniger als 6 mm/Geringe Leistung, niedrige Kosten Im Verbundwerkstoff aus Fasern wird geschert oder gezogen, wobei die Fasern aus der Matrix herausgezogen werden. Ein solcher Ziehvorgang begünstigt die Absorption der durch die Belastung bereitgestellten Energie. Je länger die Fasern innerhalb einer bestimmten Länge sind, desto größer ist die Energieaufnahme und desto bedeutender ist ihre Stärke. Und bei gleichem Volumen gilt: Je länger die Einzelfaser, je geringer die Anzahl der Faserwurzeln, desto geringer die Spannungskonzentration am Faserende, desto schwieriger ist die Zerstörung des Materials. Aus den Ergebnissen der Rückmeldungen praktischer Anwendungen geht hervor, dass die verschiedenen Eigenschaften von mit langen Kohlenstofffasern verstärkten thermoplastischen Verbundwerkstoffen besser sind als die von kurzen Fasern. ●Wird die Verwendung von Xiamen LFT-G-Materialien die Kosten erhöhen? A. Die Stückkosten des Materials sind etwas höher als bei Aluminiumlegierungen, aber die Kosten/Zeit für die Sekundärmetallverarbeitung können eingespart werden, was insgesamt relativ vorteilhaft ist. B. Die Stückkosten des Materials sind etwas höher als die eines homogenen, stapelfaserverstärkten Verbundmaterials, aber LFT weist eine hohe Dimensionsstabilität auf, lässt sich nicht leicht verformen und kann nach dem Entformen zusammengebaut werden, was Kühl-/Druckhaltezeit für die Formung und Kosten spart /Zeit für die Befestigung von Vorrichtungen. Produktverarbeitung Lager und Labor Hauptprodukte
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  • PPA-NA-LGF40
    LFT-G PPA-verstärkte Materialien zum Füllen von Langglasfaserpellets für Autoteile, große Produktmuster verfügbar
    PPA-Kunststoff PPA wird durch Polykondensation von aliphatischem Diamin oder Diamin mit benzolringhaltigem Diamin oder Diamin hergestellt. Im Vergleich zu aliphatischen Polyamiden führt die Einführung eines starren Benzolrings in die Molekülkette zu einer deutlichen Steigerung der mechanischen Festigkeit und Hitzebeständigkeit sowie zu einer deutlichen Verringerung der Wasseraufnahme. Im Vergleich zu aromatischen Polyamiden weisen halbaromatische Polyamide flexiblere aliphatische Strukturen im Molekulargewicht und niedrigere Schmelzpunkte auf, was die Verarbeitungsleistung aromatischer Polyamide wirksam verbessert. Da PPA sowohl die hervorragende Leistung von aromatischem Polyamid als auch die gute Verarbeitbarkeit von aliphatischem Polyamid aufweist, hat es sich nach Jahren der Entwicklung zu einer der wichtigsten Sorten spezieller technischer Kunststoffe entwickelt und wird häufig in elektronischen und elektrischen Geräten, der Automobilindustrie und anderen Bereichen eingesetzt. PPA-Füllung Langglasfasercompounds Glasfaserverstärkte PPA-Verbundwerkstoffe gelten aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit, hohen Festigkeit und geringen Dichte als das beste Harz zum Ersetzen von Stahl durch Kunststoff. Langglasfaserverstärkte PPA-Verbundwerkstoffe weisen bessere physikalische und mechanische Eigenschaften auf als herkömmliche kurzfaserverstärkte Pellets. LCF und SGF Datenblatt als Referenz Anwendungen Kunden und wir Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
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  • ABS-NA-LGF30
    LFT-G Xiamen ABS Self-Factory LGF Fülllichtteile 10-12 mm
    Was ist der modifizierte Kunststoff? Modifizierte Kunststoffe sind Materialien mit einheitlichem Aussehen, die durch Füllen, Härten, Verstärken, Mischen, Legieren und andere technische Mittel erhalten werden, mit primärem Formharz als Hauptbestandteil und Additiven oder anderen Harzen, die die Leistung des Harzes in Mechanik, Rheologie, Verbrennung, elektrothermische, photomagnetische und andere Aspekte als Hilfskomponente. In den letzten Jahren hat der Umfang der Industrie für modifizierte Kunststoffe weiter zugenommen. Modifizierte Kunststoffe sind ein Symbol für High-Tech, hohe Leistung und hohe Qualität bei Kunststoffprodukten und werden in vielen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilherstellung, Haushaltsgeräten usw. weit verbreitet verwendet, wobei der Anteil der Verwendung im Automobil liegt Dieser Bereich liegt bei mehr als 19 % und liegt damit an zweiter Stelle hinter der Haushaltsgeräteindustrie, die den höchsten Verbrauch aufweist. In den letzten Jahren hat die Verwendung modifizierter Kunststoffe in Automobilen von Jahr zu Jahr zugenommen, und die Menge der in einem einzigen Auto verwendeten modifizierten Kunststoffe ist zu einem Symbol für das Niveau der Automobilkonstruktion und -herstellung geworden. Getrennt von den Sorten sind die Kunststoffsorten Polypropylen (PP), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoffe (ABS) usw., insbesondere PP, PA, ABS, die am häufigsten vorkommende Automobilmodifikation. Aus anwendungstechnischer Sicht werden modifizierte Kunststoffe häufig in Automobil-Innen- und -Außenteilen, Strukturteilen und Funktionsteilen eingesetzt. Zu den Innenteilen gehören unter anderem die Mittelkonsole, das Armaturenbrett und Zierverkleidungen. Außenteile sind Luftgitter, Stoßfänger und Zierteile; Strukturteile sind Frontrahmen, Säulenskelett; Funktionsteile sind Lampen, Ansaugkrümmer, Kraftstofftanks usw. Was sind Langglasfaserverbindungen? Glasfaserverstärkter Kunststoff basiert auf dem ursprünglichen reinen Kunststoff und fügt Glasfasern und andere Zusatzstoffe hinzu, um den Einsatzbereich des Materials zu verbessern. Im Allgemeinen werden die meisten glasfaserverstärkten Materialien in den Strukturteilen der Produkte verwendet, bei denen es sich um eine Art Bautechnikmaterialien handelt, wie zum Beispiel: PP, ABS, PA66, PA6, PC, POM, PPO, PET, PBT, PPS und so weiter. Vorteile Nach der Glasfaserverstärkung ist Glasfaser ein hochtemperaturbeständiges Material, daher ist die Hitzebeständigkeitstemperatur von verstärktem Kunststoff viel höher als zuvor ohne Glasfaser, insbesondere von Nylonkunststoff. Nach der Glasfaserverstärkung wird durch die Zugabe von Glasfasern die gegenseitige Bewegung der Polymerkette des Kunststoffs eingeschränkt, wodurch die Schrumpfung des verstärkten Kunststoffs stark abnimmt und die Steifigkeit erheblich verbessert wird. Nach der Glasfaserverstärkung kommt es im verstärkten Kunststoff nicht zu Spannungsrissen, gleichzeitig verbessert sich die Schlagfestigkeit des Kunststoffs erheblich. Nach der Glasfaserverstärkung ist die Glasfaser ein hochfestes Material, das auch die Festigkeit des Kunststoffs erheblich verbessert, wie zum Beispiel: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, viel verbessern. Nach der Glasfaserverstärkung nimmt aufgrund der Zugabe von Glasfasern und anderen Additiven die Verbrennungsleistung der verstärkten Kunststoffe stark ab, die meisten Materialien können nicht entzündet werden, es handelt sich um eine Art flammhemmendes Material.
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  • PPS-NA-LGF
    Xiamen LFT-G-Rohstoff PPS-Verbund-Langglasfaser für Haushaltsgeräteteile usw
    Produktnummer: PPS-NA-LGF Faserspezifikation: 20 % - 60 % Merkmal: 94-VO Flammhemmend, hohe Zähigkeit, geringer Verzug, Ermüdungsbeständigkeit, gutes Aussehen des Produkts Anwendung: Warmwasserbereiterlaufrad, Pumpengehäuse, Gelenk, Ventil, chemisches Pumpenlaufrad, Gehäuse, Kühlwasserlaufrad, Gehäuse, Haushaltsgeräteteile
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  • PPA-NA-LGF40
    LFT-G PPA-verstärkte Materialien zum Füllen von Langglasfaserpellets für Autoteile, große Produktmuster verfügbar
    PPA-Kunststoff PPA wird durch Polykondensation von aliphatischem Diamin oder Diamin mit benzolringhaltigem Diamin oder Diamin hergestellt. Im Vergleich zu aliphatischen Polyamiden führt die Einführung eines starren Benzolrings in die Molekülkette zu einer deutlichen Steigerung der mechanischen Festigkeit und Hitzebeständigkeit sowie zu einer deutlichen Verringerung der Wasseraufnahme. Im Vergleich zu aromatischen Polyamiden weisen halbaromatische Polyamide flexiblere aliphatische Strukturen im Molekulargewicht und niedrigere Schmelzpunkte auf, was die Verarbeitungsleistung aromatischer Polyamide wirksam verbessert. Da PPA sowohl die hervorragende Leistung von aromatischem Polyamid als auch die gute Verarbeitbarkeit von aliphatischem Polyamid aufweist, hat es sich nach Jahren der Entwicklung zu einer der wichtigsten Sorten spezieller technischer Kunststoffe entwickelt und wird häufig in elektronischen und elektrischen Geräten, der Automobilindustrie und anderen Bereichen eingesetzt. PPA-Füllung Langglasfasercompounds Glasfaserverstärkte PPA-Verbundwerkstoffe gelten aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit, hohen Festigkeit und geringen Dichte als das beste Harz zum Ersetzen von Stahl durch Kunststoff. Langglasfaserverstärkte PPA-Verbundwerkstoffe weisen bessere physikalische und mechanische Eigenschaften auf als herkömmliche kurzfaserverstärkte Pellets. LCF und SGF Datenblatt als Referenz Anwendungen Kunden und wir Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.
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  • PA6-NA-LCF30
    Xiamen LFT Polyamid 6 CFRP-Verbundstoff mit langer Carbonfaser zur Herstellung von Helmen
    PA6-Rohstoff Polyamid 6, auch Polycaprolactam oder Nylon 6 (PA6) genannt, ist ein halbtransparentes bis undurchsichtiges gelbliches oder milchig weißes thermoplastisches Harz. Die relative Dichte von PA6 beträgt 1,12 bis 1,14 g/cm3, der Schmelzpunkt beträgt 219 bis 225 °C, die Zugfestigkeit beträgt 68 bis 83 MPa, die Druckfestigkeit beträgt 82 bis 88 MPa und die Kältebeständigkeit ist gut (-75 °C nicht). spröde), die Verschleißfestigkeit, Selbstschmierung und Ölbeständigkeit sind gut. Aufgrund der hervorragenden Struktur und Eigenschaften von PA6 haben immer mehr Forscher im In- und Ausland wichtige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu PA6 durchgeführt, darunter die Erforschung neuer Polymerisationschemikalien für die Produktion, die Änderung seiner Struktur und Eigenschaften sowie die Suche nach neuen Verarbeitungsmethoden usw. PA6-LCF Mit langen Kohlenstofffasern (LCF) verstärkte Nylon-Verbundwerkstoffe mit hoher spezifischer Festigkeit, hohem spezifischen Modul, hoher Temperaturbeständigkeit und anderen hervorragenden Eigenschaften erweitern den Anwendungsbereich des Nylon-Hochtechnologiebereichs und sind derzeit einer der wichtigsten verstärkten Verbundwerkstoffe. TDS Von uns getestet, dient nur als Referenz. Anwendung Injektionstechnik Über uns Kommen Sie jetzt vorbei und kontaktieren Sie uns!
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  • PBT-NA-LGF40
    Xiamen LFT-G verstärkter PBT-Kunststoff Langglasfaserpolymere von hoher Qualität
    Produktklasse: Allgemeine Klasse Faserspezifikation: 20 % - 60 % Produktmerkmal: Hohe Zähigkeit, geringer Verzug Produktanwendung: Elektronische Geräte, Maschinenteile usw.
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  • ABS-NA-LGF
    Xiamen LFT ABS-LGF Langglasfaserverstärkte thermoplastische Harzpolymere
    Was ist der modifizierte Kunststoff? Modifizierte Kunststoffe sind Materialien mit einheitlichem Aussehen, die durch Füllen, Härten, Verstärken, Mischen, Legieren und andere technische Mittel erhalten werden, mit primärem Formharz als Hauptbestandteil und Additiven oder anderen Harzen, die die Leistung des Harzes in Mechanik, Rheologie, Verbrennung, elektrothermische, photomagnetische und andere Aspekte als Hilfskomponente. In den letzten Jahren hat der Umfang der Industrie für modifizierte Kunststoffe weiter zugenommen. Modifizierte Kunststoffe sind ein Symbol für High-Tech, hohe Leistung und hohe Qualität bei Kunststoffprodukten und werden in vielen Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilherstellung, Haushaltsgeräten usw. weit verbreitet verwendet, wobei der Anteil der Verwendung im Automobil liegt Dieser Bereich liegt bei mehr als 19 % und liegt damit an zweiter Stelle hinter der Haushaltsgeräteindustrie, die den höchsten Verbrauch aufweist. In den letzten Jahren hat die Verwendung modifizierter Kunststoffe in Automobilen von Jahr zu Jahr zugenommen, und die Menge der in einem einzigen Auto verwendeten modifizierten Kunststoffe ist zu einem Symbol für das Niveau der Automobilkonstruktion und -herstellung geworden. Getrennt von den Sorten sind die Kunststoffsorten Polypropylen (PP), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kunststoffe (ABS) usw., insbesondere PP, PA, ABS, die am häufigsten vorkommende Automobilmodifikation. Aus anwendungstechnischer Sicht werden modifizierte Kunststoffe häufig in Automobil-Innen- und -Außenteilen, Strukturteilen und Funktionsteilen eingesetzt. Zu den Innenteilen gehören unter anderem die Mittelkonsole, das Armaturenbrett und Dekorplatten. Außenteile sind Luftgitter, Stoßfänger und Zierteile; Strukturteile sind Frontrahmen, Säulenskelett; Funktionsteile sind Lampen, Ansaugkrümmer, Kraftstofftanks usw. sind modifizierte Kunststoffe, die in einer Vielzahl von Automobilteilen verwendet werden. Was sind Langglasfaserverbindungen? Glasfaserverstärkter Kunststoff basiert auf dem ursprünglichen reinen Kunststoff und fügt Glasfasern und andere Zusatzstoffe hinzu, um den Einsatzbereich des Materials zu verbessern. Im Allgemeinen werden die meisten glasfaserverstärkten Materialien in den Strukturteilen der Produkte verwendet, bei denen es sich um eine Art bautechnischer Materialien handelt, wie zum Beispiel: PP, ABS, PA66, PA6, PC, POM, PPO, PET, PBT, PPS und so weiter. Vorteile Nach der Glasfaserverstärkung ist Glasfaser ein hochtemperaturbeständiges Material, daher ist die Hitzebeständigkeitstemperatur von verstärktem Kunststoff viel höher als zuvor ohne Glasfaser, insbesondere von Nylonkunststoff. Nach der Glasfaserverstärkung wird durch die Zugabe von Glasfasern die gegenseitige Bewegung der Polymerkette des Kunststoffs eingeschränkt, wodurch die Schrumpfung des verstärkten Kunststoffs stark abnimmt und die Steifigkeit erheblich verbessert wird. Nach der Glasfaserverstärkung kommt es im verstärkten Kunststoff nicht zu Spannungsrissen, gleichzeitig verbessert sich die Schlagfestigkeit des Kunststoffs erheblich. Nach der Glasfaserverstärkung ist die Glasfaser ein hochfestes Material, das auch die Festigkeit des Kunststoffs erheblich verbessert, wie zum Beispiel: Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Biegefestigkeit, viel verbessern. Nach der Glasfaserverstärkung nimmt aufgrund der Zugabe von Glasfasern und anderen Additiven die Verbrennungsleistung der verstärkten Kunststoffe stark ab, die meisten Materialien können nicht entzündet werden, es handelt sich um eine Art flammhemmendes Material.
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