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供应优良外观PBT 沙伯基础创新815

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基本参数

品牌 沙伯基础 厂家(产地) 沙伯基础(原GE)
销售方式 品牌经销 牌号 815
加工级别 注射成型 备注说明 15%纤维增强材料
密度 1.34 特性级别 优良外观
用途级别 把手 类型 标准料
规格级别 25KG/包 颜色 白色
应用 电气用具 特性 美观

PBT 沙伯基础创新815

GE塑料集团推出Valox超强流动性树脂PBT,以帮助汽车制造商和各级供应商在不降低制品性能的前提下以更低的注射压力生产出更薄、更大、更复杂的部件。在较低的注射压力下,Va1ox超强流动性树脂的薄壁部件模塑成型能力优于其他高粘度玻璃和矿物填充树脂。在螺旋流动测试中,这些GE新牌号的流动性达到了现有PBT树脂的两倍以上,优异的流动特性使得这些牌号成为配电箱、多针脚连接器和HVAC风扇叶片的理想候选材料,而这些部件对长度和薄度非同寻常的要求则是其他材料难以胜任的。另外,与类似传统牌号相比,新型超强流动性产品使最大填充压力降低了25%至30%以上。热塑性弹性体热塑性弹性体(TPE)同样是显著节能与提高效率的新产品。TPE具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能。TPE可直接用橡胶注射机硫化,硫化时间显著缩短;由于TPE需要的硫化时间很短,也可在挤出过程中直接硫化,生产效率大幅提高。这一特点使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能耗25%-40%,提高效率10-20倍,堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。热塑性弹性体大多不需要硫化或硫化时间很短,从而可以有效节约能源。以高压软管生产能耗为例:橡胶为188MJ/kg,TPE为144MJ/kg,可节能达25%以上。正是由于这一特点,TPE在汽车、电子、建筑、玩具等多个领域正在代替传统只能使用硫化橡胶的应用。新型加工技术研究在加强新材料研究与应用的同时,对于传统的材料,则主要通过新型加工技术的开发与应用提高材料的使用效率,减少材料消耗量,从而控制成本、减少环境影响。近年来比较典型的两种新型加工技术,包括微孔发泡技术和介质辅助技术。微孔发泡技术微孔发泡技术的实质是利用惰性气体(CO2、N2),在高压和玻璃化温度以下将惰性气体充入饱和聚合物,然后再利用升高温度、减小压力等措施,产生均匀分布的泡孔以形成泡核。随着泡核增长,成型出密度减少20%-40%的微孔制品,冲击强度高出6-7倍以上,比刚性3~5倍,疲劳寿命5倍以上;并具有高的热稳定性,低的介电常数和导热率。微发泡制品由于微孔的存在,在减小密度的情况下,不仅不会降低材料强度,反而会使原有裂纹尖峰钝化,阻止应力沿裂纹继续扩张,吸收冲击能量可增加5~7倍,从而提高了冲击强度、韧性、耐疲劳寿命、隔热、隔音、吸震等能力,是节能、环保优选材料。在汽车、飞机、运输等领域有特殊的用途,例如,用于注塑成型生产的进气歧管、保险盒、发动机罩、电器模块、薄壁制件、内部装饰;用于挤出成型生产的微孔薄膜、PVC微孔发泡共挤型材、木塑微孔发泡共挤型材,以及锂离子电池微孔发泡聚丙烯薄膜等。介质辅助技术介质辅助技术目前多用在注塑成型中,其技术实质是将介质(氮气或水)快速注入带有缺料注射高聚物熔体的模腔中,利用介质压力打通介质通道,推动熔体前沿充满型腔。与此同时,介质由通道内部向四周均衡传递压力,使熔体充实到型腔各壁面,并进行压力保持,冷却定型,最终形成带有部分中空的制品。介质的存在有效地防止了制件的收缩,减少应力变形,提高了制品的外部质量,可成型有特殊形状的制品。介质辅助技术的节能实质在于两个方面:一是在加工中,用介质推动前沿熔体流动,极大地减小高聚物传递中的能量耗散,缩短了熔体传递时间及其成型周期并降低了模腔压力及其锁模力,从而减少加工中的能量消耗;另一方面是缺料定型并保持气道的存在,形成中空制品,节约原料,使成本降低20%~40%。由于上述原因,介质辅助成型技术广泛用于注塑汽车、家电用大型制品,例如汽车仪表板、方向盘、电器外壳以及大型家具等。新型成型设备研究高速、高效、节能一直是近年来国际塑料机械不断改进的主旋律。为了降低生产过程的能耗,塑料机械行业针对注塑机、挤出机、中空吹塑、吹塑薄膜成型等各种成型加工机械的节能技术研究都有相当快的发展。注塑机节能技术应用目前,普通的超大型注塑机,基本上是单一喷嘴单点注射,大约50%以上的注射压力在物料通过喷嘴过程中损失掉,仅有一小部分的注射压力起到注射制品成型的作用,在大型塑料制品的注射成型中注射压力损失尤为明显。而且单一射嘴,在短时间内射出大量熔融物料,必定会造成喷嘴处局部物料过热,制品性能劣化。注射塑化的能耗约占注射能耗的70%,所以降低塑化能耗是节能注塑机的关键。另一方面是解决塑料成型设备自身的节能、节材和环保问题。从广义上来说,塑料机械加工的是节能产品,在节能领域里充分地发挥着作用,但是其自身却又是钢铁、电能、机械能的消耗大户。因此,必须要改造,要创新,要减小自身重量,减少钢铁及有色金属的用量,必须建立节能的动力传递系统和稳定可靠的自动化控制与调节系统;建立保护系统和人性化的智能系统。以大型两板式注塑机为例,因为首先省去一块笨重的后模板,包括拉杆、机架在内的所有在横截面上与拉杆平行的管道线路等,使其纵向尺寸大为缩短,有效地降低了钢铁等资源的消耗;通过伺服电机、变频电机的使用,实现对塑料机械中压力、速度、转速的多级变换,多级控制;与微机相结合,能更方便地实现数字控制和反馈的闭环



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