Chất liệu TPU GF30 hiệu suất cao-
LGF30 TPU là vật liệu tổng hợp nhựa nhiệt dẻo cấp kỹ thuật-được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng kết cấu có độ bền-cao. Bằng cách kết hợp hệ thống gia cố bằng sợi thủy tinh dài 30%, nó tăng cường đáng kể độ cứng, khả năng chịu tải-và khả năng chống mỏi của vật liệu trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt của TPU truyền thống.
Vật liệu này tạo thành một mạng lưới gia cố liên tục ở cấp độ vi cấu trúc, cho phép nó thể hiện độ ổn định và khả năng chống va đập tuyệt vời trong môi trường ứng suất phức tạp, khiến nó phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và kết cấu có yêu cầu nghiêm ngặt về hiệu suất.

Tổng quan về sản phẩm
LGF30 TPU (TPU được gia cố bằng sợi thủy tinh dài) áp dụng quy trình gia cố sợi dài-tiên tiến, cho phép sợi thủy tinh duy trì tính toàn vẹn về chiều dài của chúng ở mức độ lớn nhất trong quá trình xử lý, từ đó hình thành cơ chế nâng cao khác biệt với vật liệu sợi-ngắn truyền thống
Cấu trúc này cho phép vật liệu truyền tải qua các đường dẫn sợi liên tục khi chịu tác dụng của ngoại lực, giảm hiệu quả các vấn đề tập trung ứng suất cục bộ và trì hoãn quá trình lan truyền vết nứt. So với TPU thông thường hoặc TPU được gia cố bằng sợi-ngắn, vật liệu này có ưu điểm rõ ràng về độ ổn định cấu trúc và tuổi thọ sử dụng.
Làm thế nào để lắp ráp LGF30 TPU?
Lorem ipsum dolor ngồi amet consectetur adipisicing elit.
LGF30 TPU sử dụng thiết kế cấu trúc hỗn hợp nhiều pha-và các thành phần trong mỗi nhóm tạo thành mối quan hệ tăng cường tổng hợp:
ma trận TPU
Vật liệu ma trận mang lại tính linh hoạt cơ bản, khả năng chống mài mòn và khả năng thích ứng với môi trường, đồng thời quyết định thời gian xử lý và độ ổn định lâu dài của vật liệu.
Hệ thống gia cố bằng sợi thủy tinh dài
Các sợi thủy tinh dài tạo thành cấu trúc hỗ trợ không gian trong vật liệu, chịu tải trọng chính trong quá trình tác dụng lực, tăng cường đáng kể độ cứng và khả năng chống biến dạng.
Hệ thống nâng cao giao diện
Bằng cách tối ưu hóa độ bền liên kết giữa các sợi và ma trận thông qua các tác nhân ghép, tải trọng có thể được truyền đi một cách hiệu quả, tránh được hiện tượng phân tách giao diện.
Thiết kế cấu trúc này cho phép LGF30 TPU đạt được bước nhảy vọt từ "vật liệu linh hoạt" thành "vật liệu kết cấu" về mặt hiệu suất.
Ưu điểm hiệu suất chính
Cường độ cao và mô đun cao
Việc sử dụng sợi dài giúp tăng cường đáng kể độ bền kéo và mô đun uốn của vật liệu, cho phép vật liệu chịu được tải trọng kết cấu cao hơn.
Hiệu suất chống va đập vượt trội
Dưới tải trọng tác động, cấu trúc sợi có thể phân tán năng lượng, giảm tỷ lệ hư hỏng và tăng cường độ an toàn.
Khả năng chống mỏi tuyệt vời
Trong điều kiện tải tuần hoàn dài hạn, hiệu suất của vật liệu giảm ở mức tối thiểu, khiến vật liệu phù hợp với các thành phần kết cấu động.
Độ ổn định kích thước
Hệ số giãn nở nhiệt thấp đảm bảo độ chính xác về kích thước được duy trì trong môi trường có nhiệt độ thay đổi.
Chống mài mòn và độ bền môi trường
Ma trận TPU mang lại khả năng chống mài mòn tuyệt vời, đồng thời sở hữu các đặc tính chống nước, chống dầu và chống{0}}lão hóa.
Dữ liệu kỹ thuật điển hình
Tiêu chuẩn kiểm tra đơn vị đặc tính vật lý điển hình
|
Trọng lượng riêng
|
1.10~1.50 |
g/cm³
|
ASTM D-792
|
|
|
Độ bền kéo
|
180~200 |
MPa
|
ASTM D-638
|
|
|
Mô đun kéo
|
8500~9500 |
MPa
|
ASTM D-638
|
|
|
Độ bền uốn
|
260~280 |
MPa
|
ASTM D-790
|
|
|
Mô đun uốn
|
7500~8500 |
MPa
|
ASTM D-790
|
GF30 TPU: Phạm vi ứng dụng
LGF30 TPU phù hợp với nhiều tình huống ứng dụng có hiệu suất cao:{1}}
Phụ tùng ô tô
Được sử dụng cho các bộ phận hỗ trợ kết cấu, cụm pin và hệ thống khung gầm, nó đạt được sự cân bằng giữa trọng lượng nhẹ và độ bền cao.
Thiết bị công nghiệp
Thích hợp cho các bộ phận kết cấu cơ khí, bộ phận bảo vệ và bộ phận chống sốc{0}}, giúp nâng cao độ bền của thiết bị.
Người tiêu dùng & Thể thao
Nó được sử dụng cho-thiết bị thể thao cao cấp và hàng tiêu dùng công nghiệp, cân bằng độ bền kết cấu với khả năng sử dụng và sự thoải mái.

Tùy chọn tùy chỉnh
LGF30 TPU cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của nhiều ứng dụng khác nhau:
Tùy chỉnh màu sắc (đen / màu tự nhiên / màu được chỉ định)
Cấp chống cháy (UL94)
Chống-điều chỉnh tia cực tím
Tối ưu hóa khả năng chịu nhiệt độ-thấp hoặc nhiệt độ-cao
Bằng cách điều chỉnh công thức, có thể đạt được sự kết hợp chính xác giữa hiệu suất và chi phí.
LGF30 TPU phù hợp cho quá trình ép phun. Tuy nhiên, do đặc điểm cấu trúc sợi dài{2}}nên các thông số xử lý cần được tối ưu hóa và kiểm soát. Trong quá trình xử lý, nên tránh tốc độ cắt quá mức để tránh đứt sợi. Đồng thời, nên tối ưu hóa thiết kế kênh dòng chảy của khuôn để đảm bảo sự phân bố sợi đồng đều hơn, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của các bộ phận được chế tạo.
Điều gì đó bạn muốn biết
Sự khác biệt giữa LGF và SGF TPU là gì?
So với TPU sợi thủy tinh ngắn, TPU sợi thủy tinh dài giúp truyền tải hiệu quả hơn nhờ chiều dài sợi liên tục. Điều này dẫn đến khả năng chống va đập cao hơn, cải thiện độ bền mỏi và duy trì tốt hơn các tính chất cơ học trong điều kiện ứng suất động.
LGF30 TPU có phù hợp cho các ứng dụng kết cấu không?
Chắc chắn rồi, LGF30 TPU được thiết kế cho các thành phần bán cấu trúc và kết cấu đòi hỏi cả độ bền và độ dẻo dai. Nó thường được sử dụng trong các bộ phận ô tô, vỏ công nghiệp và các bộ phận-chống va đập.
LGF30 TPU có cần sấy khô trước khi xử lý không?
Có, nên sấy khô trước khi chế biến. Độ ẩm có thể gây ra sự phân hủy thủy phân của TPU, dẫn đến khuyết tật bề mặt và giảm tính chất cơ học.
Những phương pháp xử lý nào phù hợp với LGF30 TPU?
Hỗn hợp TPU LGF30 chủ yếu được xử lý thông qua ép phun. Do có sợi dài nên các thông số xử lý cần được tối ưu hóa để giảm thiểu ứng suất cắt và đứt gãy sợi, đảm bảo hiệu suất cơ học tối ưu ở phần cuối cùng.
Các sản phẩm của LFT-G®trải qua kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất, bao gồm sàng lọc nguyên liệu thô, giám sát trực tuyến và kiểm tra hiệu suất. Thông qua quy trình sản xuất ổn định, đảm bảo nguyên liệu từ các lô khác nhau có tính đồng nhất cao.Vui lòng nhấp vào bên dưới,
Liên hệ với chúng tôi để được báo giá
Chú phổ biến: -vật liệu tpu gf30 hiệu suất cao, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, mua, tùy chỉnh

