Alegeți rășina de bază potrivită
De obicei, polietilena cu greutate moleculară ultra-înaltă (PE-UHWM) este unul dintre cele mai rezistente materiale plastice la uzură, iar alegerea PE-U·HWM poate îmbunătăți pur și simplu rezistența la uzură a materialului. În plus, plasticul cu cristalizare ridicată și regularitate ridicată este mai rezistent la uzură decât cel cu duritate ridicată. În modificarea polipropilenei (PP), mașină de peletizare #pp Elastomerul poliolefinic (POE), cauciucul etilenă-propilenă-teren (EPDM) și cauciucul vulcanizat dinamic termoplastic (TPV) (cum ar fi PP/EPDM vulcanizat dinamic) sunt de obicei utilizați pentru a întări PP, iar adăugarea de elastomeri duce, în general, la o scădere a rezistenței la zgârieturi, așa că este foarte important să se aleagă elastomerul adecvat. Ordinea rezistenței la zgârieturi este următoarea: TPV > EPDM > POE. Mașină de fabricat granule #pp.

Folosește un filer cu rezistență bună la uzură
(1) Disulfură de molibden
Disulfura de molibden, un aditiv rezistent la uzură, este utilizată în principal în materialele plastice din nailon. Disulfura de molibden acționează ca agent de cristalizare pentru a crește cristalinitatea nailonului, astfel încât materialul din nailon produce o suprafață mai dură și mai rezistentă la uzură. Disulfura de molibden are o afinitate mare pentru metal; odată adsorbite pe suprafața metalică, moleculele de disulfură de molibden vor umple suprafața metalică cu pori microscopici și vor face suprafața metalică mai netedă, ceea ce face ca disulfura de molibden să fie un aditiv ideal rezistent la uzură pentru frecarea dintre nailon și metal.
(2) Grafit
Structura grafitului este structura cristalină a grafitului mineral, strat hexagonal. Această structură chimică unică face ca moleculele de grafit să alunece ușor una peste alta atunci când sunt supuse unei frecări reduse. Această rezistență la uzură este deosebit de importantă în mediile cu apă, așadar grafitul este utilizat ca aditiv ideal rezistent la uzură în multe componente plasate în apă, cum ar fi carcasa de apă, lama și etanșarea. #mașină de fabricat plăci de șablon pentru construcții pp #mașină de fabricat foi spumate xpe
(3) Fibră de sticlă
Fibra de sticlă poate forma o legătură mecanică puternică între polimeri, astfel încât fibra de sticlă poate îmbunătăți integritatea structurilor termoplastice și rezistența la uzură. Fibra de sticlă oferă ranforsare și poate îmbunătăți conductivitatea termică și deformarea termică a materialelor plastice, îmbunătățind semnificativ rezistența la sarcină și rezistența la uzură a materialelor plastice.
(4) fibră de carbon
Similar cu cazul fibrei de sticlă, fibra de carbon poate îmbunătăți considerabil integritatea structurii materialului, rezistența la sarcină și rezistența la uzură. Spre deosebire de fibra de sticlă, fibra de carbon este o fibră mai moale și mai puțin zgâriată, iar fibra de carbon nu va zgâria suprafața de frecare a fierului sau oțelului de care este frecată.
Adăugați aditivi rezistenți la uzură adecvați
(1) Politetrafluoroetilenă (PTFE)
Politetrafluoroetilena (PTFE) are un coeficient de frecare foarte scăzut, iar moleculele de PTFE formează o peliculă lubrifiantă pe suprafața piesei în timpul frecării. PTFE are o bună lubricitate și rezistență la uzură sub frecare și este cel mai bun aditiv rezistent la uzură în aplicațiile cu sarcină mare. Aceste aplicații cu sarcină mare includ etanșările hidraulice ale segmenților de piston și șaibele de împingere. Conținutul de PTFE în materialele plastice amorfe este în general de 15%, iar în materialele plastice cristaline este în general de 20%.


EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
RU
VN
ID
UZ
MX
IN









