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Tipos de plásticos de ingeniería de empresas de plásticos de ingeniería

Debido a que los plásticos de ingeniería pueden cumplir requisitos más altos en términos de propiedades mecánicas, durabilidad, resistencia a la corrosión, resistencia al calor, etc., son más convenientes de procesar y pueden reemplazar los materiales metálicos, se han convertido en el campo de la industria del plástico de más rápido crecimiento en el mundo. hoy.

Primero,? Engineering Plastics Company

El nombre en inglés de los plásticos de ingeniería es: ingeniería-plásticos.

No. Nombre del cliente No. Nombre del cliente 1 Nordic Chemical Company 26 Bailey Kemi Composite Plastics (Kunshan) Co., Ltd. 2 Kingfa Technology Co., Ltd. 27 Suzhou Guangxu Polymer Co., Ltd. 3 Shanghai Jiesijie New Materials Co., Ltd. 28 Ningbo Economic and Zona de desarrollo tecnológico Yiqing Plastic Co., Ltd. 4PolyOne Polymer (Shanghai) Co., Ltd.? 29 Hangzhou Xiaoshan Hanghai Chemical Materials Co., Ltd. 5 Nanjing Julong Engineering Plastics Co., Ltd. 30 Zhejiang Yuyao Jutuo Plastic Technology Co., Ltd. 6 Shanghai Plite Composite Materials Co., Ltd. 31 Ningbo Kangshi Plastic Technology Co., Ltd. 7 Zhejiang Juner New Materials Co., Ltd. Empresa 32 Yuyao Gaode Plastic Technology Co., Ltd. 8 Shanghai Jinchang Engineering Plastics Co., Ltd.? 33 Nantong Keple Engineering Plastics Co., Ltd. 9 Jiangyin Jihua New Materials Co., Ltd. 34 Shanghai Rizhisheng New Technology Development Co., Ltd. 10 Jiangsu Nantong Chenxing Synthetic Materials Co., Ltd. 35 PolyOne Polymer (Shanghai) Co. , Ltd. 1 Hengdian Group Bond Engineering Plastics Co., Ltd. 36 Shanghai Shitian Engineering Plastics Co., Ltd. 12 Nanjing Lijia Plastics Development Co., Ltd. 37 Shanghai Mingjie Engineering Plastics Co., Ltd. 13 Shanghai Newark Nueva tecnología de materiales Co., Ltd. 38 Shanghai Hehua New Material Technology Co., Ltd. 14 Shanghai Xichang Composite Materials Co., Ltd. 39 Shanghai Hongjingyin Industrial Co., Ltd.? 15 Jujin Polymer Materials (Shanghai) Co., Ltd. 40 Hefei Huitong New Materials Co., Ltd. 16 Shanghai Hunter Engineering Plastics Co., Ltd. 41 Shanghai Thorpe Plastics Co., Ltd. 17 Shanghai Hongquan New Materials Technology Co., Ltd. 42 Shanghai Boantu New Materials Technology Co., Ltd. 18 Shanghai Dukal Polymer Co., Ltd. 43 Hangzhou Lin'an Hongkai Engineering Plastics Co., Ltd. 6520 Suzhou Walker Plastic Co., Ltd. 45 Yuyao Hongding Engineering Plastics Co. ., Ltd.? 21 Suzhou Ogilvy Composite Materials Co., Ltd. 46 Ningbo Dachuan Polymer Materials Technology Co., Ltd.? 22 Suzhou Ogilvy Composite Materials Co., Ltd. 47 Lin'an Tianlin Polymer Materials Co., Ltd.? 23 Suzhou Taixinfu Plastic Co., Ltd. 48 Yuyao Kaibo Plastic Co., Ltd.? 24 Suzhou Zhenke Plastic Products Co., Ltd. 49 Cixi Shengda Plastic Co., Ltd.? 25 Kunshan Kadide Plastic Products Co., Ltd. 50 Zhejiang Huachun Plastic Co., Ltd.? 2. Tipos de plásticos de ingeniería

Los tipos de plásticos de ingeniería incluyen policarbonato, poliformaldehído, poliamida, poliéster termoplástico y éter de polifenileno modificado.

1 gt;? Poliamida: (PA, nombre común: nailon) ha atraído la atención de la gente debido a su gravedad específica baja única, alta resistencia a la tracción, resistencia al desgaste, buena autolubricación, excelente tenacidad al impacto, rigidez y flexibilidad. Además, es fácil de procesar, tiene alta eficiencia y tiene una gravedad específica ligera (solo 1/7 del metal). Puede procesarse en varios productos para reemplazar el metal y se usa ampliamente en automóviles y transporte. Los productos típicos incluyen impulsores de bombas, paletas, asientos de válvulas, casquillos, cojinetes, diversos paneles de instrumentos, instrumentos eléctricos de automóviles, válvulas de control de aire frío y caliente y otras piezas. Cada automóvil consume entre 3,6 y 4 kilogramos de productos de nailon. La poliamida consume la mayor proporción en la industria del automóvil, seguida de la electrónica y la electricidad.

¿2 gt? Policarbonato: (PC) tiene una resistencia similar a la de los metales no ferrosos y al mismo tiempo tiene ductilidad y tenacidad. Tiene una resistencia al impacto extremadamente alta, no se daña con un martillo y puede resistir la explosión de una pantalla de televisor. El policarbonato tiene una excelente transparencia y puede colorearse de cualquier forma. Debido a las excelentes propiedades mencionadas anteriormente, el policarbonato se ha utilizado ampliamente en diversas pantallas de lámparas de seguridad, luces de señalización, paneles protectores transparentes para estadios y estadios, vidrio de iluminación, vidrio de edificios de gran altura, espejos retrovisores de automóviles, parabrisas, vidrios de cabinas de aviones y motocicletas. casco de conducción. Los mayores mercados de consumo son los de ordenadores, equipos de oficina, automóviles, cristales y placas de repuesto, y los discos CD y DVD son uno de los mercados más prometedores.

¿3 gt? Polioximetileno: El polioximetileno (pom) es un plástico de ingeniería con excelente rendimiento y se ha utilizado ampliamente en el extranjero. "Super Steel" Pom tiene dureza, resistencia y rigidez similares a las del metal, buena autolubricación, buena resistencia a la fatiga y elasticidad en un amplio rango de temperatura y humedad. Además, también tiene buena resistencia química a un costo menor que muchos otros. Plásticos de ingeniería, el POM está reemplazando algunos mercados tradicionalmente ocupados por los metales, como la sustitución del zinc, el latón, el aluminio y el acero para fabricar muchas piezas. Desde sus inicios, el POM se ha utilizado ampliamente en aplicaciones electrónicas y eléctricas, maquinaria, instrumentación y luz diaria. industria, automóviles, materiales de construcción, agricultura y otros campos, como la tecnología médica y los equipos deportivos, el pom también muestra una buena tendencia de crecimiento.

4 gt? Un poliéster termoplástico en comparación con otros plásticos de ingeniería termoplásticos, el PBT no reforzado tiene mejores propiedades de procesamiento y propiedades eléctricas. El tereftalato de polibutileno (PBT) se puede cristalizar rápidamente a una temperatura de 50 °C y tiene un ciclo de procesamiento corto debido a su alta. Aislamiento y resistencia a altas temperaturas, el PBT se puede utilizar en las industrias electrónica, eléctrica y automotriz, transformadores Flyback, distribuidores y bobinas de encendido de automóviles, carcasas y bases de equipos de oficina, diversas partes exteriores de automóviles, ventiladores de aires acondicionados, bases de aparatos eléctricos. estufas y carcasas de equipos de oficina

5 gt? Éter de polifenileno: la fórmula química se abrevia como PPO. La resina termoplástica sintetizada a partir de la polimerización por acoplamiento oxidativo del fenol 2,6-disustituido es generalmente un polvo de color amarillo terroso. El éter de polifenileno sintetizado a partir de 2,6-dimetilfenol se usa comúnmente. Tiene excelentes propiedades integrales. Su característica más importante es su excelente estabilidad dimensional y su excelente aislamiento eléctrico bajo carga a largo plazo. -127 ~ 121 ℃. Resistencia al agua y al vapor, el producto tiene alta resistencia a la tracción, resistencia al impacto y resistencia a la fluencia. Además, también tiene buena resistencia al desgaste y propiedades eléctricas. Se utiliza principalmente para reemplazar el acero inoxidable en la fabricación de productos quirúrgicos. En la industria de instrumentos médicos, se puede utilizar para fabricar sujetadores y conectores como engranajes, aspas de ventilador, tuberías, válvulas, tornillos, etc., y también se puede utilizar para fabricar piezas en la industria electrónica y eléctrica, como marcos de bobinas. placas de circuito impreso, etc.

3. ¿Qué son los plásticos de ingeniería?

1. Termoplásticos: Esta resina tiene una estructura de cadena macromolecular lineal o ramificada

Polietileno ( PE), polipropileno (PBTP), poliestireno (PS), cloruro de polivinilo (PVC), polioximetileno (POM), poliamida (comúnmente conocida como nailon) (PA), policarbonato (PC), acrilonitrilo-butadieno-estireno* * * Polímero (ABS), polimetilmetacrilato (comúnmente conocido como vidrio orgánico) (PMMA)

2 Plásticos termoestables

Resina fenólica (PF), resina epoxi (EP), resina amino. resina alquídica, resina alílica, resina de urea-formaldehído (UF), resina de melamina, poliéster insaturado (UP), resina de silicona y poliuretano (PUR)

3.Plásticos en general. cloruro, poliestireno, polietileno, polipropileno, resina fenólica, resina amino.

4. Plásticos de ingeniería

Sentido amplio: todos los plásticos que pueden utilizarse como materiales de ingeniería, es decir, materiales estructurales.

Sentido estricto: los plásticos con ciertas propiedades metálicas, capaces de soportar ciertas fuerzas externas, tienen buenas propiedades mecánicas, propiedades eléctricas y estabilidad dimensional, y aún pueden mantener sus excelentes propiedades bajo temperaturas altas y bajas.

Plásticos de ingeniería general: poliamida, policarbonato, polioximetileno, polímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno, éter de polifenileno (PPO), tereftalato de polibutileno (PBTP) y sus productos modificados.

Plásticos especiales de ingeniería (plásticos de ingeniería de altas prestaciones): materiales resistentes a altas temperaturas y estructurales. Polisulfona (PSU), poliimida (PI), sulfuro de polifenileno (PPS), polietersulfona (PES), poliarilato (PAR), poliamida-imida (PAI), éster de polifenileno, politetrafluoroetileno (PTFE), polietercetona, resina de intercambio iónico y termo- resina epoxi resistente.

5. Plásticos funcionales (plásticos especiales)

Plásticos con funciones especiales como resistencia a la radiación, superconductividad, magnetismo y fotosensibilidad. Fluoroplásticos, plásticos de silicona

6. Plásticos cristalinos

Plásticos cuyas moléculas se disponen regularmente y mantienen su forma. Polietileno, polipropileno, poliamida

7. Plástico amorfo

Un plástico en el que moléculas de cadena larga se enrollan en bolas (para termoplásticos) o forman una red (para termoestables) y sus la forma permanece sin cambios. PS, PC, ABS.

Los plásticos de ingeniería son una mejora de los plásticos comunes. Debido a las diferentes estructuras moleculares, existen ciertas diferencias en la resistencia química, la resistencia a la fricción, las propiedades eléctricas, etc. Y debido a los diferentes métodos de moldeo, algunos métodos son adecuados para todo tipo de plástico y otros sólo son adecuados para uno o varios plásticos.

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