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nylon polyamide renforcé de fibres de verre longues PA6

/LFT POLYAMIDE 6 Nylon renforcé de fibres de verre longues, couleur d'origine pour pièces automobiles

LFT POLYAMIDE 6 Nylon renforcé de fibres de verre longues, couleur d'origine pour pièces automobiles

  • numéro d'article:

    PA6-NA-LGF50
  • Paiement:

    T/T or L/C (other payment ways also can be di
  • origine du produit:

    Xiamen, China
  • Couleur:

    Original color (also can be customized)
  • port d'expédition:

    Xiamen, China
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Détails du produit

Qu'est-ce que le PA6 (Nylon 6) ?

Le PA6 (polyamide 6), plus communément appelé nylon 6, est un polymère technique thermoplastique semi-cristallin dont la chaîne moléculaire contient des groupements amide (-CONH-). C'est l'un des polymères techniques les plus utilisés au monde.

Le PA6 est produit à partir de caprolactame et se décline en différentes qualités, notamment PA6, PA66 et PA610, selon la structure du monomère. Parmi celles-ci, le PA6 et le PA66 sont les plus couramment utilisés dans les applications industrielles.

Le PA6 offre une excellente résistance mécanique, une résistance à l'usure et une bonne aptitude à la transformation, ce qui explique son utilisation répandue dans les fibres, les plastiques techniques et les films.

Propriétés du PA6

Le PA6 offre une combinaison équilibrée de performances mécaniques et chimiques, notamment :

  • Résistance élevée à la traction et à la compression
  • Excellente robustesse et résistance à la fatigue
  • Bonne résistance à l'usure et à l'abrasion
  • Forte résistance aux huiles, aux carburants et à la plupart des solvants organiques.
  • Bonnes propriétés d'isolation électrique
  • Facile à mettre en œuvre et bonne aptitude au moulage

Cependant, le PA6 présente également certaines limitations telles qu'une forte absorption d'humidité, une instabilité dimensionnelle et une performance d'impact réduite à basse température.

Limites du PA6

  • Une forte absorption d'eau affecte la stabilité dimensionnelle
  • Faible résistance aux UV et comportement à l'oxydation thermique à long terme
  • Variation des propriétés en milieu humide
  • Sensibilité du traitement à la teneur en humidité

Pourquoi renforcer le PA6 avec de longues fibres de verre ?

Pour pallier les limitations du PA6 pur, le renforcement par des fibres de verre longues (FVL) est largement utilisé. Il s'agit d'une méthode de modification physique courante permettant d'améliorer significativement les performances du matériau.

L'incorporation de longues fibres de verre dans la matrice PA6 permet d'améliorer considérablement les propriétés suivantes :

  • résistance et rigidité mécaniques
  • Stabilité dimensionnelle
  • résistance à la chaleur
  • Performances en matière de fatigue
  • Capacité de charge

Applications du PA6-LGF

Le PA6 renforcé à 30 % de fibres de verre longues est largement utilisé dans les composants structurels haute performance, notamment :

Outils électriques : boîtiers et éléments structurels
Industrie automobile : composants du moteur, supports structurels, pièces intérieures et extérieures
Équipements industriels : pièces mécaniques et boîtiers

Sa résistance à la fatigue peut atteindre jusqu'à 2,5 fois supérieure à celle du PA6 non renforcé, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes.

Directives de traitement (PA6-LGF 30%)

L'ajout de 30 % de fibres de verre longues réduit considérablement le retrait à environ 0,3 %, contre 1,0 à 1,5 % pour le PA6 pur. Une teneur en fibres plus élevée entraîne généralement un retrait moindre, mais peut également accroître l'exposition des fibres en surface et complexifier la mise en œuvre.

Notes de traitement recommandées :

  • L'utilisation de matériaux recyclés doit être limitée à 25 %.
  • Le matériau doit être correctement séché avant transformation.
  • Un retraitement excessif peut affecter les performances mécaniques et la stabilité des couleurs.
  • La conception du moule doit tenir compte de l'orientation des fibres et de l'équilibre du flux.
  • Le refroidissement ultérieur dans l'eau chaude contribue à réduire la déformation et les contraintes internes.

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