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  • PLA renforcé de fibres de carbone longues
    Remplissage en PLA Xiamen LFT, fibres de carbone longues, acide polylactique renforcé
    Les matériaux PLA sont actuellement des matériaux pionniers dans le domaine des matériaux biodégradables. Matériaux modifiés à base d'acide polylactique (PLA) renforcés par des fibres de carbone longues sont susceptibles de devenir des atouts mondiaux dans le domaine des matériaux écologiques de demain.
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  • PA6-NA-LCF50
    Matériau thermoplastique renforcé de fibres de carbone longues, polyamide 6 chargé Xiamen LFT-G
    HTML Composite de fibres de carbone longues PA6 Polyamide 6 (PA6) Le nylon 6 (PA6) est un plastique technique polyvalent, léger, résistant à l'usure et à la corrosion, et doté d'une bonne ténacité. Résine thermoplastique, il se ramollit à la chaleur et durcit au refroidissement, ce qui permet des transformations répétées. Fibre de carbone longue La fibre de carbone possède une résistance élevée, un module d'élasticité élevé, une grande surface spécifique et une conductivité électrique élevée. Comparée à la fibre de verre, elle offre une résistance maximale dans le sens des fibres. Les composites renforcés de fibres de carbone sont plus résistants que les matériaux à matrice polymère tout en conservant une grande légèreté, et remplacent progressivement les métaux traditionnels dans l'électronique, les véhicules électriques, les dispositifs médicaux, les équipements industriels et les articles de sport et de loisirs. LCF VS SCF Avantages des fibres de carbone longues chargées Haute résistance et haute ténacité Faible coefficient de dilatation thermique faible dureté et poids léger Résistance à la corrosion et résistance au vieillissement résistance à la température Fiche technique du PA6 à titre de référence Application du PA6 Convient à la fabrication de casques, de pare-chocs de voiture, de tapis roulants, etc. Certifications Usine et entrepôt Équipes et clients À propos de nous Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd est une entreprise de renom spécialisée dans les matériaux thermoplastiques LFT et LFRT : les séries de fibres de verre longues (LGF) et de fibres de carbone longues (LCF). Nos matériaux LFT thermoplastiques sont adaptés au moulage par injection LFT-G, à l’extrusion et au moulage LFT-D. La longueur des fibres est personnalisable de 5 à 25 mm. Nos thermoplastiques renforcés par infiltration continue sont certifiés ISO 9001 et IATF 16949, et nos produits sont protégés par de nombreuses marques déposées et brevets nationaux.
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  • PP-NA-LCF30
    LFT-G PP, matériau renforcé de fibres de carbone longues, haute performance, noir d'origine
    Fibre de carbone longue et PP-LCF Fibre de carbone longue Ces dernières années, face à la demande croissante de matériaux légers dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, la défense et la construction, et au besoin accru de matériaux écologiques et durables, les composites thermoplastiques renforcés de fibres sont de plus en plus utilisés. Les composites renforcés de fibres de carbone présentent une valeur de recyclage élevée et, grâce à des technologies de recyclage efficaces, les coûts peuvent être considérablement réduits. Le recyclage des composites thermoplastiques renforcés de fibres dépend de la forme des fibres et du procédé de moulage. Les renforts en fibres de carbone se présentent sous forme de fibres courtes, longues ou continues, principalement obtenues par fusion. Pour les thermoplastiques à point de fusion élevé comme le PEI ou le PEEK, le formage par solvant est également possible. Les composites thermoplastiques sont plus recyclables que les composites thermodurcissables grâce à leur structure moléculaire linéaire, qui permet la refusion et le remodelage. Fiche technique PP-LCF Application Nos matériaux sont recyclables. De nombreuses entreprises développent des méthodes de recyclage pour les composites thermoplastiques renforcés de fibres. Par exemple, la Chevrolet Corvette 2014 utilisait des composites de fibres de carbone recyclées dans 21 panneaux de carrosserie, notamment les portes, le hayon, les panneaux latéraux et les ailes. Ford a utilisé des fibres de carbone longues recyclées et du polypropylène (LCF/PP) pour remplacer le plastique technique ASA dans le support du montant A du SUV Explorer 2018. À propos de LFT-G Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd. est une entreprise de renom spécialisée dans les thermoplastiques LFT et LFRT : les séries à fibres de verre longues (LGF) et à fibres de carbone longues (LCF). Nos thermoplastiques LFT sont adaptés au moulage par injection LFT-G, à l’extrusion et au moulage LFT-D. La longueur des fibres est personnalisable de 5 à 25 mm. Nos thermoplastiques renforcés par infiltration continue sont certifiés ISO 9001 et IATF 16949, et nos produits bénéficient de nombreuses marques déposées et brevets nationaux. Notre gamme de thermoplastiques LFT à fibres de carbone a révolutionné le marché international, offrant des plastiques techniques thermoplastiques haute performance aux secteurs automobile, militaire, aérospatial, médical, des énergies renouvelables et sportif en Chine.
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  • PA12-NA-LCF
    LFT-G Polyamide 12, composé de nylon renforcé de fibres de carbone longues pour pièces automobiles
    Fibre de carbone longue La fibre de carbone possède de nombreuses propriétés exceptionnelles : résistance et module d'Young élevés, faible densité, performances spécifiques élevées, absence de fluage, résistance aux très hautes températures en milieu non oxydant, bonne résistance à la fatigue, chaleur spécifique et conductivité électrique intermédiaires entre celles des non-métaux et des métaux, faible coefficient de dilatation thermique et d'anisotropie, bonne résistance à la corrosion, bonne transmission des rayons X, bonne conductivité électrique et thermique, bon blindage électromagnétique, etc. Comparée à la fibre de verre traditionnelle, la fibre de carbone présente un module d'Young plus de trois fois supérieur ; il est environ deux fois supérieur à celui de la fibre Kevlar, elle est insoluble et gonfle dans les solvants organiques, les acides et les bases, et possède une résistance à la corrosion remarquable. Existe-t-il un moyen de réduire le prix de la fibre de carbone ? En la mélangeant à du nylon, un matériau relativement bon marché, pour former un composite performant répondant aux exigences. Dans ce cas, le nylon renforcé de fibres de carbone trouvera sans aucun doute toute sa place dans les matériaux composites. Le nylon est un plastique technique aux performances excellentes, mais il absorbe l'humidité et présente une faible stabilité dimensionnelle. Sa résistance et sa dureté sont également bien inférieures à celles des métaux. Afin de pallier ces inconvénients, dès les années 1970, on a utilisé des fibres de carbone ou d'autres types de fibres pour le renforcer et améliorer ses performances. Les matériaux en nylon renforcé de fibres de carbone ont connu un développement rapide ces dernières années, car le nylon et la fibre de carbone offrent d'excellentes performances dans le domaine des plastiques techniques. La synthèse de ces matériaux composites reflète la supériorité des deux : résistance et rigidité bien supérieures à celles du nylon non renforcé, faible fluage à haute température, stabilité thermique nettement améliorée, bonne précision dimensionnelle, résistance à l'usure et excellent amortissement. Comparé au nylon renforcé de fibres de verre, il présente des performances supérieures. Par conséquent, les composites nylon renforcé de fibres de carbone (CF/PA) ont connu un développement rapide ces dernières années. L'impression 3D par frittage laser sélectif (SLS) est le moyen technique le plus adapté pour obtenir du nylon renforcé de fibres de carbone. TDS pour référence Application Notre entreprise Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd est une entreprise de renom spécialisée dans les thermoplastiques LFT et LFRT, notamment les séries de fibres de verre longues (LGF) et de fibres de carbone longues (LCF). Ses thermoplastiques LFT peuvent être utilisés pour le moulage par injection et l'extrusion (LFT-G), ainsi que pour le moulage (LFT-D). Ils sont fabriqués sur mesure, avec des longueurs de 5 à 25 mm. Les thermoplastiques renforcés par infiltration continue de l'entreprise sont certifiés ISO 9001 et 16949, et ses produits bénéficient de nombreuses marques déposées et brevets nationaux.
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  • PA6-NA-LCF
    Polyamide 6, matériau thermoplastique renforcé de fibres de carbone longues
    Titre PA6 Thermoplastique renforcé de fibres de carbone longues Le PA6 haute performance renforcé par des fibres de carbone longues (LCF) combine des propriétés de légèreté, une résistance mécanique supérieure, une stabilité dimensionnelle et une durabilité exceptionnelle pour les applications industrielles exigeantes. Polyamide 6 Polyamide 6 (PA6) Le nylon 6 (PA6) est un plastique technique largement utilisé, reconnu pour sa légèreté, son excellente résistance à l'usure et à la corrosion, ainsi que sa grande ténacité. Résine thermoplastique, le PA6 peut être ramolli par chauffage et durci par refroidissement à plusieurs reprises, ce qui le rend particulièrement adapté aux applications de transformation et de moulage répétitives. Fibre de carbone longue Fibre de carbone longue (LCF) La fibre de carbone se caractérise par une résistance élevée, un module d'élasticité élevé, une excellente conductivité électrique et un rapport résistance/poids exceptionnel. Comparée à la fibre de verre traditionnelle, elle offre des performances mécaniques supérieures tout en conservant sa légèreté. Les thermoplastiques renforcés de fibres de carbone longues remplacent de plus en plus les matériaux métalliques traditionnels dans des secteurs tels que les véhicules électriques, l'électronique, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les articles de sport. Image principale LCF vs SCF LCF vs SCF Les matériaux renforcés par des fibres de carbone longues (LCF) offrent une meilleure résistance aux chocs, une meilleure performance en fatigue et une meilleure intégrité structurelle que les matériaux renforcés par des fibres de carbone courtes (SCF). Avantages Avantages du renforcement par fibres de carbone longues Haute résistance Excellentes performances mécaniques, alliant robustesse et durabilité exceptionnelles. Léger Densité inférieure à celle des matériaux métalliques traditionnels. Stabilité thermique Faible coefficient de dilatation thermique et excellente résistance à la chaleur. résistance à la corrosion Résistance exceptionnelle aux produits chimiques, au vieillissement et à l'exposition environnementale. TDS Fiche technique du PA6 à titre de référence Applications Applications du PA6-LCF Le PA6 renforcé de fibres de carbone longues est largement utilisé dans les applications structurelles et légères nécessitant une résistance et une résistance aux chocs élevées. Casques pare-chocs automobiles Tapis roulants et équipements sportifs pièces de machines industrielles Composants de véhicules électriques Électronique grand public Images du produit Certifications Certifications Usine Usine et entrepôt Équipes Équipes et clients À propos de nous À propos de nous Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd. est un fabricant professionnel spécialisé dans les thermoplastiques renforcés de fibres longues (LFT et LFRT), y compris les matériaux des séries de fibres de verre longues (LGF) et de fibres de carbone longues (LCF). Nos matériaux thermoplastiques conviennent aux applications de moulage par injection, d'extrusion et de moulage LFT-D. La longueur des fibres peut être personnalisée de 5 mm à 25 mm selon les exigences du client. L'entreprise a obtenu les certifications ISO9001 et IATF16949, et nos produits ont bénéficié de nombreux brevets et marques déposées.
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  • PP-NA-LCF30
    Remplissage en polypropylène Copo LGF 20-60, plastique renforcé moulé par injection
    En-tête Thermoplastique PP renforcé de fibres de carbone longues Composites thermoplastiques légers, à haute résistance et à haute performance, conçus pour les applications automobiles, industrielles et structurelles légères. À propos de LFT À propos des matériaux LFT Les thermoplastiques à fibres longues (LFT) ont été largement utilisés dans l'industrie automobile, en particulier les matériaux à base de polypropylène (PP), en raison de leur structure légère, de leur excellente résistance et de leur grande flexibilité de conception. Les composés LFT sont idéaux pour remplacer le métal dans les applications structurelles, permettant aux fabricants d'alléger leurs structures et de réduire leurs émissions de carbone. Comparés aux matériaux à fibres courtes, les composés renforcés de fibres longues offrent des performances mécaniques et une absorption d'énergie nettement supérieures. Dans de nombreuses applications, la résistance aux chocs et la capacité d'absorption d'énergie des matériaux LFT peuvent être deux à trois fois supérieures à celles des composés à fibres courtes. Cette combinaison de performance et de durabilité rend les matériaux LFT de plus en plus attractifs pour les marchés de l'automobile, des transports et de l'industrie. Image principale À propos des fibres de carbone longues À propos des fibres de carbone longues Les composites à fibres de carbone longues sont des matériaux thermoplastiques renforcés de pointe, caractérisés par une résistance élevée, un module d'élasticité élevé, une légèreté remarquable et une excellente conductivité électrique. Comparés aux matériaux traditionnels et aux composites en fibres de verre, les composites à fibres de carbone longues offrent une rigidité supérieure, une densité plus faible, une résistance spécifique plus élevée et de meilleures performances mécaniques globales. Ces matériaux sont de plus en plus utilisés dans des secteurs exigeants tels que les véhicules électriques, les équipements industriels, l'électronique, l'aérospatiale et les articles de sport. Avantages Avantages des matériaux PP-LCF résistance à la corrosion Excellente résistance aux environnements de travail difficiles et aux produits chimiques. Résistance aux UV Forte résistance aux rayons ultraviolets et au vieillissement en extérieur. Résistance aux chocs Performances exceptionnelles en matière d'abrasion et d'impact par rapport aux matériaux conventionnels. Léger Densité inférieure à celle de nombreux métaux tout en conservant une résistance élevée. Haute rigidité Rigidité améliorée et déformation réduite des produits moulés. Conductivité électrique Excellentes propriétés conductrices comparées aux matériaux renforcés de fibres de verre. Comparés aux composites en fibres de verre, les matériaux LCF offrent une résistance et une rigidité supérieures, un poids plus léger et une meilleure conductivité électrique. Fiche de données Fiche technique du PP-LCF Application Applications Les matériaux PP-LCF sont largement utilisés dans les industries exigeant des structures légères, une résistance élevée, une stabilité dimensionnelle et une grande durabilité. composants structurels automobiles Pièces de véhicules électriques boîtiers d'équipements industriels Produits électroniques Équipements sportifs et de loisirs structures légères de transport Traitement Traitement Les matériaux PP-LCF conviennent au moulage par injection, à l'extrusion et à d'autres procédés de transformation des thermoplastiques. Un séchage adéquat et un contrôle précis des paramètres de moulage sont recommandés pour obtenir des performances mécaniques et une qualité de surface optimales. À propos de nous À propos de nous Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd. est spécialisée dans le développement et la fabrication de thermoplastiques renforcés de fibres longues (LFT et LFRT), notamment les matériaux à base de fibres de verre longues (LGF) et de fibres de carbone longues (LCF). Nos produits sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des transports, de l'électronique et des applications grand public, aidant ainsi nos clients à obtenir des solutions légères et performantes.
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  • PEEK-NA-LCF30
    Le LFT-G PEEK, matériau modifié de haute qualité, est composé de fibres de carbone longues pour des performances automobiles optimales.
    Dans l'ensemble de l'industrie des plastiques, le PEEK est largement reconnu comme l'un des polymères haute performance (PHP) les plus performants. Alors que les métaux ont traditionnellement dominé des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, et les dispositifs médicaux, les matériaux PEEK transforment rapidement le marché grâce à leurs alternatives légères et très résistantes. Qu'est-ce que PEEK ? Qu'est-ce que le matériau PEEK ? Le PEEK (polyétheréthercétone) appartient à la famille des polymères polycétoniques aromatiques, également connus sous le nom de polyaryléthercétone (PAEK). C'est l'un des matériaux thermoplastiques techniques les plus avancés au monde. Les recherches sur le PEEK ont commencé dans les années 1960, et le matériau a été commercialisé pour la première fois par Imperial Chemical Industries (ICI) en 1981. Chimiquement, le PEEK est un polymère linéaire semi-cristallin qui combine une excellente résistance mécanique, une haute résistance à la chaleur, une résistance chimique, une résistance à l'usure et une stabilité dimensionnelle. Comparé aux métaux traditionnels, le PEEK est léger, résistant à la corrosion, facile à travailler et offre une résistance spécifique exceptionnelle (rapport résistance/poids). PEEK Image Fiche de données Fiche technique de référence Avantages Principaux avantages du PEEK Haute résistance à la chaleur Température de fonctionnement continue jusqu'à 260 °C (500 °F), adaptée aux environnements thermiques extrêmes. résistance chimique Résistant aux carburants, aux huiles, aux fluides hydrauliques, aux solvants et aux environnements chimiques agressifs. Résistance mécanique Excellente rigidité, résistance à la fatigue et résistance au fluage sur une longue durée de vie. résistance à la flamme Température d'inflammation élevée et faibles émissions de fumée, largement utilisée dans les applications aérospatiales. Recyclable et transformable Peut être fondu et transformé à plusieurs reprises avec une perte de propriétés minimale. Stabilité électrique Excellentes propriétés d'isolation électrique, avec des modifications conductrices optionnelles disponibles. Description supplémentaire Le PEEK est également non hygroscopique, résistant aux radiations et transparent aux rayons X, ce qui le rend idéal pour les applications médicales et électroniques. En tant que matériau technique thermoplastique, le PEEK peut être transformé par moulage par injection, extrusion et moulage par compression à l'aide d'équipements conventionnels. Aujourd'hui, le PEEK remplace de plus en plus les métaux et alliages traditionnels dans les applications exigeantes où des structures légères, une durabilité et une fiabilité à long terme sont nécessaires. Applications Applications Les matériaux PEEK sont largement utilisés dans : Composants automobiles structures aérospatiales Équipements pétroliers et gaziers dispositifs médicaux Applications électriques et électroniques pièces de machines industrielles Contactez-nous pour obtenir des solutions d'application supplémentaires et des recommandations de matériaux personnalisées. Traitement Traitement de production Le moulage par injection est l'une des méthodes les plus courantes pour la fabrication de composants en plastique PEEK. Lors du moulage par injection, le matériau PEEK fondu est injecté sous haute pression dans la cavité d'un moule. Après refroidissement et solidification, la pièce finie est éjectée du moule. Ce procédé permet la production de composants complexes, à parois minces et de haute précision, avec une excellente finition de surface et une grande stabilité dimensionnelle. Certifications Certifications Certification de gestion de la qualité ISO9001 / IATF16949 Certificat d'accréditation du laboratoire national Entreprise d'innovation en plastiques modifiés Tests de métaux lourds REACH et RoHS Usine Usine Xiamen LFT-G Capacité de production : 500 tonnes/mois Emballage: 20 kg/sac À propos de nous À propos de nous La société Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd. a été créée en 2009 et se spécialise dans les matériaux thermoplastiques renforcés par des fibres longues. L'entreprise intègre la R&D, la production et la vente mondiale de plastiques techniques de pointe, notamment des composites renforcés de fibres de verre longues et de fibres de carbone longues. Nos produits sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des énergies nouvelles, des équipements industriels, des dispositifs médicaux et des applications sportives. ```
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  • PA66-NA-LCF
    Polyamide 66 Fibre de carbone longue renforcée, résistance à l'usure pour pièces automobiles
    Titre Propriétés physiques des matériaux en nylon Propriétés ✔ Excellentes propriétés mécaniques : haute résistance et bonne ténacité. ✔ Autolubrification et résistance à l'usure : faible coefficient de frottement, longue durée de vie des pièces de transmission. ✔ Excellente résistance à la chaleur : le PA66 peut être utilisé à 150 °C de façon prolongée. Après renforcement par fibres de verre, la température de déformation sous charge peut dépasser 252 °C. ✔ Excellente isolation électrique : résistivité volumique et résistance à la rupture élevées, idéales pour les applications électriques/électroniques. Section Introduction des granulés LCF remplis de nylon 66 Le PA66 est un plastique technique haute performance présentant une forte absorption d'humidité, ce qui peut affecter sa stabilité dimensionnelle. Pour améliorer les performances, le renforcement par fibres de carbone et fibres de verre est largement utilisé depuis les années 1970. Le PA66 renforcé par des fibres de carbone améliore considérablement la résistance, la rigidité, la résistance à la chaleur et la stabilité dimensionnelle par rapport au PA66 non renforcé. Il est largement utilisé dans les secteurs de l'automobile, des équipements sportifs, des machines textiles, de l'aérospatiale et dans les applications industrielles. La fibre de carbone offre : Haute résistance et rigidité Excellente résistance à l'usure résistance à la corrosion résistance au fluage Performance légère Comparée à la fibre de verre, la fibre de carbone offre un module d'élasticité plus élevé et une meilleure rigidité. Fiche de données Référence de la fiche technique (PA6-LCF / PA66-LCF) Les données techniques montrent que la résistance à la flexion, le module d'élasticité, la résistance aux chocs et la résistance au cisaillement augmentent significativement avec la teneur en fibres de carbone. Seule la résistance au cisaillement transversal montre une légère diminution, mais les performances mécaniques globales sont grandement améliorées. Application Application du PA66-LCF Certificat Certificats et conformité ✔ Système de management de la qualité ISO 9001 / IATF 16949 ✔ Accréditation nationale des laboratoires ✔ Tests de conformité REACH et RoHS ✔ Certificats d'entreprise d'innovation en plastiques modifiés ✔ Certificats honorifiques Usine Usine et laboratoire Questions et réponses Questions et réponses 1. Existe-t-il une norme de performance unifiée pour les produits en fibre de carbone ? Il n'existe pas de norme unifiée. Les performances dépendent du type de fibre, de la matrice et de la conception du produit. Des tests sont nécessaires avant la production en série. 2. Les composites en fibre de carbone sont-ils chers ? Le coût dépend des matières premières, de la complexité du processus et du volume de la commande. Les applications hautes performances peuvent nécessiter des matériaux coûteux, mais la production en série permet de réduire le coût unitaire. 3. Les composites en fibre de carbone sont-ils toxiques ? Généralement non toxiques. Certains matériaux, comme le PEEK, sont même de qualité alimentaire et largement utilisés dans le domaine médical. 4. Composites thermodurcissables vs composites thermoplastiques ? Les matériaux thermodurcissables nécessitent un durcissement, tandis que les thermoplastiques sont mis en forme par refroidissement et sont recyclables.
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  • PA12-NA-LCF
    LFT-G Polyamide 12 chargé de fibres de carbone longues, plastique haute performance
    Titre Matériau polyamide 12 (PA12) Introduction Le polyamide (PA), communément appelé nylon, est un groupe de plastiques techniques largement utilisés comme matériaux de remplacement du métal pour des solutions légères et économiques. Les matériaux de la série PA offrent une excellente résistance à la chaleur, une isolation électrique optimale, une résistance chimique remarquable et une grande robustesse mécanique. Grâce à leur structure cristalline, ils garantissent des performances stables même dans des environnements difficiles. Renforcés par des fibres de carbone (courtes ou longues), les matériaux PA atteignent une rigidité comparable à celle du métal, ce qui les rend largement utilisés dans les industries automobile, électronique, des transports et des biens de consommation. Image Propriétés Principales propriétés du PA12 ✔ Excellente résistance chimique ✔ Excellente résistance aux chocs à basse température ✔ Bonne résistance au vieillissement ✔ Performances stables dans des conditions de longue durée Le PA12 n'a peut-être pas la plus haute résistance à la chaleur comparé à d'autres nylons, mais il offre une excellente stabilité à long terme dans des conditions variables telles que la température, la pression et l'exposition chimique. Il est particulièrement adapté aux applications exigeant une longue durée de vie et une stabilité dimensionnelle. Image Application Applications D'autres champs d'application sont disponibles. Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance technique. Détails Détails du produit Modèle Couleur Longueur Échantillon Emballer MOQ Port Délai de mise en œuvre PA12-NA-LCF Naturel / Personnalisé 6–25 mm Disponible 20 kg/sac 20 kg Port de Xiamen 7 à 45 jours Processus Processus de production Essai Tests et contrôle de la qualité Contact Contactez-nous pour obtenir plus de documents.
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  • PLA-NA-LCF
    PLA (acide polylactique) composite de résine thermoplastique à fibres de carbone longues
    Titre PLA renforcé de fibres de carbone longues Introduction Qu'est-ce que le PLA à fibres de carbone longues ? L'acide polylactique biosourcé (PLA) est un matériau thermoplastique écologique, recyclable et largement utilisé dans les applications de fabrication additive. Renforcé par de longues fibres de carbone, le PLA atteint une rigidité, une résistance, une stabilité dimensionnelle et une légèreté nettement améliorées. Le PLA renforcé de fibres de carbone longues offre : Excellente adhérence des couches Faible déformation lors de l'impression Rigidité structurelle élevée performances mécaniques légères Aspect de surface amélioré Comparé aux matériaux PLA standard, le PLA renforcé de fibres de carbone offre une meilleure robustesse et un meilleur soutien structurel tout en conservant un aspect noir mat haut de gamme. Qu'est-ce que la fibre de carbone longue ? Qu'est-ce que la fibre de carbone longue ? Les composites renforcés par des fibres de carbone longues offrent une excellente réduction de poids tout en conservant des propriétés de résistance et de rigidité exceptionnelles. Grâce à leurs performances mécaniques supérieures, les thermoplastiques à fibres de carbone longues sont largement utilisés comme alternatives idéales aux matériaux métalliques dans les applications d'ingénierie légère. Caractéristiques Caractéristiques principales ✔ Déformation à la rupture modérée avec une excellente ténacité ✔ Résistance à la fusion et viscosité très élevées ✔ Excellente précision dimensionnelle et stabilité ✔ Traitement facile sur diverses plateformes d'impression ✔ Finition de surface noire mate attrayante ✔ Excellente résistance aux chocs et légèreté Applications Applications du PLA à fibres de carbone longues Le PLA à fibres de carbone longues convient pour : Cadres et supports structuraux Coques et boîtiers de protection Composants et hélices de drones instruments chimiques applications de modélisme RC pièces d'ingénierie légères Il est particulièrement apprécié dans la fabrication de drones et les applications de radiocommande où une rigidité élevée et une grande légèreté sont requises. Images d'application Détails du produit Détails du produit Article Spécification Modèle PLA-NA-LCF30 Couleur Noir d'origine / Personnalisé Longueur des fibres 12 mm / Personnalisé MOQ 20 kg Emballer 20 kg/sac Échantillon Disponible Délai de mise en œuvre 7 à 15 jours Port de chargement Port de Xiamen Image du produit Exposition Exposition Service Assistance technique et services ✔ Assistance technique et recommandations de conception concernant les matériaux LFT et LFRT ✔ Suggestions d'optimisation de la structure du moule ✔ Guide de traitement par injection et extrusion ✔ Assistance au développement de matériaux personnalisés Image du bas
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  • PA12-NA-LCF
    polyamide 12, composés de nylon renforcés de fibres de carbone longues
    Fibre de carbone longue La fibre de carbone possède de nombreuses propriétés exceptionnelles : résistance et module d'Young élevés, faible densité, performances spécifiques élevées, absence de fluage, résistance aux très hautes températures en milieu non oxydant, bonne résistance à la fatigue, chaleur spécifique et conductivité électrique intermédiaires entre celles des non-métaux et des métaux, faible coefficient de dilatation thermique et d'anisotropie, bonne résistance à la corrosion, bonne transmission des rayons X, bonne conductivité électrique et thermique, bon blindage électromagnétique, etc. Comparée à la fibre de verre traditionnelle, la fibre de carbone présente un module d'Young plus de trois fois supérieur ; il est environ deux fois supérieur à celui de la fibre Kevlar, elle est insoluble et gonfle dans les solvants organiques, les acides et les bases, et possède une résistance à la corrosion remarquable. Existe-t-il un moyen de réduire le prix de la fibre de carbone ? En la mélangeant à du nylon, un matériau relativement bon marché, pour former un composite performant répondant aux exigences. Dans ce cas, le nylon renforcé de fibres de carbone trouvera sans aucun doute toute sa place dans les matériaux composites. Le nylon est un plastique technique aux performances excellentes, mais il absorbe l'humidité et présente une faible stabilité dimensionnelle. Sa résistance et sa dureté sont également bien inférieures à celles des métaux. Afin de pallier ces inconvénients, dès les années 1970, on a utilisé des fibres de carbone ou d'autres types de fibres pour le renforcer et améliorer ses performances. Les matériaux en nylon renforcé de fibres de carbone ont connu un développement rapide ces dernières années, car le nylon et la fibre de carbone offrent d'excellentes performances dans le domaine des plastiques techniques. La synthèse de ces matériaux composites reflète la supériorité des deux : résistance et rigidité bien supérieures à celles du nylon non renforcé, faible fluage à haute température, stabilité thermique nettement améliorée, bonne précision dimensionnelle, résistance à l'usure et excellent amortissement. Comparé au nylon renforcé de fibres de verre, il présente des performances supérieures. Par conséquent, les composites nylon renforcé de fibres de carbone (CF/PA) ont connu un développement rapide ces dernières années. L'impression 3D par frittage laser sélectif (SLS) est le moyen technique le plus adapté pour obtenir du nylon renforcé de fibres de carbone. TDS pour référence Application Notre entreprise Xiamen LFT Composite Plastic Co., Ltd est une entreprise de renom spécialisée dans les thermoplastiques LFT et LFRT, notamment les séries de fibres de verre longues (LGF) et de fibres de carbone longues (LCF). Ses thermoplastiques LFT peuvent être utilisés pour le moulage par injection et l'extrusion (LFT-G), ainsi que pour le moulage (LFT-D). Ils sont fabriqués sur mesure, avec des longueurs de 5 à 25 mm. Les thermoplastiques renforcés par infiltration continue de l'entreprise sont certifiés ISO 9001 et 16949, et ses produits bénéficient de nombreuses marques déposées et brevets nationaux.
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