Escolla a resina básica axeitada
Normalmente, o polietileno de peso molecular ultraalto (PE-UHWM) é un dos plásticos máis resistentes ao desgaste, e a elección do PE-U·HWM pode mellorar a resistencia ao desgaste do material. Ademais, os plásticos con alta cristalización e alta regularidade son máis resistentes ao desgaste que os que teñen alta dureza. Na modificación do polipropileno (PP), #máquina de peletización de pp O elastómero de poliolefina (POE), a goma de etileno propileno tereno (EPDM) e a goma vulcanizada dinámica termoplástica (TPV) (como o PP/EPDM vulcanizado dinámico) adoitan empregarse para endurecer o PP, e a adición de elastómeros xeralmente leva a unha diminución da resistencia aos arañazos, polo que é moi importante elixir o elastómero axeitado. A orde de resistencia aos arañazos é a seguinte: TPV > EPDM > POE. Máquina para fabricar gránulos de #pp.

Usar un bo recheo resistente ao desgaste
(1) Disulfuro de molibdeno
O disulfuro de molibdeno, un aditivo resistente ao desgaste, úsase principalmente en plásticos de nailon. O disulfuro de molibdeno actúa como un axente cristalizante para aumentar a cristalinidade do nailon, polo que o material de nailon produce unha superficie máis dura e resistente ao desgaste. O disulfuro de molibdeno ten unha alta afinidade polo metal; unha vez adsorbidas na superficie metálica, as moléculas de disulfuro de molibdeno enchen a superficie metálica con poros microscópicos e fan que a superficie metálica sexa máis lisa, o que fai do disulfuro de molibdeno un aditivo resistente ao desgaste ideal para ocasións de fricción entre nailon e metal.
(2) Grafito
A estrutura do grafito é a estrutura cristalina do grafito mineral, unha capa hexagonal. Esta estrutura química única fai que as moléculas de grafito se deslicen facilmente entre si cando se someten a pouca fricción. Esta resistencia ao desgaste é particularmente importante en ambientes con auga. Polo tanto, o grafito úsase como aditivo resistente ao desgaste ideal en moitas pezas colocadas en auga, como a carcasa de auga, a lámina e o selo. #máquina de placas de moldes de construción pp #máquina de fabricación de láminas de escuma xpe
(3) Fibra de vidro
A fibra de vidro pode formar unha forte unión mecánica entre polímeros, polo que a fibra de vidro pode mellorar a integridade das estruturas termoplásticas e a resistencia ao desgaste. A fibra de vidro proporciona reforzo e pode mellorar a condutividade térmica e a deformación térmica dos plásticos, mellorando significativamente a resistencia á carga e ao desgaste dos plásticos.
(4) fibra de carbono
Do mesmo xeito que no caso da fibra de vidro, a fibra de carbono pode mellorar moito a integridade da estrutura do material, a resistencia á carga e a resistencia ao desgaste. A diferenza da fibra de vidro, a fibra de carbono é unha fibra máis suave e menos rabuñadora, e a fibra de carbono non rabuñará a superficie de fricción do ferro ou do aceiro contra a que se frega.
Engadir aditivos resistentes ao desgaste axeitados
(1) Politetrafluoroetileno (PTFE)
O politetrafluoroetileno (PTFE) ten un coeficiente de fricción moi baixo e as moléculas de PTFE forman unha película lubricante na superficie da peza durante a fricción. O PTFE ten boa lubricidade e resistencia ao desgaste baixo fricción, e é o mellor aditivo resistente ao desgaste en aplicacións de alta carga. Estas aplicacións de alta carga inclúen selos de aneis de pistón hidráulicos e arandelas de empuxe. O contido de PTFE nos plásticos amorfos é xeralmente do 15 % e nos plásticos cristalinos é xeralmente do 20 %.


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









