
Токопроводящий PP для электротехнических корпусов и промышленных крышек
Руководство по токопроводящему PP для ESD-безопасных шкафов управления, промышленных крышек и электротехнических корпусов.
126 решений найдено
Совпадающих решений не найдено. Очистите запрос или свяжитесь с нами для подбора материала.

Руководство по токопроводящему PP для ESD-безопасных шкафов управления, промышленных крышек и электротехнических корпусов.

Практическое сравнение DDL28 и DD2-3A по единице сопротивления, применению, процессу, стоимости и проверке.

Как сбалансировать углеродную сеть, вспучивающийся антипирен, технический углерод и УНТ в проводящем PP класса V-0.
Два кейса по настройке параметров литья токопроводящих и антистатических пластиковДва кейса формования токопроводящего PP и прозрачного антистатического ABS с данными DEYU и матрицами настройки.
Метод формования CNT-композита PP с проводимостью выше 15 См/см и расчет стоимости хранения на кВт·ч для биполярных пластин жидкостных батарейНаучно-технический метод для биполярных пластин из CNT-композита PP: проводимость формованной детали >15 См/см и расчет стоимости хранения на кВт·ч.
Токопроводящий TPU-компаунд для гибких ESD- и износостойких контактных деталейПрактическое руководство по токопроводящему TPU для ESD-роликов, уплотнений, трубок и гибких износостойких контактных деталей.
Как толщина стенки и положение литника влияют на распределение сопротивления в проводящем PPРуководство по проектированию деталей из проводящего PP: толщина стенки, литник, линии спая, структура кожа-сердцевина и карта сопротивления.
Токопроводящий ABS для корпусов оборудования: внешний вид, вязкость и ESD-контрольРуководство по выбору токопроводящего ABS для корпусов: техуглерод, графит и углеродное волокно с данными по виду, удару, ESD и валидации.
Дилемма ударной вязкости антистатического ABS: когда ESD начинает означать растрескиваниеПочему антистатический ABS становится хрупким, как KJD678R-BZ балансирует ESD и вязкость, и три кейса: принтер, робот и автомобильная рамка.
Прозрачный антистатический пластик для упаковочных коробок: литье и контрольСушка, окно литья, конструкция формы, дефекты и контроль качества для DGK-ABS KJD890TM в IC-лотках, wafer-коробках и электронной упаковке.
Как прозрачные антистатические материалы сочетают прозрачность и постоянную ESD-стабильностьПринцип, настройка литья и данные кейсов для прозрачного антистатического ABS в AOI-окнах, медицинских панелях и пылесборниках роботов.
20 типичных областей применения прозрачного антистатического ABS DGK-ABS KJD890TM20 областей применения прозрачного антистатического ABS: лотки для полупроводников, SMT-носители, медицинские панели, лабораторные крышки, пылесборники и взрывозащитные окна.
Почему поверхностное сопротивление токопроводящего ABS меняется после очистки или истиранияРазбор причин и валидация дрейфа поверхностного сопротивления токопроводящего ABS после очистки, пленок-остатков и истирания.
Токопроводящий ABS с графитом или с углеродным волокном: как выбратьРуководство по выбору между графитовым DGK-ABS DD3C и углеволоконным DGK-ABS CF15L с данными по сопротивлению, жесткости, переработке и стоимости.
Атмосферостойкий ABS для уличных корпусов устройств и декоративных деталейПрикладной кейс по УФ-стабилизированному ABS для уличных корпусов: пожелтение, меление, сохранение ударной вязкости, HALS/UVA и данные валидации.
Почему наружные пластиковые детали выцветают после воздействия солнечного света?Разбор причин выцветания, пожелтения и меления наружных пластиковых деталей: пигменты, UVA/HALS, выбор полимера и таблицы проверки QUV / ΔE.
Низкотемпературная вязкость и общая ударная вязкость: что нужно знать покупателямРуководство по выбору: почему данные удара при 23°C не заменяют низкотемпературную вязкость, с логикой перехода хрупкость-вязкость и требованиями к проверке.
DGK-LDPE DD4-5: таблица данных проводящего PE с сопротивлением 10³-10⁵ ОмРазбор COA и данных валидации для проводящего PE DGK-LDPE DD4-5: сопротивление 10³-10⁵ Ом, переработка, экструзия пленки и ESD-упаковка.
Проводящие LDPE / PE-компаунды для ESD-пленок, FIBC-вкладышей и термоформованных лотков Выбор проводящих LDPE и PE-компаундов для ESD-пленок, FIBC-вкладышей, термоформованных лотков, наполнителей, переработки и проверки.
Разбор паспорта DGK-ABS DD3C: стабильное поверхностное сопротивление Разбор COA и паспорта DGK-ABS DD3C: сопротивление, графитовая сеть, механика, переработка и проверка детали.
Электропроводящий ABS-компаунд для ESD-корпусов, кожухов и приспособлений Руководство по электропроводящему ABS для ESD-корпусов, кожухов и приспособлений: наполнители, данные продуктов, валидация и параметры переработки.
Руководство по выбору трудногорючих пластиков: PP, ABS, PC/ABS, PA66 и PBT Полное руководство по выбору трудногорючих PP, ABS, PC/ABS, PA66 и PBT с учетом UL94, безгалогенных систем, механики, переработки и областей применения.
Трудногорючий ПП для электрических распределительных коробок и крышек Прикладное руководство по трудногорючему ПП для электрических распределительных коробок и крышек: UL94 V-0, испытание накалённой проволокой, CTI, литьё и валидация.
УФ-стойкий ПП для уличных пряжек, клипс и крепежных деталей Практическое руководство по выбору УФ-стабилизированного ПП для уличных пряжек, клипс и крепежных деталей, работающих под солнцем, температурными циклами и повторными нагрузками.
Атмосферостойкий ПП для уличных кожухов оборудования и промышленных корпусов Руководство по выбору ПП-компаунда для уличных кожухов оборудования и промышленных корпусов, где требуются атмосферостойкость, жесткость, теплостойкость и стабильность литых деталей.
Системы УФ-абсорберов и HALS в атмосферостойких пластиковых компаундах Техническое руководство о совместной работе УФ-абсорберов и HALS в атмосферостойких пластиковых компаундах: механизмы, синергия, дозировки и логика испытаний.
DGK-PP DDL28 Высокопроводящий полипропилен для проводящих конструкционных компонентов Техническое руководство по DGK-PP DDL28: высокопроводящий PP-компаунд для биполярных пластин, электродных компонентов и проводящих конструкционных деталей.
DGK-PP DD2-3A Проводящий компаунд PP для применений с сопротивлением 10²–10³ Ом Техническое руководство по DGK-PP DD2-3A для применений 10²-10³ Ом: EMI-экранирование, авиационная электроника и корпуса точных приборов.
DGK-PP DD4-5A-JC Огнестойкий проводящий PP для электрических деталей Техническое описание DGK-PP DD4-5A-JC для огнестойких проводящих PP-корпусов, ESD-кожухов и литых электронных деталей.
Электропроводящий пластик vs антистатический пластик: как определить правильный диапазон сопротивления Практическое руководство по выбору антистатических, рассеивающих и проводящих пластиков по поверхностному сопротивлению, риску применения и методу ESD-валидации.
Проводящие пластики на основе графита: когда важны качество поверхности и стабильное сопротивление Технический маршрут для графитонаполненных проводящих пластиков: качество поверхности, стабильность сопротивления, смазывающие свойства и компромиссы по наполнителю.
Высокопроводящий PP для биполярных пластин: почему одной лишь проводимости недостаточно Руководство по материалам для биполярных пластин: проводимость, прочность, сжатие, герметичность и стабильность переработки.
Руководство по выбору электропроводящих пластиков: как выбрать PP, PE, ABS, PA66, POM, TPU и TPR Сравнительное руководство по выбору проводящих пластмасс для ПП, ПЭ, АБС, ПА66, Pom, ТПУ и TPR, охватывающее диапазоны удельного сопротивления, маршруты наполнителя, области применения, компромиссы и критерии проверки.
Проводящие пластики на основе технического углерода: преимущества, ограничения и выбор применения Техническое руководство по проводящим пластикам с техуглеродом: порог перколяции, дисперсия, баланс проводимости и механики, выбор марки и ESD-валидация.
Проводящий компаунд PP для литых промышленных деталей: руководство по выбору и валидации Руководство по выбору и валидации проводящих PP-компаундов для литых промышленных деталей: техуглерод, углеволокно, CNT, переработка и контроль сопротивления.
УФ-стабилизированный полиэтиленовый компаунд для наружных покрытий, листов и контейнеров Техническое руководство по УФ-стабилизированным полиэтиленовым смесям для облицовки, листов и контейнеров для наружного применения, охватывающее выбор типа полиэтилена, стабилизацию технического углерода и HALS, справочные данные, рекомендации по обработке и логику проверки.
Устойчивый к атмосферным воздействиям PP для черных формованных деталей для наружного применения Руководство по выбору материала для формованных деталей из устойчивого к атмосферным воздействиям черного PPа, объясняющее защиту технического углерода от ультрафиолета, тепловые компромиссы, синергию HALS, данные о продукции, проверку на открытом воздухе и контроль обработки.
Устойчивый к УФ-излучению PPовый компаунд для зажимов, крышек и промышленных деталей наружного применения Техническое руководство по устойчивым к УФ-излучению PPовым компаундам для наружных зажимов, чехлов и промышленных деталей, сравнение систем стабилизаторов, заполненных тальком и модифицированных ударопрочностью трасс, параметров обработки и случаев проверки.
Собственные углеродные нанотрубки и компаундирование внутри компании: рекомендованные гранулы композитов на разных базовых полимерах DEYU Plastics развивает диспергирование CNT и собственное компаундирование для проводящих и антистатических гранул на базе POM, PP, PE, PA, ABS и PC, с кейсами POM-направляющих, проводящих PP-деталей и антистатических SMT-лотков.
Глобальный поставщик решений по антистатическим пластикам: от стандартных марок до индивидуальных рецептур Полное руководство по антистатическим пластикам DEYU: технические маршруты, продуктовые серии, прозрачные IC-лотки, проводящие PP-кронштейны батарей, антистатические POM-шестерни, выбор материала и кастомизация.
Углеродные нанотрубки в модифицированном POM: выбор материала для прецизионного производства и ESD-контроля Практическое руководство по CNT-модифицированному токопроводящему POM для прецизионных скользящих деталей, SMT-лотков, аккумуляторных модулей и ESD-контроля.
Ключевые пункты закупки LLDPE, LDPE, HDPE и UHMWPE и примеры применения после модификации Разберите закупку LLDPE, LDPE, HDPE и UHMWPE по плотности, MFR, молекулярной массе, переработке, механическим свойствам, износостойкости и маршрутам модификации. Включены примеры проводящего, антистатического, износостойкого, огнестойкого, УФ-стойкого и низкотемпературного полиэтилена.
Чем отличаются УФ-стойкий ASA и УФ-модифицированный ABS: выбор материала и руководство по закупке Разберите различия между ASA и ABS по УФ-стойкости, атмосферостойкости, сохранению цвета, ударной вязкости, стоимости и наружному применению, с практическим руководством по закупке УФ-стойких модифицированных пластиков.
Как антистатический полипропилен помогает товарам повседневного спроса: PP-решения DEYU для ватных палочек, расчесок и потребительских изделий Узнайте, как антистатический полипропилен помогает уменьшить налипание пыли, волокон, волос и загрязнений в упаковке, с внутренними проверочными сценариями DEYU для PP-ватных палочек, расчесок и потребительских пластиковых деталей.
Углеродные нанотрубки и углеродное волокно в проводящих пластиках: преимущества, ограничения и практический опыт DEYU Сравните углеродные нанотрубки и углеродное волокно в проводящих пластиковых компаундах. Узнайте об их преимуществах, ограничениях, областях применения и практическом опыте DEYU с CNT-композитами в POM, PA, PP, ABS и других смолах.
POM с арамидным волокном: локальная возможность и технический маршрут для износостойких инженерных пластиков Узнайте, как POM с арамидным волокном снижает износ, уменьшает коэффициент трения и бережнее работает с металлической ответной поверхностью, включая анализ международных марок, локальных возможностей и DEYU DGK-POM FL100T.
Проводящая TPU-пленка cast: переработка, подбор материала и валидация применения Узнайте, как проводящий TPU можно перерабатывать в cast-пленку и как выбирать проводящий или антистатический TPU по диапазону сопротивления, толщине пленки, гибкости, проводящей системе, качеству поверхности и производственной проверке.
Пластики с растительным наполнителем: применения и основные материалные маршруты Узнайте, как применяются пластики с растительным наполнителем в потребительских товарах, упаковке, декоративных деталях и корпусах, включая PP с пшеничной соломой, композиты с кокосовым волокном, PA6 с древесным волокном и ABS с кофейной гущей.
Какие модификации поддерживает PP-пластик: свойства, сложности и границы применения Узнайте, какие свойства можно получить при модификации PP: проводящий полипропилен, антистатический PP, огнестойкий PP-компаунд, UV-стойкий PP, стеклонаполненный PP, PP с углеродным волокном и ударопрочный PP для низких температур.
Прозрачные антистатические пластики для смотровых окон оборудования: прозрачность, пыль, стружка и ударная стойкость Как прозрачные антистатические пластики помогают уменьшить налипание пыли и стружки на смотровые окна оборудования без потери прозрачности, ударной стойкости и стабильности литья.
Черный, белый или цветной светоблокирующий пластик: какой маршрут подходит для вашей детали? Сравните черные, белые и цветные светоблокирующие пластики для литых деталей: непрозрачность, толщина стенки, пигментная система, внешний вид и проверка готовой детали.
Руководство по выбору светоблокирующих пластиков: непрозрачность, толщина стенки и баланс переработки Узнайте, как выбирать светоблокирующие пластиковые компаунды с учетом непрозрачности, толщины стенки, диспергирования пигмента, стабильности переработки и проверки готовой детали.
Проводящие пластики с техническим углеродом: преимущества, ограничения и выбор применения Техническое руководство по проводящим пластикам с техуглеродом: порог перколяции, дисперсия, баланс проводимости и механики, выбор марки и ESD-валидация.
Проводящий PA66 с углеродным волокном для прочных конструкционных деталей DEYU DGK-PA66 CF15L-CF40L - направление PA66 с углеродным волокном, где содержание волокна настраивается от 15% до 40% для жестких проводящих конструкционных деталей.
Высокопроводящий PP для разработки биполярных пластин: какие данные важны? Разработка высокопроводящих PP-пластин должна оценивать сопротивление, объемную проводимость, контакт под сжатием, плоскостность, равномерность толщины и стабильность формования.
Как выбрать проводящие пластики по смоле, сопротивлению и применению Выбор проводящих пластиков должен учитывать базовую смолу, диапазон сопротивления, механику, переработку и проверку готовой детали для PP, PE, ABS, PA66, POM, TPU и TPR.
Проводящий пластик и антистатический пластик: почему неправильный диапазон сопротивления вызывает отказ Проводящие и антистатические пластики решают разные электрические задачи. Неправильный диапазон сопротивления вызывает налипание пыли, ESD-отказы, плохое литье или лишнюю хрупкость.
Поверхностное и объемное сопротивление при испытании проводящих пластиков Поверхностное и объемное сопротивление описывают разное электрическое поведение. Проверка проводящего пластика должна соответствовать функции и геометрии формованной детали.
Почему огнестойкий проводящий PP трудно стабилизировать? Огнестойкий проводящий PP должен сочетать направление V-0, сопротивление 10^3-10^5 Ом, черный цвет, текучесть при литье и механическую прочность. Рассматриваем проверку DGK-PP DD4-5A-JC.
Проводящие TPU и TPR для гибких ESD-деталей и эластичных контактных компонентов Сравнение проводящих TPU и TPR для гибких ESD-деталей, эластичных контактных компонентов, уплотнительных полос и электронных рукавов на основе направлений DGK-TPU DD3-4ML и DGK-TPR DD6-9A.
Проводящий POM для скользящих деталей, роликов и точных компонентов DGK-POM DD4-5ML - проводящий POM для ESD-износостойких конструкционных деталей и электронных аксессуаров, с сопротивлением 10^4-10^5 Ом, глянцевой поверхностью и хорошей вязкостью.
Графитовый проводящий ABS для корпусов, оснастки и конструкционных ESD-деталей DGK-ABS DD3C - направление графитового проводящего ABS для формованных корпусов, оснастки и конструкционных ESD-деталей с поверхностным сопротивлением около 10^3-10^4 Ом.
Как проверять проводящие пластики: сопротивление, проводимость, литье и испытание готовой детали Проверка проводящего пластика должна включать поверхностное сопротивление, объемное сопротивление или проводимость при необходимости, стабильность литья, механику и испытание готовой детали, а не одно значение по гранулам или пластине.
Почему проводящие ABS и PA66 с углеволокном коробятся или становятся хрупкими? Проводящие ABS и PA66 с углеволокном повышают жесткость и проводимость, но неправильный баланс волокна, усадки, вязкости или литья может вызвать коробление, хрупкость и трещины при сборке.
Почему проводящий PP проходит проверку гранул, но отказывает после литья? Проводящий PP может пройти проверку гранул или пластин, но отказать после литья, потому что ориентация наполнителя, литник, толщина стенки, сушка, текучесть и параметры процесса меняют сопротивление и механику.
Проводящий PE и PP для ESD-лотков, вкладышей и логистических компонентов Проводящие материалы PE и PP применяются для ESD-лотков, вкладышей, логистических ящиков и деталей перемещения, где нужно проверять стабильность сопротивления, снижение пыли, ударную стойкость и штабелирование.
Проводящий PP для биполярных пластин и проводящих конструкционных деталей Проводящий PP может применяться для биполярных пластин, проводящих конструкционных деталей и низкоомных формованных компонентов, если вместе проверяются проводимость, плоскостность, стабильность сжатия и литье.
Проводящие пластиковые компаунды: как выбрать технический углерод, графит, углеволокно и проводящий мастербатч Как выбрать проводящий пластиковый компаунд по базовой смоле, требуемому сопротивлению, прочности, стабильности литья и применению. Материалы DEYU DGK охватывают PP, PE, ABS, PA66, POM, TPU и TPR.
Как проверять износостойкие пластики: глубина износа, процент брака, шум и тест финальной детали Износостойкие компаунды нужно проверять по финальной детали, а не только по паспорту материала. В статье объясняется, как оценивать износостойкий POM, PA66, POM + PTFE, PA66 с арамидом, стеклонаполненные пластики и DEYU DGK по глубине износа, трению, шуму, браку и интервалу замены.
POM или PA66 для износостойких деталей: как выбрать базовый полимер POM и PA66 — два распространенных инженерных пластика для износостойких деталей. POM дает низкое трение и стабильность размеров, а PA66 обеспечивает вязкость, прочность и несущую способность. В статье сравниваются износостойкий POM, POM + PTFE, арамидный PA66, стеклонаполненный PA66 и маршруты DEYU DGK route от DEYU.
Почему у износостойкой пластиковой детали высокий брак при литье? Износостойкий компаунд может снизить износ, но вызвать высокий процент брака при литье, если не сбалансированы текучесть, усадка, дисперсия волокна, вязкость или температура формы. В статье объясняется, как DEYU использует настройку DEYU process-tuned wear-resistant для снижения дефектов при сохранении износостойкости.
Почему стеклонаполненный пластик иногда изнашивает сопряженную поверхность? Стеклонаполненные пластики повышают жесткость и стабильность размеров, но в скользящих деталях могут царапать или изнашивать сопряженную поверхность. В статье объясняется причина и показан подход DEYU к балансу стекловолокна, PTFE, арамида и гибридных маршрутов DEYU wear-resistant.
Почему втулки из PA66 изнашиваются, увеличивают зазор и вызывают вибрацию? Втулки из PA66 могут давать рост зазора, вибрацию, порошок износа и короткий интервал замены после повторного движения. В статье объясняется, почему обычный полиамид выходит из строя, и как DEYU применяет DGK-PA66 FL20L PA66 с арамидным волокном для проверки износостойкости.
Почему шестерни из POM дают порошок износа и шум после длительной работы? Шестерни из POM широко применяются в малых передаточных механизмах, но обычный полиацеталь может давать порошок износа, шум, износ зубьев и нестабильное зацепление после длительного цикла. В статье объясняются причины и показан подход DEYU с направлением DGK-POM TF90M POM + PTFE.
Почему износостойкая пластиковая деталь все равно выходит из строя: брак, износ, шум и настройка рецептуры Износостойкий пластик может не пройти испытание, если маршрут модификации не соответствует паре трения, нагрузке, процессу литья, геометрии детали или условиям эксплуатации. В статье объясняется, как анализировать глубину износа, процент брака, шум, трещины, порошок износа и повреждение сопряженной поверхности, а также как DEYU поддерживает настройку DGK-POM FL100T и клиентскую проверку.
Арамидное волокно, PTFE или стекловолокно: какой маршрут износостойкого пластика выбрать Арамидное волокно, PTFE и стекловолокно — распространенные маршруты для износостойких пластиков. PTFE снижает трение, арамид помогает сбалансировать износостойкость и вязкость, а стекловолокно повышает жесткость и стабильность размеров. Статья сравнивает эти маршруты для POM, PA66 и других инженерных пластиков и показывает подход DEYU к проверке рецептур.
Арамидный PA66 для износостойких втулок и направляющих PA66 с арамидным волокном применяют, когда полиамидным деталям нужна повышенная износостойкость, ударная вязкость и ресурс при повторном скольжении или средней нагрузке. Страница объясняет технический маршрут, структуру клиентской проверки и подход DEYU к компаундам DGK-PA66 FL20L для втулок, направляющих, кронштейнов и промышленных подвижных деталей.
Износостойкий POM + PTFE: износостойкий пластик для шестерен, ползунов и низкофрикционных механизмов Компаунды POM + PTFE применяются в шестернях, ползунах, роликах, направляющих и низкофрикционных механизмах, где обычный POM дает следы износа, шум или нестабильное скольжение. Страница объясняет технический маршрут, структуру клиентской проверки и подход DEYU к малым пробным партиям, снижению трения и настройке свойств.
Износостойкий PA66: PTFE, арамид и армированный полиамид для втулок и направляющих Износостойкий PA66 применяют во втулках, направляющих, ползунах, кронштейнах, роликах и автомобильных движущихся деталях. PA66 с PTFE, арамидный PA66, стеклонаполненный PA66 и гибридные износостойкие полиамиды помогают улучшить скольжение, жесткость и ресурс при выборе по нагрузке, паре трения, влажности и температуре.
Износостойкий POM для шестерен, роликов и ползунов: выбор и проверка материала Износостойкий POM применяют в шестернях, роликах, ползунах, втулках, направляющих блоках и точных движущихся деталях, где нужны низкое трение, стабильность размеров, низкое водопоглощение и стабильное литье. Руководство объясняет выбор POM/PTFE, POM с арамидом, смазанного POM и армированного POM по нагрузке, скорости, шуму, сопряженному материалу, усадке и испытанию готовой детали.
Износостойкие пластиковые компаунды DEYU: решения на основе POM, PA66, PP и инженерных пластиков DEYU разрабатывает износостойкие пластиковые компаунды для шестерен, втулок, ползунов, направляющих, роликов, текстильных деталей, конвейерных компонентов, автомобильных механизмов и промышленных движущихся узлов. Материал объясняет выбор POM, PA66, PA6, PP, PC/ABS, TPU и армированных инженерных пластиков по нагрузке, трению, шуму, цвету, переработке и проверке.
Маршруты модификации износостойкого пластика: PTFE, MoS2, арамидное волокно и стекловолокно Сравнение пластиков с PTFE, полиамида с MoS2, арамидных компаундов, стеклонаполненных пластиков и гибридных антифрикционных систем для шестерен, втулок, ползунов, направляющих и движущихся деталей. Материал помогает выбрать маршрут модификации по трению, нагрузке, шуму, прочности, цвету и стабильности литья.
Износостойкие пластики: технические маршруты, выбор материала и проверка под конкретную деталь Износостойкие пластики применяются в шестернях, втулках, ползунах, направляющих, роликах, конвейерных деталях, автомобильных узлах и промышленных движущихся компонентах. Руководство объясняет, как выбирать антифрикционные компаунды и самосмазывающиеся полимеры по нагрузке, скорости, паре трения, температуре, методу испытаний и проверке готовой детали.
Проводящие эластомеры: проблемы и технические решения для TPV, TPU и TPE-компаундов Проводящие эластомеры на основе TPU, TPE, TPR и TPV применяются в гибких ESD-деталях, проводящих роликах, кабельных оболочках, уплотнениях, ручках, втулках, soft-touch компонентах и промышленных гибких деталях. Главная сложность - совместить проводимость с эластичностью, удлинением, compression set, износостойкостью, качеством поверхности и стабильной переработкой. DEYU разрабатывает DGK conductive elastomer compounds под целевое сопротивление, твердость, гибкость, способ формования и реальные требования детали.
Проводящий PP-компаунд: технические маршруты и 12 сценариев проверки для изделий из полипропилена Проводящие PP-компаунды, гранулы проводящего полипропилена и антистатические PP-пластики применяются в ESD-лотках, упаковочном оборудовании, деталях для работы с порошками, промышленных крышках, электротехнических лотках, логистических ящиках, роликах, оснастке автоматизированных линий, экструзионных листах и индивидуальных литых деталях. В статье разобраны технические маршруты и 12 сценариев проверки с настройкой сопротивления, пробными партиями, подбором цвета, ударной вязкостью, УФ-стойкостью, огнестойкостью и снижением коробления.
DGK-ABS KJD890TM: прозрачный антистатический ABS и сложность разработки прозрачных ESD-материалов Прозрачный антистатический ABS сложен в разработке: нужно одновременно сохранить прозрачность, долговременный антистатический эффект, ударную вязкость, текучесть, низкую мутность и стабильную поверхность. DGK-ABS KJD890TM от DEYU — прозрачный долговечный антистатический ABS-компаунд для литых деталей электронного, телекоммуникационного и промышленного оборудования.
Почему электропроводящие добавки делают пластик хрупким и как это исправить Проводящие наполнители — conductive carbon black, углеродные нанотрубки, углеродное волокно, графит и conductive masterbatch — снижают поверхностное сопротивление пластика, но при неправильной рецептуре могут вызывать хрупкость, падение ударной вязкости, снижение удлинения, шероховатую поверхность и нестабильную переработку. В статье объясняется, как решить эту проблему, и приведен кейс DEYU DGK-POM DD3-4A на основе углеродных нанотрубок.
DGK-ABS KJD678R-BZ: антистатический ABS-компаунд DEYU для корпусов, лотков и промышленных деталей DGK-ABS KJD678R-BZ — антистатический ABS-компаунд DEYU для литых деталей, которым нужны контролируемое поверхностное сопротивление, ударная вязкость, стабильная переработка и аккуратная поверхность. Материал подходит для корпусов оборудования, крышек электронной аппаратуры, промышленных панелей, лотков и пылечувствительных пластиковых деталей.
DGK-PP 66D: морозостойкий полипропилен DEYU для ударопрочных литых деталей DGK-PP 66D — морозостойкий и ударопрочный PP-компаунд DEYU для литья под давлением. Материал подходит для деталей, которым нужны гибкость, ударная вязкость при низкой температуре, легкая конструкция и стабильная переработка. Типичные применения: спортивное оборудование, автомобильные компоненты, наружные детали, защитные крышки, ручки, защелки и изделия для холодного климата.
Как оценить класс атмосферостойкости УФ-стойкого пластика: стандарты испытаний и критерии выбора УФ-стойкий пластик оценивают не по наличию UV-добавки, а по сохранению цвета, глянца, ударной вязкости, прочности, отсутствию трещин, меления поверхности и результатам испытаний после ускоренного или натурального старения. DEYU Plastics предлагает DGK УФ-стойкие и атмосферостойкие компаунды на базе PP, ABS, ASA, PC/ABS, PC, PA, POM, TPU и TPE.
DGK-PP DD2-3A: электропроводящий ПП-компаунд DEYU для экранирующих и промышленных деталей DGK-PP DD2-3A — черный электропроводящий PP-компаунд DEYU Plastics для деталей, которым требуется низкое поверхностное сопротивление, легкая конструкция, литье под давлением и стабильность размеров. Материал с направлением поверхностного сопротивления 10²–10³ Ом подходит для экранирующих компонентов, деталей электронной аппаратуры, элементов подавления помех, токопроводящих соединителей, промышленных лотков и индивидуальных изделий из электропроводящего полипропилена.
Бром-сурьмяные и безгалогенные антипирены: различия, эффект модификации и руководство по выбору пластика Бром-сурьмяные и безгалогенные системы — два основных направления огнестойкой модификации пластиков. Их различия связаны с эффективностью, UL94, дымообразованием, механикой, цветом, переработкой, стоимостью, требованиями клиента и областью применения. DEYU Plastics разрабатывает DGK flame-retardant PP, ABS, PC/ABS, PA, PBT, TPU, TPE и инженерные пластики по толщине, целевому классу, механике и стандартам проверки клиента.
ASA и ABS: различия и сравнение свойств после УФ-модификации ASA и ABS применяются в корпусах, автомобильных деталях, наружном оборудовании, электрических шкафах, корпусах инструментов, бытовой технике и промышленных крышках. ASA обычно обеспечивает лучшую атмосферостойкость и стабильность цвета благодаря акрилатной каучуковой фазе, а ABS дает хороший удар, переработку, поверхность и стоимость. UV-resistant ABS может улучшить outdoor aging performance, но для длительного наружного применения ASA часто является более надежным выбором. DEYU Plastics предлагает индивидуальные DGK ASA, ABS UV-resistant, high-impact, flame-retardant, antistatic и weather-resistant modified compounds.
Антистатические и электропроводящие пластики: как различать и выбирать материал под применение Антистатические пластики, ESD-пластики, static dissipative plastics и электропроводящие пластики выбираются по диапазону сопротивления, скорости отвода заряда, ESD-риску, контролю пыли, работе с порошками, механическим свойствам, цвету, огнестойкости, износостойкости и проверке реальной детали. DEYU Plastics предлагает индивидуальные DGK антистатические и электропроводящие компаунды для PP, ABS, PC/ABS, PA, POM, PC, PE, PPS, TPU и других инженерных пластиков.
Электропроводящие пластики: функции, технические маршруты и профессиональное руководство по закупке Электропроводящие пластики используются не только для того, чтобы “пластик проводил ток”. В промышленности они решают практические задачи: контроль статического электричества, снижение пыли, ESD-защита, стабильность порошкового потока, уменьшение прилипания де
Антистатические пластики: технические маршруты, целевые сопротивления и логика выбора Антистатические пластики можно разрабатывать через мигрирующие добавки, постоянные антистатические системы, проводящую сажу, углеродные нанотрубки, проводящие мастербатчи, углеродное волокно и гибридные сети. Правильный выбор зависит от сопротивления, цвета, прозрачности, ударной вязкости, огнестойкости, износостойкости и стабильности.
Проводящие пластики в механическом оборудовании: применения, маршруты и кейсы Проводящие пластики для механического оборудования решают накопление статики, налипание пыли и порошка, ESD-риск, износ, шум и нестабильную работу датчиков в конвейерах, роликах, направляющих, шестернях и фиксаторах.
DEYU Plastics решает последний этап проводимости в нейлоновых углеволоконных компаундах с помощью 2-3% высокопроводящего мастербатча DEYU Plastics применяет собственный высокопроводящий мастербатч, чтобы в существующих PA6/PA66 углеволоконных компаундах снизить поверхностное сопротивление примерно на один порядок и максимально сохранить механические свойства.
Огнестойкие пластики: классификация UL94, выбор материала и решения DEYU Руководство по огнестойким пластикам: UL94 HB, V-2, V-1, V-0, 5VB и 5VA, толщина образца, безгалогенные системы, выбор смолы и разработка огнестойкого компаунда.
Ударопрочные пластики: механизмы модификации, выбор материала и решения DEYU Plastics Ударопрочные пластики применяются в корпусах, автомобильных деталях, электротехнических компонентах, оболочках инструмента, морозостойких изделиях и промышленных конструкционных деталях. Ударная вязкость зависит от выбора базовой смолы, каучуковой фазы, эластомерной модификации, низкотемпературного поведения, толщины стенки и проверки реальной детали.
Высокая вязкость и высокая жесткость пластика: выбор материала и решения DEYU Пластики с высокой вязкостью решают задачи ударостойкости, сопротивления трещинам, надежности защелок, падения и низкотемпературной вязкости. Пластики с высокой жесткостью решают задачи модуля, стабильности размеров, несущей способности, контроля деформации и конструкционной опоры.
Пластики для замены металла: сверхпрочные инженерные материалы для лифтовых, подшипниковых и механических деталей Пластики для замены металла могут заменять сталь, алюминий и цинковые сплавы в отдельных механических деталях, снижая вес, шум, смазку, коррозию и обработку при сохранении прочности, износостойкости и стабильности размеров.
Как совместить УФ-стойкость и низкотемпературную ударную вязкость пластика? Технические маршруты для пластиков, которым одновременно нужны УФ-стойкость и ударная вязкость при низких температурах: выбор смолы, стабилизация, ударная модификация, пигменты, наполнители и проверка детали.
Износостойкие пластики: добавки, механизмы и решения DEYU Руководство по износостойким пластиковым материалам: PTFE, MoS2, графит, силикон, арамидное волокно, углеродное волокно, стекловолокно, UHMWPE, смазки и минеральные наполнители.
Как пластик может одновременно быть антистатическим и огнестойким? Антистатические огнестойкие пластики совмещают ESD-контроль и антипиреновую систему, но сопротивление, V-0, ударная вязкость, цвет и переработка должны балансироваться вместе.
Долгосрочная надёжность антистатических пластиков Анализ отказов и рекомендации по выбору антистатических пластиков при воздействии протирки, влажности, термостарения, экссудации и технологического повреждения.
Токопроводящие и антистатические пластики для автомобильных применений Решения на основе токопроводящих и антистатических пластиков для топливных систем, корпусов электроники, высоковольтных разъёмов, кронштейнов шин и батарейных блоков.
Решение на основе токопроводящих и антистатических пластиков для аккумуляторных систем Материальные решения на основе токопроводящих и антистатических пластиков для биполярных пластин, каркасов батарей, высоковольтных разъёмов и конструкционных деталей.
Что происходит, когда в пластик добавляют углеродное волокно? Углеродное волокно повышает жесткость, твердость, размерную стабильность, теплостойкость и проводимость пластика, но избыток волокна может снизить ударную вязкость и текучесть.
Пластики с углеволокном: преимущества, настройка рецептуры и решения DEYU Пластики с углеволокном сочетают высокую прочность, жесткость, малый вес, стабильность размеров, электропроводность и повышенную теплостойкость. DEYU Plastics предлагает ABS и PA66 с углеволокном под заказ.
Как сделать проводящие пластики цветными? Решения DEYU для цветных проводящих компаундов Цветные проводящие пластики требуют эффективной проводящей сети, стабильной дисперсии, совместимости смолы, подбора пигмента и контроля сопротивления.
Токопроводящий ПП для производства экранирующих тканей Подбор токопроводящего полипропилена и технологические рекомендации для экранирующих нетканых материалов, токопроводящих лент, кабельных экранов и защитных материалов 5G.
Градация токопроводящего ПВХ и решение для переработки тонких плёнок Маршруты материалов из токопроводящего ПВХ от антистатических компаундов до высокопроводящих тонких плёнок для шлангов, оболочек, покрытий и пластин проточных батарей.
Логика выбора огнестойкого PP: галоген, безгалогенность, стекловолокно и стабильность цвета Руководство по выбору огнестойкого PP: баланс галогенных и безгалогенных систем, стекловолокна, белого цвета, толщины V-0, glow wire, ударной прочности и стоимости.
Как выбрать огнестойкий PP: логика выбора антипирена и решения DEYU Plastics Руководство по выбору огнестойкого PP с учетом V-0 и толщины, безгалогенных требований, испытания раскаленной проволокой, стабильности цвета, ударной прочности, blooming и проверки серийного литья.
Как повысить качество углеродного волокна и снизить стоимость? Технические пути и решения DEYU Plastics Повышение качества компаундов с углеродным волокном и снижение стоимости требуют контроля выбора волокна, обработки поверхности, совместимости sizing, длины волокна, дисперсии, выбора смолы, содержания углеродного волокна, переработки и проверки готовой детали.
Светоблокирующий PC и светорассеивающий PC: различия, испытания и логика выбора Светорассеивающий PC пропускает и рассеивает LED-свет для равномерной подсветки, а светоблокирующий PC предотвращает засветку при заданной толщине 2,0 мм, 1,5 мм или 1,0 мм.
Как разрабатывать морозостойкие пластики? Технические маршруты на примере ABS и PP Морозостойкие пластики требуют баланса базовой смолы, ударных модификаторов, каучуковой фазы, кристаллизации, наполнителей, переработки и проверки готовой детали.
Модифицированный HDPE для стальных канатов и кабельных применений Материальные решения на основе модифицированного HDPE для покрытых стальных канатов, морских тросов, усталостно-стойких кабельных компаундов и токопроводящих сенсорных применений.
Почему дисульфид молибдена повышает износостойкость PA6? MoS2 повышает износостойкость PA6 за счет твердой смазки, снижения коэффициента трения, образования переносной пленки, уменьшения тепла трения и стабильной работы при сухом скольжении.
Почему POM с PTFE подходит для износостойких изделий? POM с PTFE сочетает стабильность размеров, жесткость и перерабатываемость POM с низким трением, самосмазыванием и снижением stick-slip для шестерен, ползунов, втулок, роликов и направляющих.
Композиты PP с растительными волокнами: красная сосна, кокосовое волокно, пшеничная солома, рисовая шелуха и пшеничная мука Композиты PP с растительными волокнами сочетают полипропилен с красной сосной, кокосовым волокном, пшеничной соломой, рисовой шелухой, пшеничной мукой и другими натуральными наполнителями.
Прозрачный антистатический АБС для многоцелевых компонентов Рекомендации по прозрачному антистатическому АБС для электроники, упаковки полупроводников, автомобильной электроники, медицинского оборудования и тонкостенных деталей.
Прозрачный антистатический ПММА для визуального контроля и чистых применений Решение на основе прозрачного антистатического ПММА для крышек, окон, медицинских приборов и лабораторных деталей с требованиями видимости, чистоты и стабильного сопротивления.
Как выбрать УФ-стойкий ABS: 10 сценариев применения и решения DEYU Plastics Руководство по выбору УФ-стойкого ABS с учетом стабильности цвета, пожелтения, наружной эксплуатации, сохранения ударной прочности, глянца, огнестойкости, окраски и проверки детали.
Износостойкий POM и PA66: различия, логика стоимости и арамидные решения DEYU Сравнение износостойкого POM и PA66 для шестерен, втулок, ползунов, роликов и подвижных механических деталей. Когда выбирать POM с арамидом и PA66 с арамидом. Контакты
Мы предоставляем профессиональные услуги индивидуальной разработки. По вопросам материалов, подбора и требований к свойствам свяжитесь с нами любым способом справа.