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  • エンジニアリングプラスチックポリアミドとは何ですか?

    の本質と特性 エンジニアリングプラスチックポリアミド (ナイロン) 1。コア化学構造 分子鎖には繰り返されるアミド基(-CONH-)が含まれており、これは凝縮反応を通じて合成され、高強度で耐摩耗性のポリマースケルトンを形成します。 2。エンジニアリングプラスチックの位置付け PPやPEなどの一般的なプラスチックとは異なり、機械的荷重含有成分専用に設計されており、ストレス、摩擦、温度の変化などの過酷な条件下で安定した性能を持っています。 3。材料ファミリーブランチ 脂肪族シリーズ:PA6、PA66(最も一般的な、バランスの取れたパフォーマンス) セミアロマシリーズ:PA6T、PA9T(高温抵抗、低水分吸収) 特別な修正:グラスファイバー補強、耐摩耗性の充填、導電性複合材などの派生グレード 4。コアパフォーマンスラベル 高強度衝撃耐性:ほとんどのプラスチックよりも優れているため、メタルギアやベアリングを交換できます 自己潤滑と耐摩耗性:油を含まない潤滑シナリオに適した低摩擦係数 化学腐食抵抗:燃料、弱酸、塩基に耐性、金属腐食の問題を回避する 5。致命的なショートボード 水分吸収:水を吸収した後、サイズ/パフォーマンスは劇的に変化し、湿気のない貯蔵または修正処理が必要です 高温軟化:修飾されていないグレードの場合、長期使用温度≤80℃にはグラスファイバー補強が必要です 6.典型的な産業用アプリケーションシナリオ ...

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  • エンジニアリングプラスチックポリアミドは処理に適応できますか?

    の処理適応性 エンジニアリングプラスチックポリアミド (ナイロン)プロセスの特性に基づいて弁証法的に見る必要があり、そのコアポイントは次のとおりです。 1。射出成形の主流の利点 良好な流動性:溶融状態の中程度の粘度、満たすのが簡単な複雑な歯型のカビ、薄壁ギア(> 0.5mm)は、一度に形成できます 効率的な成形:ほとんどのエンジニアリングプラスチック(POMなど)よりも速い結晶化速度、より短い冷却サイクル、生産効率が向上しました 滑らかな拒否:収縮率は比較的均一であり、拒否剤と併用すると、排出中の変形を避けることができます 2。乾燥治療のためのハードしきい値 水分含有量の赤い線:粒子の水分含有量は0.1%未満でなければならず、そうでなければ高温加水分解分解(溶融発泡、強度崩壊)が発生します 乾燥トラップ:80℃熱気循環には4時間以上必要です。 3。敏感な融解温度制御 正確な温度ゾーン:材料のバレルは、局所的な過熱と炭化を防ぐために、セクションで温度制御(バックゾーンからノズル≤50)で温度制御する必要があります 温度が不十分な隠れた危険:溶融物の不均一な可塑化は、ギアの内部収縮につながり、動的荷重の下でのストレス亀裂につながります 4。カビの設計の鉄法 チャネル最適化:高せん断によって引き起こされる分子鎖の破損を避けるために、ホットチャネルまたはコールドチャネルの断面を拡大する優先順位付け 強制排気:結晶化ガス放出には、直径が0.03mmを超える排気溝が必要です。そうしな...

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  • エンジニアリングプラスチックポリアミドの電気断熱材は良いですか?

    の電気断熱性能 エンジニアリングプラスチックポリアミド (ナイロン)には重要な特性がありますが、環境条件と組み合わせて包括的に評価する必要があります。特定の症状は次のとおりです。 1。通常の断熱の利点 乾燥状態では、分子鎖(-CONH-)の極性基が電荷の移動を結合し、体積抵抗率はポリマー材料の最前線に到達することができます。従来の低電圧電界( 2。致命的な湿度欠陥 ポリアミドは強い吸湿性(飽和吸水率> 8%)、および水浸潤後: イオン導電性チャネルを形成し、体積抵抗率を3桁低下させる 高周波電界での加熱により、誘電損失の接線(tanδ)スカイロケット、および自己点火が発生します 典型的な障害:湿気の多い環境での漏れにより炭化されたナイロンギアは炭化します 3。温度関連の特性 低温の安定性:-40℃で優れた断熱材を維持し、PSなどの脆いプラスチックよりも優れています 高温崩壊:温度が120°を超えると、熱励起電荷キャリアの数が劇的に増加し、断熱強度が急激に低下します 4。修正技術の方向 ナノコンポジット:モンモリロナイト/二酸化シリコンビルド迷路障壁を遮断するための浸透パスをブロックする ブレンド最適化:ポリオレフィン(PP/PE)を追加して、水分の吸収を減らし、機械的強度を犠牲にします 表面の金属化:亜鉛ニッケル層を電気めっきするか、フルオロレーシンでコーティングすることによって達成される永久水分の分離 5。高周波アプリケーション禁止ゾーン ...

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  • エンジニアリングプラスチックポリアミドは、高温環境での使用に適していますか?

    の適用可能性 エンジニアリングプラスチックポリアミド (ナイロン)高温の環境では、材料の修正技術と実際の労働条件に基づいて包括的に判断する必要があります。高温特性の重要なポイントは次のとおりです。 1。基本温度抵抗の制限 純粋なポリアミド分子鎖は、持続的な高温で融解し、軟化する傾向がありますが、従来の未修飾グレード(PA6/PA66など)の長期的な使用温度制限は約80℃です。温度がこの制限を超えると、材料の剛性が急激に低下し、ギアが忍び寄る傾向があり、その結果、メッシュの精度が失われます。 2。変更と強化方法 高温の耐性は、次の手法によって改善できます。 グラスファイバー補強材(GF):30%〜50%のガラス繊維を追加することにより、熱変形温度は200℃を超え、高温クリープを大幅に抑制することができます。 ミネラル充填:タルクパウダーや雲母ブロック熱断熱材などのフィラーと、全体的な軟化速度を遅くします。 耐熱性共重合修飾:半芳香族ポリアミド(PA6T、PA9Tなど)またはポリ(フタラミドなど)(PPA)を導入し、強力な分子鎖の剛性と長期温度耐性を最大150-180℃で導入します。 3。短期のピークトレランス グラスファイバー補強ポリアミドは、自動車エンジンコンパートメントなどの断続的な高温環境に適した瞬間的な高温衝撃(180℃-230℃など)に耐えることができますが、継続的な過熱動作を厳密に回避する必要があります。 4。高温潤滑障害のリスク 温度が120を超えるとき℃ 自己潤滑...

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  • エンジニアリングプラスチックポリアミドは自己潤滑されていますか?

    の自己潤滑特性 エンジニアリングプラスチックポリアミド (ナイロン)は、その中心的な利点の1つであり、次のように現れます。 分子構造特性 ポリアミド分子鎖のアミド基(-NHCO-)は極性と強い分子間力を持っていますが、分子鎖自体は摩擦中に微視的なスリップを生成し、天然の潤滑層を形成します。 摩擦係数の最適化 材料の表面が金属に擦り付けられると、摩擦係数はほとんどのエンジニアリングプラスチックの摩擦係数よりも著しく低く、特に低速および中程度の負荷条件下では、「スティックスリップ効果」(rawう現象)を減らし、滑らかな伝播を確保します。 添加物の相乗効果 ジスルフィドモリブデン、グラファイト、またはポリテトラフルオロエチレン粒子などの固体潤滑剤を添加することにより、トランスファーフィルムが摩擦界面で形成され、直接接触をさらにブロックし、摩耗率を低下させます。 マイクロ融解層保護メカニズム ギアメッシュによって生成される局所摩擦熱は、ポリアミド表面の微小融解を引き起こし、金属の対応物の表面を覆い、連続した自己治癒潤滑を達成する動的な修復層を形成します。 オイルフリー操作機能 ほこりっぽい環境(食品機械、繊維装備など)またはオイルフリーシナリオ(医療機器、半導体機器)では、外部グリースを必要とせずに長時間安定して動作し、油汚染を回避できます。 摩耗製品の再利用 動作中に生成される残骸の微量の量は、歯の表面のマイクロピットを満たし、...

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  • 新しいナイロン素材はギアで使用できますか?

    新しいナイロン素材 ギアの製造で広く使用されており、その包括的なパフォーマンスは従来の金属材料よりも大幅に優れています。特定の利点は次のとおりです。 1。自己潤滑と低摩耗 ナイロンギアには、メッシュ中に永続的な潤滑層を形成し、摩擦損失を減らし、「オイルフリーの動作」を達成できる潤滑成分が含まれています。メタルギアと比較して、ノイズが少なく、長期摩耗率が低く、メンテナンスコストが大幅に削減されます。 2。高強度と耐衝撃性 ナイロン材料は、優れた機械的強度と靭性を備えており、高負荷動作に耐えることができます。その衝撃耐性は、通常のエンジニアリングプラスチックの抵抗性の数十倍であり、頻繁に開始停止または可変速度シナリオで壊れるのは容易ではありません。 3。化学腐食抵抗 酸、アルカリ、有機溶媒、海水などの腐食性培地に対して強い抵抗性があり、化学機器や船舶機械などの過酷な環境に適しており、金属ギアの一般的な腐食問題を避けています。 4。軽量およびエネルギー消費の削減 密度は金属の1/7のみであり、機器の全体的な重量を減らし、伝送システムの慣性を低下させ、機械的エネルギー効率の向上に役立ちます。これは、自動車や航空宇宙などの体重に敏感なフィールドに特に適しています。 5。高処理の柔軟性 複雑な歯の形状は、射出成形、鋳造、その他のプロセスを1回形成し、カスタマイズされたフォーミュラ調整(グラスファイバーの補強材の追加など)をサポートできます。 6。広い温度適応性 -269から80℃の範囲内で安定した性能を維持し、低温での脆性亀裂はなく、高温では変形...

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  • 新しいナイロン素材は電子パレットで使用できますか?

    新しいナイロン素材は、電子トレイの製造に非常に適しています。以下は詳細な紹介です。 1。高強度と耐衝撃性 ナイロン材料には、優れた機械的強度と耐衝撃性があり、輸送と貯蔵中の電子部品の安全性を効果的に保護できます。 2。耐摩耗性が良好です 電子トレイは頻繁に輸送されます 新しいナイロン素材 表面は耐摩耗性があり、トレイのサービス寿命を延ばします。 3。化学腐食抵抗 ナイロンは、さまざまな洗浄剤や化学物質に対して良好な耐性を持ち、トレイの洗浄と繰り返しの使用に便利です。 4。良好な次元安定性 新しいナイロン材料は、水分吸収を減らすために修正され、異なる環境でのトレイの寸法安定性を確保し、変形を防ぎます。 5。高温抵抗性能 ナイロン材料は、特定の高温に耐えることができ、ベーキングやリフローのはんだ付けプロセスなどの電子部品の生産環境に適しています。 6。軽量デザイン 金属製のパレットと比較して、ナイロンパレットは軽量で、輸送コストと運用上の困難が削減されます。 7.環境に優しくリサイクル可能 新しいナイロン材料は通常、リサイクル可能であり、エレクトロニクス業界におけるグリーン製造と環境保護の要件を満たしています。 ...

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  • 新しいナイロン素材を使用して光レンズを作ることができますか?

    新しいナイロン素材 主にその材料特性と光学性能の制限があるため、一般に光レンズの作成には適していません。以下は、ポイントバイポイントの紹介です。 1。低い透明性 ナイロン材料は通常、半透明または不透明であり、透明性が高いため、明確さと透明性のために光レンズの要件を満たすことは困難です。 2。不合理な屈折率 ナイロンには低く不安定な屈折率があり、精密な光学設計での光の経路を制御するのに適していません。 3。困難な表面処理 ナイロン素材は表面の硬度が低く、引っ掻く傾向があるため、高精度の光学グレードの滑らかな鏡面に処理することが困難です。 4。寸法の安定性が低い ナイロンは強い水分吸収を持ち、環境湿度によって引き起こされるサイズと形状の変化の影響を受けやすく、安定した光学性能を助長しません。 5。熱膨張は光学性能に影響します 熱膨張係数は比較的大きく、温度変化は光レンズの変形とイメージングの歪みを引き起こす可能性があります。 6。限られた範囲の範囲 ナイロン材料は、非常に高い光学性能を必要とするレンズ製造ではなく、機械部品と構造成分により一般的に使用されています。 7。代替材料の提案 光学レンズは、ガラス、光学グレードポリカーボネート(PC)、PMMA(アクリル)などの透明で安定した材料でよく作られています。 8。特別な状況 低精度のみ、非臨界光学性能セミ透明部品が必要な場合、部分的に修正されたナイロンにはア...

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  • 新しいナイロン素材を使用して、自動車のインテリアパーツを作ることができますか?

    新しいナイロン素材 自動車の内部部品の製造にますます使用されています。以下は、ポイントバイポイントの紹介です。 1。優れた機械的性能 新しいナイロン素材には、強度と靭性が高く、耐摩耗性と耐衝撃性のための自動車の内部部品のニーズを満たすことができます。 内部部品のサービス寿命と変形抵抗を改善するのに役立ちます。 2。良好な耐熱性 車の内部温度は比較的高く、新しいナイロン材料は高温に耐えて、熱の膨張と収縮のために部品が変形したり老化したりするのを防ぐことができます。 一部の高性能ナイロン材料は、エンジンコンパートメントの近くの高温環境に耐えることさえできます。 3。優れた表面テクスチャー 新しいナイロン素材は、繊細で美しい表面効果を実現し、自動車インテリアの高い視覚的および触覚的要件を満たすことができます。 多様な色と装飾効果は、染色または噴霧によって達成できます。 4。良好な化学腐食抵抗 車のインテリアは、多くの場合、洗浄剤や汗などの化学物質にさらされ、ナイロン材料は腐食抵抗を持ち、内部の長期的な安定性を確保します。 5。軽量の利点 ナイロン材料は、金属や従来のプラスチックよりも比較的軽いため、体重を減らし、燃料効率を改善し、車両全体の排出量を削減するのに役立ちます。 6。柔軟な処理技術 新しいナイロン材料は、射出成形、ホットプレス、3D印刷などのさまざまなプロセスに適しており、複雑な構造設計や大量生産をサポートしています。 7。環境保護と持続可能性 新しいナイロン材料の一部は、グリーンで環境...

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  • 新しいナイロン素材は、環境に優しい容器を作るために使用できますか?

    新しいナイロン素材を使用して、特に高い要件が強度、耐久性、再利用性に配置されている状況で、環境に優しい容器を作ることができます。以下は、ポイントバイポイントの紹介です。 1。良好な構造強度と耐久性 新しいナイロン材料は、機械的強度と耐衝撃性が高いため、繰り返し使用するための環境に優しい容器として使用するのに非常に適しています。 使い捨てのプラスチック製品と比較して、ナイロン容器は破損、変形、または摩耗する傾向がありません。 2。優れた耐薬品性 新しいナイロン材料は、さまざまな酸、塩基、油に耐性があり、洗浄剤、食品、飲料などのさまざまな種類の内容物を含むのに適しています。 3。高温および低温抵抗 新しいナイロン素材 広い温度範囲に耐えることができ、いくつかの高性能ナイロンは、電子レンジのオーブンまたは変形せずに冷蔵環境で使用できます。 4.再利用可能で掃除が簡単です 残留不純物になりやすい滑らかな表面は、洗浄後に再利用でき、プラスチック廃棄物を減らします。 高温消毒をサポートして衛生を改善します。 5。バイオベースまたはリサイクル可能な特性 一部の新しいナイロン材料は、再生可能なヒマシ油抽出物などの植物ベースの材料から作られています。 循環経済の発展に有益なリサイクルシステムを通じて再利用できます。 6.複数の形状をサポートする強力な加工性 ナイロン材料は、射出成形や3D印刷などのさまざまなプロセスに適しており、さ...

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  • 新しいナイロン素材は3D印刷で使用できますか?

    3D プリントで新しいナイロン素材を使用することには多くの利点があります。以下は、ポイントバイポイントの紹介です。 1。強力な材料互換性 ナイロンは一般的に使用される3D 印刷材で、特に選択的レーザー焼結( sls )や融合堆積モデリング(fdm )などの技術に適しています。 2。優れた機械的性能 新しいナイロン素材 優れた強度、靭性、耐摩耗性があり、機能的な部品や耐久性のあるコンポーネントの印刷に適しています。 3。高温と化学物質に対する良好な耐性 通常、新しいナイロン材料は、耐熱性と化学耐性耐性が高く、産業用途に適しています。 4.優れた柔軟性と弾力性 ナイロン印刷された部品には、ある程度の弾力性があり、簡単に壊れることなく特定の変形に耐えることができます。 5。表面の滑らかさの改善 新しい材料式と改善されたプロセスにより、ナイロン印刷部品の表面がより滑らかになり、後処理ステップを削減します。 6。水分吸収の改善 従来のナイロンは強い水分吸収を備えており、新しいナイロン材料は、水分の吸収によって引き起こされるサイズの変化を減らすことでこれを改善しました。 7。環境パフォーマンスの向上 新しいナイロン材料の一部は、環境保護と持続可能な開発のニーズを満たす再生可能リソースを使用して製造されています。

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  • 新しいナイロン材料を使用して、高温耐性コーティングを作ることができますか?

    新しいナイロン素材 高温耐性コーティング、特に高温環境での散布に適した耐熱性、耐摩耗性、化学的安定性を備えた特別に修正および強化されたナイロン材料を作るために使用できます。以下は、高温耐性コーティング材料としてのナイロンのいくつかの重要な利点です。 1。高耐熱性 修飾されたナイロン(PA46、PA6Tなど)は、強化治療後の200°Cまたはさらに高い温度で長い間安定して働くことができます。これにより、ナイロン材料は、エンジンコンポーネント、熱交換器、電子コンポーネントケーシングなど、高温抵抗を必要とするコーティングアプリケーションに適しています。 2。優れた腐食抵抗 ナイロン材料自体は、化学腐食に対して一定の耐性があり、コーティング用途におけるオイル、燃料、溶媒、酸、アルカリなどの化学物質の腐食に効果的に抵抗することができます。強い化学腐食を伴う高温環境での使用に特に適しています。 3。強い耐摩耗性 高温環境では、コーティングはしばしば摩耗と摩擦の課題に直面します。ナイロン(ガラス繊維強化ナイロンなど)を強化することにより、その摩擦防止性能を改善し、摩耗を減らし、コーティングのサービス寿命を延長することができます。表面摩擦と頻繁に接触するコンポーネントに適しています。 4。良好な次元安定性 修正後、ナイロン材料は、大幅な膨張、収縮、または変形なしに、高温環境で良好な次元の安定性を維持できます。これは、特に精密機械成分に適用される場合、高温条件下でのコーティングの長期使用にとって非常に重要です。 5.優れた電気断熱 ナイロン材料自体には、良好な電気断熱特性があります。特別な修正後、ナ...

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