Folha de plástico PET-P (folha de plástico tereftalato de polietileno reforçada) é uma folha de plástico termoplástica de alto desempenho feita de resina de polietileno tereftalato (PET) como material de base, que é aprimorado através da adição de fibra de vidro (GF), enchimentos ou outros modificadores e depois feita por extrusão ou moldagem. O "P" no PET-P geralmente significa "reforçado" (como o animal de estimação reforçado com fibra de vidro, referido como GF-PET), e também pode se referir a outros tipos modificados (como retardador de chama, antistático). Seu material básico PET é um poliéster saturado linear formado pela condensação de ácido tereftálico (PTA) e etileno glicol (por exemplo), com alta regularidade da cadeia molecular e cristalinidade controlável; e a modificação aprimorada fornece ao material melhor força mecânica, resistência ao calor e estabilidade dimensional por meio de mistura física ou enxerto químico. A folha PET-P possui uma superfície lisa (superfície fosca ou brilhante pode ser personalizada), cor uniforme (cor comumente natural, cor preta ou personalizada), a faixa de espessura geralmente é de 8 mm a 100 mm, a largura pode atingir 1m, o comprimento pode ser personalizado de acordo com a demanda. De acordo com o tipo de reforço e o uso, a folha PET-P pode ser dividida em tipo reforçado com fibra de vidro (conteúdo de GF 10%-40%), tipo retardador de chama (UL94 V-0), tipo antiestático (resistividade da superfície 10⁹-10¹²ω), tipo de temperatura de alta temperatura (temperatura do calor), que não senha de resistência (temperatura de resistência à superfície) e alumínio-alumínio), o tipo de resistência à superfície (temperatura da superfície) e a ratada de alumínio) e a alumínio (a alumínio), a ruteira de alumínio), o tipo de resistência à superfície (a alumínio) e a alumínio (a. Aparelhos, equipamentos industriais e estruturas de construção.
Folha de plástico para animais de estimação
Vantagens do produto
Força e rigidez ultra-alta
A folha PET-P é reforçada com fibra de vidro (conteúdo de GF de 10%a 40%), com a resistência à tração aumentada para 80-150MPa (quase 1,5 vezes a do PA6), a resistência à flexão de 120-200mpa (mais de 2 vezes a do ABS) e o módulo elástico próximo a 3500-6000MPA (equivalente a alumínio alumínio. Esse recurso "plástico em vez de aço" o torna amplamente utilizado na fabricação de automóveis, alojamento de equipamentos eletrônicos e outros campos. Por exemplo, nos suportes periféricos dos motores de automóveis, a folha de PET-P pode suportar a vibração do motor e a alta temperatura (tolerância a curto prazo de 150 ℃), substituir suportes de liga de alumínio para reduzir o peso em mais de 50% (reduzir o consumo de combustível e as emissões de carbono); Nas tampas de proteção contra equipamentos industriais, sua alta rigidez pode resistir ao impacto externo (como colisão de ferramentas), evitar deformação e danos e prolongar a vida útil do serviço.
Resistência à temperatura ultra-alta e estabilidade dimensional
The thermal deformation temperature of PET-P sheet reaches 120-180℃ (ordinary PET is only 60-85℃), and it can withstand 200℃ high temperature in a short period of time (such as automobile engine compartment, electronic component welding environment), and the long-term use temperature range is -40℃ to 150℃ (ordinary PET is -40℃ to 100℃). Seu baixo coeficiente de expansão térmica (5-7 × 10⁻⁵/℃) torna a estabilidade dimensional significativamente melhor que o PET não reforçado, e o valor da deformação é <2% (Pet Ordinary> 5%) em um ambiente de flutuação de temperatura. Por exemplo, no campo dos eletrônicos e aparelhos elétricos, a folha PET-P pode ser usada para quadros de suporte da placa de circuito (substituindo peças de carimbio de metal) em ambientes de soldagem de alta temperatura para evitar deformação ou deformação causada por alta temperatura; Em linzetas de tanques de armazenamento químico, sua combinação de resistência à temperatura e resistência química pode resistir à corrosão do meio de alta temperatura e do meio alcalino (como solução de ácido sulfúrico a 150 ℃), prolongando a vida útil do equipamento.
Excelente resistência química e propriedades de barreira
PET sheet has significantly improved tolerance to strong oxidants (such as concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid), aromatic hydrocarbons (such as benzene, toluene) and halogenated hydrocarbons (such as dichloromethane) (ordinary PET is easily corroded by these solvents), and is only sensitive to high-temperature polar solvents. Sua permeabilidade ao oxigênio é <3cm³/(m² · 24h · 0,1MPa) (PET comum <5cm³/(m² · 24h · 0,1MPa)), a permeabilidade ao vapor de água é <1,5g/(m² · 24h) e o desempenho da barreira é próximo ao de metal. Por exemplo, no campo de armazenamento e transporte químico, as folhas PET-P podem ser usadas para o revestimento de tanques de armazenamento de ácido forte e álcalis (substituindo fibra de vidro ou aço inoxidável) para evitar corrosão e vazamento; Em embalagens de alimentos sofisticadas, suas propriedades de alta barreira podem prolongar o prazo de validade (como prolongar o prazo de validade da carne cheia de vácuo em mais de 50%).
Leve e econômico
A folha PET-P tem uma densidade de 1,5-1,6g/cm³ (apenas 1/6 de aço e 1/3 de alumínio), que é 50%a 70%mais leve que o metal, reduzindo significativamente os custos de transporte e instalação (por exemplo, reduzindo o peso das peças de automóvel pode reduzir o consumo de combustível em 10%-15%); Ao mesmo tempo, seu custo de matéria -prima é baixo (a resina de animais de estimação é um produto petroquímico a granel) e sua eficiência de processamento é alta (o ciclo de moldagem por injeção é mais de 70% mais curto que a fundição de metal) e seu custo abrangente é apenas 1/2 de liga de alumínio e 1/5 de aço inaugurado. Por exemplo, no campo da caixa de equipamentos eletrônicos, a folha PET-P pode realizar estruturas complexas (como fivelas e orifícios de dissipação de calor) através da moldagem por injeção, e o custo da unidade é 40% -60% menor que a fundição de liga de alumínio; Na aplicação do enseada de construção, suas características leves reduzem a quantidade de materiais da estrutura de suporte e reduzem o custo geral.