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LFT Polyphenyl Sulfide PPS Long Carbon Fiber Verstärktes FlammschutzmittelPolyphenylensulfid ist ein neuer funktioneller technischer Kunststoff.
- Lange Kohlenstofffaser aus Polyphenylsulfid
- Kunststoffverstärkte PPS-Verbindungen
- Verbundwerkstoff PPs für den industriellen Einsatz
- Füllung lcf 30 pps Verbundkunststoff neue Materialien
- Schwer entflammbare Autoteile
- Werksseitig werden Rohstoffe aus modifiziertem Hochleistungskunststoff verwendet
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Xiamen LFT-G PLA Thermoplastisches Polymilchsäure-Verbundharz mit langen KohlenstofffasernWas ist langkohlenstofffaseriges PLA? Während biobasierte Polymilchsäure (PLA)-Thermoplaste relativ umweltfreundlich und leicht zu recyceln sind, sind Verbundwerkstoffe wie Kohlefasern viel stärker. Langkohlefaserverstärktes PLA ist ein hervorragendes Material, das stark und leicht ist, eine hervorragende Schichtbindung und einen geringen Verzug aufweist. Es verfügt über eine ausgezeichnete Schichthaftung und einen geringen Verzug. Lange Kohlefaser-PLA ist stärker als andere 3D-gedruckte Materialien. Lange Kohlefaserfilamente sind nicht so stark wie andere 3D-Materialien, aber robuster. Die erhöhte Steifigkeit von Kohlefaser bedeutet eine erhöhte strukturelle Unterstützung, aber eine verringerte Gesamtflexibilität. Es ist etwas spröder als normales PLA. Beim Drucken hat das Material eine dunkle, glänzende Farbe, die bei direktem Lichteinfall leicht schimmert. Was ist eine lange Carbonfaser? Langkohlefaserverstärkte Verbundwerkstoffe bieten erhebliche Gewichtseinsparungen und sorgen für optimale Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften in verstärkten Thermoplasten. Die hervorragenden mechanischen Eigenschaften von mit langen Kohlenstofffasern verstärkten Verbundwerkstoffen machen sie zu einem idealen Ersatz für Metalle. Charakteristisch Die Bruchdehnung ist moderat (8-10 %), daher ist die Seide nicht spröde, sondern sehr zäh Sehr hohe Schmelzfestigkeit und Viskosität Gute Maßhaltigkeit und Stabilität Auf vielen Plattformen einfach zu handhaben Hochattraktive mattschwarze Oberfläche Ausgezeichnete Schlagfestigkeit und Leichtigkeit Anwendung von PLA-Materialien mit langen Kohlenstofffasern Lange Kohlefaser-PLA ist ein ideales Material für Rahmen, Träger, Gehäuse, Propeller, chemische Instrumente usw. Drohnenbauer und RC-Enthusiasten mögen es auch besonders. Ideal für Anwendungen, die maximale Steifigkeit und Festigkeit erfordern. Details Nummer PLA-NA-LCF30 Farbe Originalschwarz (kann angepasst werden) LLänge 12 mm (kann angepasst werden) MOQ 20kg Package 20 kg/Beutel Beispiel Verfügbar Lieferung time 7–15 Tage nach Versand Hafen von Loading Hafen Xiamen Ausstellung Wir bieten Ihnen: 1. Technische Parameter des LFT- und LFT-Materials und Spitzendesign 2. Formfrontdesign und Empfehlungen 3. Bieten Sie technische Unterstützung wie Spritzguss und Extrusionsformen
- PLA LCF Originalfarbharz, hergestellt in China
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LFT Polyetheretherketon-Langkohlefaserverstärkte thermoplastische Verbindungen mit hohen EigenschaftenDie mechanischen Eigenschaften von PEEK ermöglichen den Einsatz als Verstärkungsmaterial in verschiedenen Szenarien.
- mechanische Eigenschaften von kohlenstofffaserverstärktem Peek
- peek 30 kohlenstofffaserverstärkt
- Peek-Kohlefaserverbundwerkstoff
- Sehen Sie sich die Vor- und Nachteile des Materials an
- Peek Material Luft- und Raumfahrt
- Polyetheretherketon (Peek) für medizinische Anwendungen
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Xiamen LFT-G verstärkter PBT-Kunststoff Langglasfaserpolymere von hoher QualitätProduktklasse: Allgemeine Note Faserspezifikation: 20 %–60 % Produktmerkmal: Hohe Zähigkeit, geringer Verzug Produktanwendung: Elektronische Geräte, Maschinenteile usw.
- PBT-Harz mit hohen mechanischen Eigenschaften
- Verbundwerkstoffe für elektronische Geräte
- Probe verfügbar PBT
- Natürliche Farbe, weit verbreitet
- Faserfüllstoffmischungen
- Industrieeinsatz mit hoher Zähigkeit
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Xiamen LFT-G ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol langglasfaserverstärkt für den industriellen EinsatzWas ist ABS? 1. ABS-Kunststoff ist ein thermoplastisches Polymerstrukturmaterial, das hauptsächlich aus Propylen, Butadien und anderen chemischen Substanzen besteht. Synthetisches Polymermaterial, auch ABS-Harz genannt, aufgrund seiner guten Hitzebeständigkeit, Schlagfestigkeit, Verarbeitung und daher der Verwendung in einem breiten Spektrum. 2. Da ABS-Kunststoff sehr hart ist, eine hohe Schlagfestigkeit, Kratzfestigkeit, Dimensionsstabilität und andere Eigenschaften aufweist und die Eigenschaften Feuchtigkeit, Korrosionsbeständigkeit, einfache Verarbeitung usw. aufweist, ist es ein ideales Material. 3. ABS-Material hat im Vergleich zur gleichen Transparenz wie Acryl auch eine gute Lichtdurchlässigkeit, obwohl es eine bessere Zähigkeit aufweist, der Preis relativ hoch ist und die Farbe nicht mehr als die Farbe von Acryl ist, im Allgemeinen drei Farben Beige, Schwarz und transparent. 4. ABS-Material ist aufgrund der Verwendung umweltfreundlicher Chemikalien auch sehr umweltfreundlich, daher ungiftig und geruchlos, aber auch mit elektrischer Isolierung, ein sehr sicheres Material. 5. ABS-Material lässt sich in einer Umgebung mit hohen Temperaturen leicht verformen, und die Verformungstemperatur beträgt 93–118 Grad Celsius, aber es funktioniert sehr gut in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen, sodass es auch ein hochtemperaturbeständiges Material ist. Was sind die Vorteile von ABS-Kunststoffen? ABS hat als Allzweck-Konstruktionswerkstoff einige große Vorteile. Nachfolgend finden Sie eine kurze Liste einiger Vorteile von ABS-Kunststoff: ABS ist kostengünstig und reichlich vorhanden und in vielen Farben, Materialeigenschaften und Formen (Pellets, Rohre, Stangen, Filamente usw.) erhältlich. ABS ist robust, leicht und duktil, lässt sich leicht bearbeiten, behält aber eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Stöße und Abrieb. ABS ist hitzebeständiger als andere Thermoplaste seiner Gewichtsklasse und kann mehreren Heiz-/Kühlzyklen standhalten, was es zu einem vollständig recycelbaren Kunststoff macht. ABS kann ein sehr attraktives Finish erzielen und ist leicht lackierbar. ABS hat eine geringe Wärme- und elektrische Leitfähigkeit. Im Vergleich zu PLA Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) wurde erstmals 1948 patentiert und 1954 von der Borg-Warner Corporation kommerzialisiert. Es handelt sich um ein amorphes thermoplastisches Polymer mit einer ungeordneten Molekülstruktur. ABS wird üblicherweise durch Polymerisation von Styrol und Acrylnitril hergestellt. ABS ist ein härterer Kunststoff als PLA. Es kann für Anwendungen verwendet werden, die eine hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit erfordern. Die Vorteile von ABS im Vergleich zu PLA? ABS hat eine höhere Glasübergangstemperatur als PLA. ABS ist im Allgemeinen härter als PLA. Es hält Stoßbelastungen stand und weist eine bessere Abriebfestigkeit auf. PLA vs. ABS: Anwendungsvergleich PLA wird für typische Verbraucher- und Industrieanwendungen nicht häufig verwendet. Es wird hauptsächlich für den 3D-Druck in Hobbyanwendungen oder beim Prototyping verwendet, hat aber auch einige Anwendungen in der biomedizinischen Industrie gefunden. ABS hingegen wird in nahezu allen Industriezweigen als technischer Kunststoff eingesetzt. Es wird für Anwendungen bevorzugt, die Zähigkeit und Schlagfestigkeit erfordern. PLA vs. ABS: Vergleich der Teilegenauigkeit PLA ist ein sehr einfach zu druckendes Material und produziert formstabile Teile. ABS neigt hingegen dazu, sich beim Drucken leicht zu verziehen. PLA vs. ABS: Geschwindigkeitsvergleich Sowohl PLA als auch ABS können mit Geschwindigkeiten von 45 bis 60 mm/s drucken. PLA vs. ABS: Oberflächenvergleich 3D-gedrucktes PLA und ABS haben die übliche FDM-Oberfläche (Fused Deposition Modeling) mit sichtbaren Schichtlinien. Allerdings kann ABS mit Lösungsmitteln wie Aceton dampfgeglättet werden, während PLA für eine optimale Oberflächenbeschaffenheit von Hand geschliffen werden muss. Der Dampfglättungsprozess schmilzt die Oberfläche und verleiht ihr ein glattes und homogenes Finish. PLA vs. ABS: Vergleich der Hitzebeständigkeit PLA weist im Vergleich zu ABS eine schlechte Hitzebeständigkeit auf. PLA beginnt bei 60 °C zu erweichen, während ABS erst bei 105 °C zu erweichen beginnt. PLA vs. ABS: Vergleich der biologischen Abbaubarkeit PLA ist ein Biokunststoff und unter den richtigen Bedingungen biologisch abbaubar. Leider sind diese Bedingungen nur in industriellen Kompostieranlagen gegeben. Zu den erforderlichen Bedingungen gehören hohe Temperaturen und die Einwirkung spezifischer mikrobieller Umgebungen. Es kann bis zu 80 Jahre dauern, bis sich PLA in der Natur vollständig zersetzt. ABS hingegen ist nicht biologisch abbaubar und es kann Hunderte von Jahren dauern, bis es vollständig zersetzt ist. PLA vs. ABS: Toxizitätsvergleich PLA gilt allgemein als sicher und nach dem Drucken ungiftig. Beim Drucken setzt PLA VOCs (flüchtige organische Verbindungen) frei. Daher wird davon abgeraten, PLA in einem unbelüfteten Bereich zu drucken. Die Konzen...
- ABS kann recycelter Kunststoff aus China sein
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Xiamen LFT Thermoplastisches Polyurethan-TPU-Langglasfaser-Füllungsprodukt für die VerbundindustrieProduktnummer: TPU-NA-LGF Produktfaserspezifikation: 20 %–60 % Produktmerkmale: Hohe Zähigkeit, Hohe Zähigkeit, Geringe Wasseraufnahme, Hohe Dimensionsstabilität, chemische Beständigkeit, gutes Produktaussehen.
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Xiamen LFT-G Hochfester Polyamid-12-Verbundwerkstoff in reinweißer LGF-Farbe für die AutomobilindustrieProduktnummer: PA12-NA-LGF Faserspezifikation: 20 %–60 % Produktmerkmal: Hohe Festigkeit, hohe Zähigkeit und Haltbarkeit Produktanwendung: Geeignet für Automobilindustrie, Sportteile, Solarenergie, Photovoltaikindustrie und andere Branchen.
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LFT-Material Polypropylen-Copolymerharz mit Füllstoff GlasfaserverbindungenPolypropylen, auch PP oder Polypropylen genannt, ist ein Polyolefin oder gesättigtes Polymer.
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LFT Polyphenylensulfid-Konstruktionskunststoff mit LangglasfaserverstärkungReines PPS wird aufgrund seiner spröden Eigenschaften selten allein verwendet. Der Großteil des verwendeten PPS ist seine modifizierte Variante. Glasfaserverstärktes PPS ist eines davon.
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LFT MXD 6 Hohe Beständigkeit gegen kriechgefüllte Langglasfaser-CompoundsLangglasfaserverstärktes MXD6 (Poly-m-xylylene-adipamid) ist ein Hochleistungsverbundwerkstoffmehr sehen
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LFT Polymilchsäure PLA mit Füllstoff und LangglasfaserverstärkungPLA wird oft als biologisch abbaubar angesehen.
- Langglasfaserverstärkte PLA-Eigenschaften
- PLA mit langer Glasfaserfestigkeit und Haltbarkeit
- Anwendungen für PLA-Verbundwerkstoffe mit langen Glasfasern
- Hochleistungs-Langglasfaser-PLA-Materialien
- Langglasfaser-PLA vs. Kurzfaser-PLA
- Herstellungsprozess für Langglasfaser-PLA
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LFT PBT langglasfaserverstärktes thermoplastisches Virginal-GranulatBekannt für seine Dimensionsstabilität, geringe Feuchtigkeitsaufnahme, hohe Festigkeit, Steifigkeit sowie chemische, UV- und thermische Beständigkeit.
- Glasfaserverstärkte PBT-Anwendungen
- PBT vs. PET
- PBT mit Glasfasereigenschaften
- Richtlinien zum PBT-Formen
- Markttrends für verstärkte Thermoplaste
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