东莞市瑞福祥塑胶原料商行

塑胶原材料(工程塑料PA6.PA66.PBT.POM.PET.PPS.PA46.LCP.PPA等,通用塑料PP.PE.ABS等,热塑性弹性体TPE.TPV.TPU.TPR.SEBS等)

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PA6 PTFE10% CF10PA6 PTFE10% CF10 和 PA6 PTFE SI 原料供应

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  • 东莞市瑞福祥塑胶原料商行
  • 2018-05-15 17:56:13
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【简单介绍】

PA6 PTFE10% CF10 和 PA6 PTFE SI 原料供应
PA6 PTFE10% CF10 和 PA6 PTFE SI 原料
塑胶原料供应:
(PA6+PTFE+SI) Lubriblend PA6 TS15 BK TP Composites Lubriblend PA6 TS15 BK

【详细说明】

PA6 PTFE10% CF10 和 PA6 PTFE SI 原料供应

PA6 PTFE10% CF10 和 PA6 PTFE SI 原料供应

塑胶原料供应:

(PA6+PTFE+SI) Lubriblend PA6 TS15 BK TP Composites Lubriblend PA6 TS15 BK

(PA6+PTFE) Lubriblend PA6 TL25 TP Composites Lubriblend PA6 TL25

(PA6+PTFE)-GF30 Lubriblend PA6 GF30 TL15 TP Composites Lubriblend PA6 GF30 TL15

(PA6+PTFE) LNP Lubricomp PL002 SABIC Innovative Plastics LNP Lubricomp PL002

 

(PA6+SI) LNP Lubricomp PI001 SABIC Innovative Plastics LNP Lubricomp PI001

(PA6+TPE) Denyl 6 0037 ST Vamp Tech Denyl 6 0037 ST PA6 非常良好的抗冲击性。

(PA6+PTFE)-CF10 RTP 281 A TFE 10 RTP COMPANY RTP 281 A TFE 10 PA6含碳纤维10%- 聚四氟乙烯10%

(PA6+PTFE)-GF40 RTP 207 A TFE 15 HB RTP COMPANY RTP 207 A TFE 15 HB PA6含玻璃纤维40% - PTFE15%

(PA6+PTFE) LNP Lubricomp PL002 SABIC Innovative Plastics LNP Lubricomp PL002

(PA6+SI) LNP Lubricomp PI001 SABIC Innovative Plastics LNP Lubricomp PI001

(PA6+SI)-GF LNP Lubricomp PFI12R SABIC Innovative Plastics "LNP Lubricomp PFI12R 也称为:LNP LUBRICOMP Compound PFL-4412 MR含有10%玻璃纤维,2%硅尼龙6树脂的化合物。特性包括:耐磨,脱模。

(PA6+PTFE)-GF10 HiFill PA6 GF10 TL10 Techmer ES HiFill PA6 GF10 TL10

(PA6+PTFE)-CF30 Electrablend PA6 CF30 TL10 Techmer ES Electrablend PA6 CF30 TL10

(PA6+PTFE) TEREZ PA 6 7500 TF 20 N TER HELL PLASTIC GMBH "TEREZ PA 6 7500 TF 20 N 尼龙6与20%PTFE化学偶联和纳米改性 用于具有磨损和抗摩擦性能提高的要求注塑部件

(PA6+PTFE+SI)-GF30 RTP 205 A TFE 13 SI 2 RTP COMPANY RTP 205 A TFE 13 SI 2 PA6含玻璃纤维30% - 聚四氟乙烯13% - 有机硅2%

(PA6+SI)-GF RTP 205 A SI 2 RTP COMPANY RTP 205 A SI 2 PA6含玻璃纤维30% - 硅2%

PA6 PTFE10% CF10 和 PA6 PTFE SI 原料供应

(PA6+PTFE)LATILUB 62-10TLATI S.p.A.
(PA6+PTFE+SI)LATILUB 62-15STLATI S.p.A.
(PA6+SI)-GFLNP Lubricomp PFI12RSABIC Innovative Plastics
(PA6+PTFE)-GFLNP Lubricomp PFL34SABIC Innovative Plastics
(PA6+PTFE)-GFLNP Lubricomp PFL36SABIC Innovative Plastics
(PA6+SI)LNP Lubricomp PI001SABIC Innovative Plastics
(PA6+PTFE)LNP Lubricomp PL002SABIC Innovative Plastics
(PA6+PTFE)-CF30Lubriblend PA6 CF30 TL15 BKTP Composites
(PA6+PTFE+SI)-CF30Lubriblend PA6 CF30 TS15 BKTP Composites
(PA6+SI)Lubriblend PA6 E M/SL4 MBTP Composites
(PA6+PTFE)-GF15Lubriblend PA6 GF15 TL15TP Composites
(PA6+PTFE)-GF30Lubriblend PA6 GF30 TL15TP Composites
(PA6+PTFE)Lubriblend PA6 TL10TP Composites
(PA6+PTFE)Lubriblend PA6 TL15TP Composites
(PA6+PTFE)Lubriblend PA6 TL25TP Composites
(PA6+PTFE+SI)Lubriblend PA6 TS15 BKTP Composites
(PA6+PTFE)NEVIMID 6 B TF20NEVICOLOR S.p.A.

PA6树脂在加工前是有必要对材料进行干燥处理的,一般对材料在80-90度的温度进行烘烤7-8个小时,或在108℃-120℃真空烘箱中烘7小时以上。
纯树脂的外观颜色白色或乳白色或微黄色、透明或半透明的结晶性树脂,它可以配成任何的颜色,
PA6的分子量一般在1.6-3.3万之间.PA6物理密度在1.13-1.15之间,
PA6尼龙的成型收缩率为0.9%~2.1%。需注意成型后吸湿的尺寸变化。吸水率*相对吸湿饱和时能吸8%.使用温度可45~110℃之间。熔点:218-290℃。合适壁厚2.2-3.6mm。
PA6的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变。因为PA6的熔融温度大概在220℃左右,所以具有较宽的加工范围。相比PA66有更好的抗冲击性和抗溶解性,但吸湿性也更强。为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是zui常见的添加剂,有时为了 提高抗冲击性还加入增韧剂。 对于没有添加剂的产品。
PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使 收缩率降低到0.3%但和流程相垂直的方向还要稍高一些。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。  
PA6性能:用玻璃纤维增熏忘置可以挺高材料的力学性能尺寸稳定性囊爵燕性,玻纤含量一般为20%,耐磨填料的加入量在一定范围内不但能提高改性尼龙6的耐磨性,而且起着增强剂的作用,与玻纤起着办同效应。这是因为尼龙6是结晶性高聚物,而结晶度、晶核密度和璩晶的生长速度对材料力学性能影响很大。虽然PA6有很多优点,但它也存在不足之处,特别是在干燥干态条件下和低温条件下的缺口冲击性能很差,这限制了其在干燥、寒冷环境中的应用,因此对PA6在干态条件下和低温条件下的增韧研究具有非常重要的意义,以下对近来PA6的增韧研究现状进行简单介绍。尼龙6的增韧研究自20世纪70年代以来一直是尼龙

  改性的重要课题,高韧性尼龙6共混材料的获得主要有以下三种途径:通过与聚烯烃及弹性体共混;掺混高韧性工程塑料;3采用无机粒子增韧。七十年代中期美国DuPont公司用EPDM 改性尼龙,首先开发了超韧尼龙ZeST。通过EPR、EPDM等接枝MAH来改善聚烯烃弹性体与尼龙6的界面粘接性,所制得共混材料冲击强度基本在1000J/m左右。

  PA6的发展:  PA6经过60多年的发展,世界尼龙产量接近600万t,成为五大工程塑料中产量zui大、用途zui广、品种zui多的重要的高分子材料。但尼龙,尤其是尼龙6存在低温和干态冲击性能差、吸水率大等弱点。为适应工业发展的需要,使其向高冲击、低吸水和优化加工等方向发展的研究成为广泛关注的课题。在很多应用领域中,对尼龙的韧性有更高的要求,因此对尼龙进行增韧改性具有重要的理论和实际意义。 PA6首先由德国的BASF联营公司于三十年代末期开发出来,四十年代初期正式工业化生产。聚酰胺大分子结构中含有大量的酰胺基团,大分子末端为氨基或羧基,是一种强极性,能形成氢键且具有一定反应活性的半结晶性聚合物。 PA6具有优异的综合性能:强度高、韧性较好湿态;耐油、耐有机溶剂、耐化学药品性能好;摩擦系数小,自润滑性能优良;加工性能好,因此得到广泛的应用,如汽车、电子电气、机械、包装、兵器、通讯、航空航天、办公机器、家电、建筑、日用品、体育用品等领域,特别是汽车、电子电气、包装等行业的用量一直呈上升趋势。我国的应用研究较早,始于20 世纪60 年代,但是应用量一直很少,近年来,应用范围不断拓宽,应用量增长较快。PA6消费量将从1999 年的770kt 增至2005 年的1033kt,这两项的需求量占PA6需求总量的40%以上 。

  PA6用途:  电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座 汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座 工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输。

 

 

行业新闻

可堆肥的100%生物降解新型环保塑料包装
 
随着社会各界环保意识不断提升,过度包装的现象逐渐在减少,包装材料也在不断向环保方向靠拢。据悉,英国将在下月推出生物降解塑料包装,该塑料包装被设计得可像橘皮一样丢弃。
美国早已开始使用可100%生物降解的产品,并指派供应商TIPA在接下来几个月内宣布一些英国品牌的合作伙伴关系。

    2010年6月,软件工程师兼CEO的DaphnaNissenbaum和工业设计师兼产品部高级副总裁的TalNeuman在以色列成立了TIPA。该公司目前有庞大的研发团队、生物塑料制造团队、销售和市场营销部门,并且在美国有子公司销售办事处。

    产品包括用于生鲜食品、咖啡、烘焙产品、谷物粉碎制品的共挤出高透明薄膜和用于燕麦棒、薯片、零食、谷物、干燥食品的透明或非透明密封塑料袋和自立袋,这些产品早已在欧盟和美国出售。

    Nissenbaum告诉BakeryandSnacks称TIPA的愿景是希望软塑料包装具有和有机废物一样的寿命终期属性,并且仍具有同消费者和品牌所期望的用于包括新鲜生产、冷藏和冷冻食品及乳制品这些食品的普通塑料一样的耐用性和货架期。

    “软包装不是由纯塑料聚合物制成的,而是通过混合几种材料制成,这使其几乎不可能回收。”她说。

    “即使一些用于软包装的材料是生物可降解的,但材料的非常共混性使得整个包装不适合回收或堆肥。”

    “TIPA背后的愿景是通过创造*的生物塑料材料来解决创建可持续软包装的挑战。为了做到这一点,我们公司包含了化学和生物塑料专业的专家、工业专家和食品工程师。”

    “我们开创了一个包装的新时代,用大自然的方式包装食物。”

    Nissenbaum补充说道,尽管生物塑料材料已经存在了很长一段时间,但因为这种材料不能成功投入现有的生产线,因此仅能用于农业、垃圾袋或者简单的应用。

    “任务复杂并充满困难”

    她说,这些材料往往更容易被打破,对热和湿度更敏感,并且渗透率差、颜色黄以及缺乏透明度。

    “从头开发一个可降解包装的任务是复杂并充满困难的,不仅是监管,还有缺乏现有技术以及物流和业务发展。”

Nissenbaum说道。

    TIPA将其技术建立在三个步骤之上

    树脂系列——以一种新的方式使用现有的原材料,修改和控制它们的属性,并将它们复合到树脂共混物中,成为具有*性能的新材料。

    膜系列——第二步是定义*结构的共挤薄膜(基于新的配方)以创建具有如聚丙烯、聚乙烯等传统塑料类似的机械、光学和阻隔性能的薄膜。它开发了几种类型的薄膜,用于食品包装程序所需的独立应用场合、阻隔性、密封性和印刷性薄膜。

    层压板系列——第三步是设计如行业今天所使用的高品质层压板。在现有的机械中可印刷和应用的高阻隔透明或涂层板,产生了如手袋,拉链袋等一系列的应用。zui终的包装材料可以取代普通传统层压板用于干制和油腻的食物、新鲜果蔬、面包冷盘、小吃等。

    “花费了很多开发时间,但今天TIPA已经开发了*个*可堆肥的生态环境友好的阻隔性膜和具有必要的水分和氧气阻隔性能的层压板来满足一系列食品货架期标准的要求。”

    “这一突破使得有机可回收/可堆肥包装取代非可回收再利用的软包装成为可能。TIPA的包装不仅可以从垃圾填埋场和焚烧中心转移,而且作为一个附加的价值,它们可以作为生产能源(如生物燃气设施)或土地肥料(堆肥设施)的原料。”

    当6年前联合创始人Nissenbaum和Neuman开始合工作时,他们想设计可生物降解的水袋(TIPA在希伯来语中是“水滴”的意思)。他们聘请了生物塑料专家来寻找适合饮料袋的材料,但六个月后,他们被告知在市场上没有合适的可生物降解的材料。

    与传统塑料具有相同属性

    他们认为,如果TIPA可生物降解的软包装要取得成功,它必须具有传统塑料在透明度、拉伸强度和货架期方面所有的特性。它也必须是可*可堆肥的。

    “基本的想法实际上是一个橘子皮。一个将像橘子皮一样的包装。一种可生物降解的包装,我们在吃或喝完其内容物后可以把它扔进有机垃圾桶,”纽曼说。

    “我们创造了食品软包装,一方面看起来,感觉起来和具有相同性能的普通塑料一样,并且另一方面它在消费后生物降解变成肥料,可以再次用于土壤施肥。”

    “食品工业执行复杂的、高质量的机械标准,这使得它很难想出一个可堆肥的有效包装同时支持生态和功能要求。这是我们解决的技术难题。”

 

 

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