Спецификация пластиковой экструзии диффузора светодиодной ленты
Материал : Поликарбонат 2805
Цвет: прозрачный
Высота: 10 мм
Ширина: 15 мм
Толщина: 1 мм
Вес: 95 г/метр
Обзор инженерных пластмасс
Английское название инженерных пластмасс: инженерные пластмассы. Инженерные пластики относятся к промышленным пластикам, используемым в качестве промышленных деталей или материалов корпуса. Это пластмассы с превосходной прочностью, ударопрочностью, термостойкостью, твердостью и устойчивостью к старению. Японская промышленность определяет его как «высококачественный пластик, который можно использовать в качестве конструкции и механических деталей, с термостойкостью выше 100 градусов и в основном используемый в промышленности». Его свойства включают в себя:
1. Термические свойства: температура стеклования (Tg) и температура плавления (Tm); высокая температура тепловой деформации (ТДТ); высокая температура длительного использования (UL-746B); большой диапазон рабочих температур; малый коэффициент теплового расширения.
2. Механические свойства: высокая прочность, высокий механический модуль, низкая латентность, высокая износостойкость и сопротивление усталости.
3. Другие: химическая стойкость, электрическая стойкость, огнестойкость, атмосферостойкость, хорошая стабильность размеров.
К пластмассам общего назначения относятся поликарбонат (PC), полиамид (нейлон PA), полиоксиметилен (POM), модифицированный полифениленовый эфир (модифицированный PPE), полиэстер (PETP, PBTP), полифениленсульфид (PPS), полиарилат и термореактивные пластмассы. ненасыщенный полиэстер, фенольный пластик, эпоксидный пластик и т. д. Их основные характеристики: предел прочности при растяжении более 50 МПа, предел прочности при растяжении более 500 кг/см, ударопрочность более 50 Дж/м, модуль изгиба 24000 кг/см, Температура изгиба под нагрузкой превышает 100 градусов, а твердость и старение превосходны. Если полипропилен улучшает свою твердость и морозостойкость, его также можно включить в состав инженерных пластиков. Кроме того, в него также входят фторопласты со слабой прочностью и отличной термостойкостью и химической стойкостью, соединения расплава кремния с отличной термостойкостью, а также полиамидимид, полиимид, полибисмалеимид, полисульфон (ПСФ), ПЭС, акриловый пластик, модифицированный меламиновый пластик, BTRResin , PEEK, PEI, жидкокристаллический пластик и т. д.
Химическая структура каждого инженерного пластика различна, поэтому их химическая стойкость, фрикционные характеристики, двигательные характеристики и т. д. различны. Из-за различных формовочных свойств различных инженерных пластиков некоторые из них подходят для любого метода формования, а некоторые могут обрабатываться только определенным методом формования, что приводит к ограничениям применения. Термореактивные инженерные пластмассы имеют плохую ударопрочность, поэтому в них в основном добавляют стекловолокно. В дополнение к высокой ударопрочности, такой как поликарбонат, инженерные пластмассы обычно обладают свойствами твердости, хрупкости и малого удлинения, но если добавить 20-30 процентов стекловолокна, их ударопрочность будет улучшена.
Износостойкие модифицированные инженерные пластики
Износостойкие модифицированные конструкционные пластмассы могут обеспечить более низкий коэффициент трения для снижения скорости износа. Например, крышка глюкометра может увеличить срок службы при открывании и закрывании за счет использования износостойких материалов. В то же время износостойкие модифицированные конструкционные пластики также используются в изделиях для подбора цвета и даже между различными материалами. В одноразовых изделиях, таких как иглы и лезвия, также выигрывает смазывающее действие материала. Кроме того, другие области применения износостойких материалов включают катетеры, канюли, трансмиссии и вакуумные трубки. Другие эффекты включают снижение шума за счет движения гладких деталей, повышение производительности обработки пластика и эффективности экструзии.
Проводящие модифицированные инженерные пластмассы
Предварительно окрашенные модифицированные инженерные пластики
В последние годы технология подбора цвета пластика быстро развивалась. В медицинских приложениях дизайнеры могут выбирать между пигментами, совместимыми с FDA, и немигрирующими пигментами. Уникальные цветовые эффекты могут помочь создать уникальную торговую точку продукта и принести пользу разработчикам медицинского оборудования. Когда медицинские изделия поступают из больниц на домашний потребительский рынок, красочные и приятные цвета и флуоресцентные эффекты помогают повысить ценность продуктов. Кроме того, применение эластомера может сделать продукт более мягким на ощупь и повысить добавленную стоимость. Медицинские устройства с приятными и приятными цветами также могут сделать пациентов более склонными к сотрудничеству в лечении, уменьшая при этом их страдания.
Статус развития индустрии инженерных пластмасс в Китае
После 10 лет развития индустрия инженерных пластмасс Китая добилась плодотворных результатов и постепенно сформировала полную производственную цепочку с соответствующими вспомогательными возможностями, такими как синтез смолы, модификация пластмасс и легирование, обработка и применение. Об этом заявил Ян Вэйцай, председатель Китайской ассоциации производителей инженерных пластмасс, на саммите Китайской ассоциации производителей инженерных пластмасс, состоявшемся 27 мая в Пекине.
Десять лет назад индустрия инженерных пластмасс в Китае только зародилась, и производственные мощности серьезно отставали от спроса. Более 85 процентов необработанных смол было импортировано, и более половины модифицированных смоляных материалов использовали иностранные продукты. Сегодня инженерные пластмассы моей страны могут производиться в Китае, мощность полимеризации достигла около 600 000 тонн в год, а годовой объем производства модифицированных полимерных материалов составляет более 2 миллионов тонн. Даже специальные инженерные пластмассы, на которые в прошлом были наложены эмбарго в зарубежных странах, смола теперь почти производится внутри страны и может экспортироваться в небольших количествах.
По данным Китайской ассоциации производителей инженерных пластмасс, за последние 10 лет объем производства инженерных пластмасс в моей стране ежегодно увеличивался более чем на 20 процентов, масштабы предприятий продолжали расти, а уровень технологий повышался. улучшенный. В настоящее время существуют крупные предприятия, такие как Zhonglan Group, Yuntianhua Group, Shenma Group, Yizheng Chemical Fiber и Deyang Technology, занимающиеся синтезом инженерных пластмасс. Благодаря превосходным характеристикам инженерных пластиков уровень их технологического развития был оценен правительством и включен в список ключевых вариантов высоких технологий в национальной среднесрочной и долгосрочной программе научно-технического развития. В план промышленной поддержки Министерства науки и технологий на этот год было включено 7 проектов по инженерным пластмассам, включая бесфосгенный поликарбонат. Кроме того, после длительных технических исследований, уровень технологии инженерных пластиков в моей стране быстро развивался. Что касается модифицированных материалов и смоляных сплавов, некоторые технологии и показатели качества продукции также приблизились к передовым зарубежным уровням. Технологический процесс некоторых изделий из специальной инженерной пластмассы вошел в передовые международные ряды.
Пластиковая экструзия светодиодной лентыкартина:


