LGF30 PBTエンジニアリングマテリアル

LGF30 PBTエンジニアリングマテリアル

詳細
LGF30 PBT は、PBT をベースとし、30% の長ガラス繊維で強化されたエンジニアリング プラスチックです。
🔺高い剛性と強度
🔺優れた寸法安定性
🔺反り変形が少ない
🔺優れた耐疲労性
🔺優れた耐薬品性
カテゴリー
PBT LGF コンパウンド
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説明
技術的なパラメーター

LGF30 PBTエンジニアリングマテリアル

LGF30 PBTとは何ですか?

LGF30 PBT は、ポリブチレン テレフタレート (PBT) をベース樹脂として、長ガラス繊維強化プロセスを通じて作られた高性能エンジニアリング プラスチック複合材料です。-この材料には 30% のガラス繊維が含まれており、繊維の長さは通常 5{6}}25 mm の範囲内に維持されます。射出成形後も比較的長い有効繊維長を保持することができるため、三次元強化フレームワーク構造が形成されます。

マトリックス樹脂
PBT(ポリブチレンテレフタレート)

補強材
ガラス長繊維 (ガラス長繊維)

長繊維強化材のメリット
長いガラス繊維は、材料内に連続的な荷重伝達ネットワークを形成します。

優れた寸法安定性
優れた耐熱性
吸水率が低い
優れた電気絶縁性能
優れた耐薬品性
加工・成形が容易

高強度
高弾性率
耐疲労性
大幅なコストメリット
長期的な使用の安定性が向上します-

より高い応力伝達効率
衝撃エネルギーの吸収性が向上
より優れた耐クリープ性
収縮率が低い
より高い寸法安定性

 

 

LGF30 PBT: 主要な利点

  • 高強度: LGF30 PBT は材料の耐荷重能力を大幅に向上させます。-

  • 優れた耐衝撃性: 短繊維 PBT と比較して衝撃強度が大幅に向上し、低温衝撃性能がより安定しており、脆性破壊が起こりにくくなっています。-

  • 優れた寸法安定性:PBT素材自体の吸水率が低い。ガラス長繊維で強化すると収縮率がさらに低くなり、反り変形が小さくなり、公差管理がより安定します。

  • 優れた耐熱性: 長期使用温度範囲は 120 度から 150 度、短期耐熱温度は 180 度を超えることがあります。-

  • 優れた疲労寿命:長いガラス繊維の連続フレームワーク構造により、繰り返し荷重を効果的に分散できます。通常のGF PBTと比較して、疲労寿命が大幅に向上し、長期にわたる性能がより安定しています。-

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業界ソリューション

最適なプランをお選びください。

自動車産業

フロントエンド モジュール ブラケット-
ヒートシンクブラケット
ファンフレーム
ヘッドライトブラケット
ECUハウジング
センサーブラケット
電池パックの構造部品
充電システムコンポーネント

01

電気・電子産業

高電圧コネクタ-
電気ハウジング
配電システムコンポーネント
リレーハウジング
スイッチ構造部
端子台

02

産業機器

ポンプ本体アセンブリ
モーターエンドカバー
産業用ファン部品
自動化装置構造部品
ロボット支持ブラケット

03

家電産業

空調構造部品
洗濯機サポート部品
モーターブラケット
暖房システムのコンポーネント
高温環境用機能部品-

04

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LGF30 PBT は、PBT 樹脂の優れた寸法安定性、電気絶縁性、耐薬品性を兼ね備えるとともに、30% の長尺ガラス繊維強化技術により、より高い強度、剛性、耐衝撃性、疲労寿命を実現しています。従来の GF30 PBT と比較して、構造性能、反り制御、長期信頼性の点で優れた性能を発揮しており、自動車、電気電子、産業機器産業における高性能軽量構造部品として理想的な材料となっています。-

 

 

よくある質問

Q: LGF30 PBT と GF30 PBT の違いは何ですか?

A: GF30 PBT (短繊維) 繊維は短く、より明らかな異方性特性を持っています。 LGF30 PBT(長繊維)繊維はより長く、連続的な力を支えるネットワークを形成します。- LGF30 PBT は、強度、耐衝撃性、疲労寿命の点で GF30 PBT を大幅に上回っています。

Q: LGF30 PBT 素材は吸水性に優れていますか?

A: 高くはありません。 PBT自体の吸水率は非常に低いです。さらに、ガラス長繊維で強化することで寸法安定性がさらに向上し、高温多湿の環境下でも性能の変化が最小限に抑えられます。したがって、精密構造部品に適しています。

Q:LGF30 PBTは射出成形時に反り変形が起こるのはなぜですか?

A: LGF30 PBT の反りは通常、ガラス長繊維の不均一な配向 + 不均一な冷却 + 金型設計によって発生します。ゲート位置を最適化して、金型温度を上げて均一な肉厚設計を維持しながら、一方向の流れを減らすことができます。

 

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