工程塑料是在20世纪50年代才得到迅速发展的。尼龙66树脂虽然早在1939年就已研制成功并投入生产,但当时它主要用于制造合成纤维,直到50年代才突破纯纤维传统用途,经过成型加工制造塑料。工程塑料真正得到迅速发展,是在50年代后期聚甲醛和聚碳酸酯开发成功之后,它们的出现具有特别重大的意义。由于聚甲醛的高结晶性,赋予其优异的机械性能,从而**...
查看详细 >>PPS 的不足之处有:①价格太高,在耐高温塑料中属于低价位,但比通用工程塑料高许多;②韧性差,性脆;③加工中粘度不稳定。纯 PPS 因性脆很少单独使用,应用的 PPS 为其改性能品种。具体有:40%玻璃纤维增强 PPS(R4),无机填充 PPS(R8),碳纤维增强 PPS(G6)等。PPS 用于汽车占45%,用于电子、电器占 30%,其他...
查看详细 >>这就要求材料具有良好的连接性能。通过对玻璃纤维增强尼龙表面进行处理,如等离子体处理、化学腐蚀处理等,可以提高其表面粗糙度和表面能,增强与其他材料的结合力。例如,在进行粘接连接时,经过表面处理的玻璃纤维增强尼龙与胶粘剂的结合强度能够提高 30% 以上,有效保证了连接的可靠性。在汽车零部件的装配中,这种表面处理技术的应用,能够确保玻璃纤维增强...
查看详细 >>玻璃纤维增强尼龙是通过在尼龙树脂中添加玻璃纤维及增韧剂改性的工程塑料。该材料通过30%-35%玻璃纤维与8%-12%增韧剂的协同作用,使拉伸强度达到170-200MPa,弯曲强度270MPa,热变形温度提升至180°C-250°C,同时***改善尺寸稳定性与抗蠕变性。根据纤维长度分为长纤维(约10mm)和短纤维(0.2-0.7mm)两类,...
查看详细 >>工程塑料行业的发展趋势呈现出多元化、高性能化、绿色化的特点。随着科技的不断进步,对工程塑料的性能要求越来越高,开发高性能的特种工程塑料成为行业的重要发展方向。同时,为了满足环保要求,工程塑料的绿色化发展也日益受到重视,包括开发可降解工程塑料、提高工程塑料的回收利用率等。此外,工程塑料与其他材料的复合应用也成为趋势,通过与金属、陶瓷、纤维等...
查看详细 >>玻璃纤维增强尼龙与其他材料的复合使用能够进一步拓展其应用范围。在一些对材料性能有特殊要求的场景中,单一材料往往难以满足需求,而通过将玻璃纤维增强尼龙与其他材料进行复合,可以实现性能的互补和优化。例如,将玻璃纤维增强尼龙与金属材料进行复合,能够结合两者的优势,既具有玻璃纤维增强尼龙的轻量化和耐腐蚀性能,又具有金属材料的**度和导电性;将玻璃...
查看详细 >>此外,随着智能制造技术的兴起,玻璃纤维增强尼龙的生产过程也将更加智能化、高效化,提高生产效率和产品质量。在未来,玻璃纤维增强尼龙材料将在更多领域发挥重要作用,为推动各行业的发展做出更大贡献。玻璃纤维增强尼龙材料以其***的性能和广泛的应用领域,成为了现代工业中不可或缺的重要材料。它的出现,不仅满足了众多行业对高性能材料的需求,还推动了相关...
查看详细 >>PPS 的不足之处有:①价格太高,在耐高温塑料中属于低价位,但比通用工程塑料高许多;②韧性差,性脆;③加工中粘度不稳定。纯 PPS 因性脆很少单独使用,应用的 PPS 为其改性能品种。具体有:40%玻璃纤维增强 PPS(R4),无机填充 PPS(R8),碳纤维增强 PPS(G6)等。PPS 用于汽车占45%,用于电子、电器占 30%,其他...
查看详细 >>工程塑料在儿童用品领域的应用注重安全性和耐用性。儿童用品对材料的安全性要求极高,必须无毒、无异味、耐冲击,以保障儿童的身体健康和使用安全。工程塑料如聚丙烯(PP)、聚碳酸酯(PC)、聚乙烯(PE)等在儿童用品中应用***。PP 材料无毒、耐温性好,常用于制造儿童餐具,如碗、勺子、杯子等,能够耐受高温消毒且不会释放有害物质。PC 材料具有良...
查看详细 >>减少因油品腐蚀而导致的故障,提高设备的可靠性。玻璃纤维增强尼龙的标准化生产有助于保证产品质量的稳定性。为了确保玻璃纤维增强尼龙材料的性能符合应用要求,相关行业制定了一系列的标准和规范,涵盖了材料的力学性能、耐热性能、耐化学性能等多个方面。生产企业按照这些标准进行生产和质量检测,能够保证产品质量的一致性和稳定性。例如,在汽车行业,玻璃纤维增...
查看详细 >>工程塑料的耐辐射性能在核工业领域有特殊需求。核工业环境中存在各种辐射,如 γ 射线、中子射线等,长期的辐射作用会导致材料的性能退化,影响设备的安全运行。因此,核工业领域使用的材料需要具备良好的耐辐射性能。部分工程塑料如聚醚醚酮(PEEK)、聚酰亚胺(PI)等具有一定的耐辐射性能,经过特殊改性后,能够在辐射环境中保持稳定的性能。在核反应堆的...
查看详细 >>玻璃纤维增强尼龙是通过在尼龙树脂中添加玻璃纤维及增韧剂改性的工程塑料。该材料通过30%-35%玻璃纤维与8%-12%增韧剂的协同作用,使拉伸强度达到170-200MPa,弯曲强度270MPa,热变形温度提升至180°C-250°C,同时***改善尺寸稳定性与抗蠕变性。根据纤维长度分为长纤维(约10mm)和短纤维(0.2-0.7mm)两类,...
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