PPP -uri de materiale plastice inginerești, modul de elasticitate peek; De ce sunt materiale cheie în știință și tehnologie
December 28, 2024
Materialele plastice de inginerie, cum ar fi PPS, PEEK , ABS și POM, sunt utilizate într -o gamă largă de aplicații, iar modulul lor de elasticitate scade odată cu modificările de temperatură, coeficienții de temperatură de obicei variind de la -0,001 la -0,003 ° C^-1. Selectarea și optimizarea materialelor reduce pierderea proprietăților și asigură performanțe bune într -o varietate de medii. Materialele plastice de inginerie, cum ar fi PPS , Peek, ABS și POM, au o gamă largă de aplicații în multe domenii, cum ar fi automobile, aerospațiale, electronice și medicale. Coeficientul de temperatură al modulului de elasticitate al acestor materiale plastice este o proprietate fizică importantă care determină comportamentul de deformare al unui material atunci când este supus modificărilor de temperatură. Modulul de elasticitate descrie capacitatea unui material de a rezista deformarea atunci când este supusă forțelor externe. Pentru materialele plastice de inginerie, modulul de elasticitate este de obicei exprimat ca GPA (gigapascal) sau MPA (megapascal). Modulul de elasticitate a acestor materiale plastice este de obicei în intervalul câtorva până la câteva sute de GPa. De exemplu, PPS are de obicei un modul de elasticitate între 1,5 și 3,5 GPa, Peek are de obicei un modul de elasticitate între 2,5 și 4,5 GPa, ABS are de obicei un modul de elasticitate între 1,2 și 2,5 GPa, iar POM are de obicei un modul de elasticitate Între 1,5 și 3,5 GPa.
Coeficientul de temperatură descrie rata de schimbare a modulului de elasticitate al unui material pe măsură ce temperatura se schimbă. Pentru majoritatea materialelor plastice de inginerie, coeficientul de temperatură al modulului de elasticitate este de obicei în intervalul de la -0,001 până la -0,003 ° C^-1. Aceasta înseamnă că atunci când temperatura crește cu 1 ° C, modulul de elasticitate a materialului scade cu aproximativ 0,001-0,003%. Această dependență de temperatură poate duce la materiale care prezintă o rigiditate și o rezistență mai scăzută în medii la temperaturi ridicate.
Trebuie menționat că aceste valori pot varia în funcție de tipul de plastic, procesul de fabricație, condițiile de procesare și factorii de mediu. Prin urmare, în aplicații practice, se recomandă să se referim la datele oficiale ale materialului specific sau să efectueze măsurători experimentale pentru a obține date mai precise.
În general, materialele plastice de inginerie au coeficienți de temperatură relativ scăzute de modul de elasticitate, ceea ce înseamnă că rigiditatea și rezistența lor sunt reduse în timpul modificărilor de temperatură. Cu toate acestea, prin selecția materialelor sonore și optimizarea proiectării, acest efect poate fi redus, permițând materialelor plastice de inginerie să mențină performanțe bune într -o gamă largă de condiții de mediu.
Noegem invită toți distribuitorii și partenerii majori să ne viziteze și să discute despre aplicarea și dezvoltarea pieselor de plastic inginerești în industriile emergente. Așteptăm cu nerăbdare să creăm Abrilliant Future cu tine!