聚碳酸酯PC的增强改性:虽然PC具有较高的冲击韧性,但也有模量偏低、硬度偏低和耐热性有待提高的特点,这可用玻璃纤维、碳纤维以及液晶对其进行增强改性,以进一步提高PC的强度、刚性和耐热性。在这些增强材料中,较为常用还是玻璃纤维,其中有分为长玻璃纤维增强PC和短玻璃纤维增强PC,简称长纤增强PC和短纤增强PC。玻纤增强聚碳酸酯/玻纤增强PC具...
查看详细 >>聚碳酸酯(PC)的应用,聚碳酸酯|聚碳|PC可用于制备要求冲击强度高的机械零件,如防护罩、齿轮、螺杆等塑料部件。玻璃纤维增强改性的聚碳酸酯(PC)有似金属特性,可代替铜、锌、铝等压铸件,又可制电子电器的绝缘件、电动工具外壳、精密仪表零件、高频头等,与聚烯烃共混,可制安全帽、纬纱管、餐具等,与 ABS 共混适合制高刚度、高冲击韧性的制件,如...
查看详细 >>PC/ABS 合金的制备与控制因素:(1) 原料的干燥 PC 在高于 150℃温度下极易水解,即使少量的水分也引起 PC降解,影响合金性能。PC/ABS合金共混前应进行干燥处理。通过物料不干燥与干燥处理的合金性能对比可知,物料不干燥,产品性能极差,尤其是合金的冲击强度相差几倍。因此,共混前,一定要严格控制物料的水分含量,将原料进行充分干燥...
查看详细 >>高抗冲PC/ABS这种改性塑料材料具有极好的抗冲性能及韧性等性能特点,可用于头盔、体用用品等领域。高光泽阻燃PC/ABS改性塑料材料具有优良的阻燃效果,并且具有良好的表面光泽效果。填充增强阻燃PC/ABS采用滑石粉作为增强材料,材料强度高,模量高,翘曲低,硬度高,耐磨,耐刮伤,主要应用于笔记本电脑机身、平板电脑外壳等领域。高耐热阻燃PC/...
查看详细 >>PC为什么要改性?为了改善应力开裂、流动性不佳;PC的改性方向有哪些?有增韧、增强、阻燃和合金化等。对PC进行增韧、增强、阻燃和合金化等方式的改性,可以改善其后期应力开裂、流动性不佳的缺点以及进一步提升其阻燃性能、提高材料韧性和强度,极大的拓展了该材料的应用范畴。根据用途,聚碳酸酯可分为防静电PC,导电PC,加纤防火PC,抗紫外线耐候PC...
查看详细 >>在通用工程塑料中,聚碳酸酯的耐热性还算是较好的,其热分解温度在300℃以上,长期工作温度可高达120℃。同时,它又具有良好的耐寒性,脆化温度低达-100℃;其长期使用温度范围为-60~120℃。聚碳酸酯的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低,因此具有优良的电绝缘性能。聚碳酸酯的体积电阻率受温度的影响较大。当温度150℃时,随温度的升高,...
查看详细 >>透明PA:具有良好的拉伸强度、耐冲击强度、刚性、耐磨性、耐化学性、表面硬度等性能,透光率高,与光学玻璃相近,加工温度为300--315℃,成型加工时,需严格控制机筒温度,熔体温度太高会因降解而导致制品变色,温度太低会因塑化不良而影响制品的透明度。模具温度尽量取低些,模具温度高会因结晶而使制品的透明度降低。阻燃PA:大部分阻燃剂在高温下易分...
查看详细 >>在通用工程塑料中,聚碳酸酯的耐热性还算是较好的,其热分解温度在300℃以上,长期工作温度可高达120℃。同时,它又具有良好的耐寒性,脆化温度低达-100℃;其长期使用温度范围为-60~120℃。聚碳酸酯的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低,因此具有优良的电绝缘性能。聚碳酸酯的体积电阻率受温度的影响较大。当温度150℃时,随温度的升高,...
查看详细 >>车灯框架可用30%玻纤增强PBT,因它有高热变形温度,与玻璃金属有良好的粘结性,抗弯强度高等。具有耐高温、强度高、高刚性、尺寸稳定和抗蠕变等特性。这种改性塑料料加工性良好,制品表观质量好,可见熔合纹少,良好的流动性使其适于制造复杂形状的车前灯框,成型时间短,并可与大部分塑料着色剂、其它助剂和填料配混,使用方便。玻纤增强PBT具有高刚度、耐...
查看详细 >>玻璃纤维含量对增强PA性能的影响。一般来说,玻璃纤维含量越高增强PA的力学性能越高。近年来市场上出现一些高刚性尼龙就是高含量玻璃纤维增强PA,比较高含量达到60%,但实际生产中应根据市场需要来确定玻璃纤维的含量。玻璃纤维用量过大,会对设备的磨损严重,缩短螺杆的使用寿命。玻璃纤维用量对产品性能产生很大的影响,玻璃纤维含量在40%以内,随玻璃...
查看详细 >>在机械制造领域,增韧 PA6 可用于制造各种齿轮、轴承、滑轮等零部件。这些零部件在运转过程中会承受较大的摩擦力和冲击力,增韧 PA6 的高耐磨性和良好韧性能够保证其长时间稳定工作。与金属材料相比,增韧 PA6 具有重量轻、成本低等优势,同时还能减少设备运行时的噪音和振动。例如,在一些小型机械传动系统中,使用增韧 PA6 制造的齿轮,不仅能...
查看详细 >>PA6是聚酰胺6(Polyamide6)的简称,也被称为尼龙6(Nylon6)。它是一种热塑性工程塑料,具有优异的物理性能和化学稳定性,广泛应用于各个领域。PA6的化学结构中,每个酰胺单元之间通过酰胺键连接,形成线性聚合物链。这种结构赋予了PA6优异的力学性能,如强度高、高韧性和耐磨性。同时,PA6还具有较高的熔点和玻璃转化温度,使其在高...
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