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  • Barra di plastica Stock
      Bar Plastic magazzino da Professinal Plastics è disponibile in una varietà di materiali, colori, forme e dimensioni. Barre tonde, barre quadre, barre rettangolari, Bar esagonale, tubi, profili, spirale Rods, U Chanels e altre forme estrusi sono disponibili sul sito. Utilizzare la casella di ricerca qui sopra e trovare esattamente quello che ti serve.

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  • Video di lavorazione della plastica
      Lavorazione della plastica - Parti lavorate in plastica da materie plastiche professionali.
      Professional Plastics può fornire parti lavorate a controllo numerico di precisione secondo la tolleranza più esigente. Offriamo servizi di lavorazione meccanica sulla più ampia varietà di materiali termoplastici tecnici, ceramica e materiali termoindurenti laminati.



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    • Offriamo anche pezzi lavorati in ceramica come: Macor®, nitruro di boro e allumina.
    • Professional Plastics è approvato ISO9001 e AS9100D. Contattateci per maggiori dettagli

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  • Lavorazione Plastica
      Lavorazione Plastica - Plastic parti lavorate da plastica professionale.
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      Vespel, Torlon, Ultem, PEEK, Kynar, PVDF, Rulon, Meldin, UHMW, PVC, Delrin, Nylon, Teflon, Techtron PPS, Ertalyte PET-P, G-10 / FR-4, Tela fenolica, Lino fenolica e carta fenolica .
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  • Parti in plastica - Lavorazione CNC
      Parti in plastica - Lavorazione CNC di materie plastiche.
      Professional Plastics e i suoi partner possono fornire parti in plastica chiavi in mano di precisione secondo le vostre specifiche. Offriamo la più ampia varietà di tecnopolimeri ad alte prestazioni del settore e abbiamo una consolidata esperienza come partner di fornitura di qualità per aziende del settore aerospaziale e dei semiconduttori. Le parti lavorate in plastica prodotte con precisione sono disponibili in oltre 500 materiali diversi, inclusi termoplastici, laminati termoindurenti e compositi e materiali ceramici.

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      La lavorazione di parti in plastica comprende: cuscinetti, pulegge, rondelle, rondelle di spinta, binari di guida, protezioni per macchine, cuscinetti di usura, anelli di bloccaggio, anelli di fissaggio, viti, cursori, paraurti, rulli, scanalature, isolatori, anelli lanterna, nidi, prese, collettori , valvole, morsetti, anelli di tenuta, sedi valvole, tenute a labirinto, anelli di usura, tenute, mandrini, connettori, ingranaggi cilindrici e altro ancora.

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  • Fogli di plastica, barre, tubi - California
      Fornitore di materie plastiche della California - Fogli di plastica, barre di plastica, tubi di plastica - California
      Professional Plastics offre una gamma completa di fogli di plastica, barre di plastica, tubi di plastica e pellicole di plastica attraverso le nostre sedi in California . Molteplici sedi della California per servirti: Fullerton (Orange County e Los Angeles), San Jose (San Francisco Bay Area), Sacramento e San Diego. Chiamaci oggi o ordina online dal nostro sito web. I materiali includono Delrin, Nylon, Teflon, Plexiglass, Lexan, Policarbonato, UHMW, PVC, Polipropilene, HDPE, Vespel , Rulon, Meldin, Torlon, Techtron, PEEK, Ryton, Radel e altro.

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  • Fogli di plastica, barre, tubi - Illinois
      Professional Plastics fornisce fogli, aste, tubi e film plastici per i clienti in Illinois entro 1-2 giorni lavorativi dal nostro hub di distribuzione di Cleveland, Ohio. I materiali di base comprendono; Delrin, Acetal, Nylon, Teflon, PTFE, PVC, Polipropilene, Kynar PVDF, UHMW, HDPE, LDPE, Vespel, Meldin, Torlon, Semitron, PEEK, PPS, Turcite e altro ancora.

      Chiamaci gratuitamente a (888) 995-7767 o via e-mail a sales@proplas.com

      Cleveland, OH Magazzino
      800 Resource Drive, Suite 12
      Brooklyn Heights, OH 44131
      Telefono gratuito: 888-995-7767
      Fax gratuito: 888-960-0001
      Direttore Vendite: John Boris
      Ore: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00
      Dimensioni del magazzino: 9.000 piedi quadrati
      Materiali comunemente disponibili: Delrin, Nylon, Acrilico, Plexiglass, Policarbonato, PVC, PP, HDPE, UHMW, Teflon.

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  • Fogli di plastica-Barre-Tubing di Atlanta Georgia
      Fornitore di fogli, aste e tubi di plastica - Area metropolitana di Atlanta, Georgia
      Professional Plastics offre fogli di plastica, aste di plastica, tubi di plastica per soddisfare le vostre esigenze più esigenti. Il nostro esperto team di vendita fornisce consegne rapide e un servizio clienti cordiale ai clienti in tutto lo stato della Georgia e nelle aree circostanti.

      Materiali comunemente a magazzino: Delrin, Nylon, Acrilico, Plexiglass, Policarbonato, PVC, PP, HDPE, UHMW, Teflon PTFE, Turcite, Tygon, Vespel, Meldin, Torlon, PEEK, Ultem, Kynar PVDF, G-10/FR4, CE, LE, carta fenolica e altro.

      Professional Plastics di Atlanta, Georgia, offre un vasto inventario di tecnopolimeri, comprese linee di prodotti premium come; Quadrante MCAM, Norplex, Cyro, Plaskolite/Covestro, Vycom, Kydex, Boltaron, Simona, Saint Gobain, Rochling e altri.

      Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti un vantaggio competitivo sul mercato per creare una relazione vantaggiosa per tutti.

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  • Fornitura di plastica - Plastics Fornitore
      Professional Plastics è un fornitore di materie plastiche di fogli, barre, tubi e pellicole di plastica industriale. I materiali di fornitura di plastica industriale generale includono: Delrin, nylon, PVC, UHMW, HDPE, polipropilene e altro. I materiali di fornitura di plastica fluoropolimerica includono: Teflon, Rulon, PVDF, PFA, FEP, Kel-F, Tefzel, Halar e altri. I prodotti di fornitura di plastica industriale ad alte prestazioni includono: Vespel, Torlon, Meldin, PEEK, Techtron, Semitron e altri. Professional Plastics fornisce online più di 500 diversi materiali plastici
    • Visita le nostre varie pagine dei prodotti per questi materiali e altro ancora.
    • I clienti all'ingrosso e al dettaglio sono i benvenuti.

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  • Plastica forniamo Boston
      Boston Plastic Supply - La città di Boston, Massachusetts, viene servita in 1-2 giorni lavorativi dalla nostra sede in Angola, New York. Fondata nel 1984, Professional Plastics è un fornitore leader di fogli di plastica, barre, tubi e film. I materiali in stock includono: Plexiglass/Acrilico, Policarbonato/Lexan®, PVC, ABS, UHMW, Delrin®, Nylon®, Ultem®, PEEK, Teflon®, Vespel®, Meldin®, Torlon®, Kynar® Polipropilene, HDPE e centinaia di più.

      Professional Plastics, Inc.
      1701 Eden Evans Center Road
      Angola, NY 14006
      Numero verde: 866-896-2790
      Fax: 716-686-9310
      vendite@proplas.com

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  • Plastica forniamo Canada
      Professional Plastics, Inc. - Canada Vendite e supporto per fogli di plastica, aste di plastica, tubi di plastica e pellicole di plastica. I clienti canadesi sono serviti dalle sedi di Professional Plastics in Angola, New York e Seattle, Washington. La sede di New York serve clienti in Ontario, Ottawa e Quebec. La nostra sede di Seattle, Washington, serve clienti in British Columbia, Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Forniamo spedizioni giornaliere al Canada orientale e occidentale con consegne tipiche in 1-3 giorni da Professional Plastics.
      I mercati chiave includono Toronto, Edmonton, Vancouver, Ottawa, Montreal, Calgary, Winnipeg e Quebec City.

      I materiali comuni spediti in Canada includono:
      UHMW, nylon, acetale, teflon®, PTFE, PVC, PEEK, HDPE, PVDF, Delrin®, Tygon®, Tivar®, fenolico, Vespel®, Ultem®, in lastre, barre, tubi, tubi, barre e lastre, Altro oltre 500 materiali disponibili online dai migliori produttori mondiali di forme in plastica. I partner di fornitura includono MCAM-Quadrant, Plaskolite Covestro, Rochling, Cyro Evonik, Vycom, Kleerdex, Boltaron e molti altri.

      Scorri verso il basso per richiedere un preventivo online o chiamaci oggi - Numero verde canadese (888) 995-7767

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  • Plastica
      Plastica è il termine comune generale per un'ampia gamma di materiali solidi amorfi organici sintetici o semisintetici adatti alla fabbricazione di prodotti industriali. Le materie plastiche sono tipicamente polimeri ad alto peso molecolare e possono contenere altre sostanze per migliorare le prestazioni e/o ridurre i costi. La parola Plastica deriva dal greco (plastikos) che significa adatto alla modellatura e (plastos) che significa modellato. Si riferisce alla loro malleabilità, o plasticità durante la produzione, che consente loro di essere fusi, pressati o estrusi in un'enorme varietà di forme, come pellicole, fibre, lastre, tubi, bottiglie, scatole e molto altro. La parola comune plastica non deve essere confusa con l'aggettivo tecnico plastica, che si applica a qualsiasi materiale che subisce un cambiamento permanente di forma (deformazione plastica) se sollecitato oltre un certo punto. L’alluminio, ad esempio, è plastica in questo senso, ma non plastica nel senso comune; al contrario, nella loro forma finita, alcune materie plastiche si rompono prima di deformarsi e quindi non sono plastiche in senso tecnico.

      Esistono due tipi di materie plastiche: termoplastiche e termoindurenti.
    • La termoplastica si ammorbidisce e si scioglie se viene applicato abbastanza calore; esempi sono polietilene, polistirene e PTFE.
    • I termoindurenti non si ammorbidiscono né si sciolgono, indipendentemente dalla quantità di calore applicata. Esempi: Micarta, GPO, G-10

      Panoramica:
      Le materie plastiche possono essere classificate in base alla loro struttura chimica, ovvero alle unità molecolari che costituiscono la struttura portante e le catene laterali del polimero. Alcuni gruppi importanti in queste classificazioni sono gli acrilici, i poliesteri, i siliconi, i poliuretani e le plastiche alogenate. Le materie plastiche possono essere classificate anche in base al processo chimico utilizzato nella loro sintesi; ad esempio, come condensazione, poliaddizione, reticolazione, ecc. Altre classificazioni si basano su qualità rilevanti per la produzione o la progettazione del prodotto. Esempi di tali classi sono termoplastici e termoindurenti, elastomeri, strutturali, biodegradabili, elettricamente conduttivi, ecc. Le materie plastiche possono anche essere classificate in base a varie proprietà fisiche, come densità, resistenza alla trazione, temperatura di transizione vetrosa, resistenza a vari prodotti chimici, ecc. Grazie al costo relativamente basso, alla facilità di produzione, alla versatilità e all’impermeabilità all’acqua, la plastica viene utilizzata in una gamma enorme e in espansione di prodotti, dalle graffette alle astronavi. Hanno già sostituito molti materiali tradizionali, come il legno; calcolo; corno e osso; pelle; carta; metallo; bicchiere; e ceramica, nella maggior parte dei loro usi precedenti. L’uso della plastica è limitato principalmente dalla sua chimica organica, che ne limita seriamente la durezza, la densità e la capacità di resistere al calore, ai solventi organici, all’ossidazione e alle radiazioni ionizzanti. In particolare, la maggior parte della plastica si scioglierà o si decomporrà se riscaldata a poche centinaia di gradi Celsius. Sebbene la plastica possa essere resa elettricamente conduttiva in una certa misura, non può ancora competere con metalli come rame o alluminio. [citazione necessaria] La plastica è ancora troppo costosa per sostituire legno, cemento e ceramica in oggetti ingombranti come edifici ordinari, ponti, dighe, ecc. pavimentazione, traversine ferroviarie, ecc.

      Struttura chimica:
      I materiali termoplastici comuni hanno una massa molecolare compresa tra 20.000 e 500.000, mentre si presume che i materiali termoindurenti abbiano un peso molecolare infinito. Queste catene sono costituite da numerose unità molecolari ripetitive, note come unità ripetitive, derivate da monomeri; ciascuna catena polimerica avrà diverse migliaia di unità ripetitive. La stragrande maggioranza delle materie plastiche è composta da polimeri di carbonio e idrogeno da soli o con ossigeno, azoto, cloro o zolfo nella struttura principale. (Alcuni interessi commerciali sono basati sul silicio.) La spina dorsale è quella parte della catena sul "percorso" principale che collega insieme un gran numero di unità ripetute. Per variare le proprietà della plastica, entrambe le unità ripetute con diversi gruppi molecolari "appese" o "pendenti" dalla struttura principale (solitamente vengono "appese" come parte dei monomeri prima di collegare insieme i monomeri per formare la catena polimerica). Questa personalizzazione mediante la struttura molecolare dell'unità ripetuta ha permesso alla plastica di diventare una parte indispensabile della vita del ventunesimo secolo mettendo a punto le proprietà del polimero.

      Alcune plastiche sono parzialmente cristalline e parzialmente amorfe nella struttura molecolare, il che conferisce loro sia un punto di fusione (la temperatura alla quale le forze attrattive intermolecolari vengono superate) sia una o più transizioni vetrose (temperature al di sopra delle quali l'entità della flessibilità molecolare localizzata è sostanzialmente aumentata). . Le cosiddette materie plastiche semicristalline includono polietilene, polipropilene, poli (cloruro di vinile), poliammidi (nylon), poliesteri e alcuni poliuretani. Molte plastiche sono completamente amorfe, come ad es polistirene e suoi copolimeri, poli (metilmetacrilato) e tutti i termoindurenti.

      Storia della plastica:
      La prima plastica prodotta dall'uomo fu inventata da Alexander Parkes nel 1855; chiamò questa plastica Parkesine (in seguito chiamata celluloide). Lo sviluppo della plastica è passato dall'uso di materiali plastici naturali (ad esempio, gomma da masticare, gommalacca) all'uso di materiali naturali modificati chimicamente (ad esempio, gomma, nitrocellulosa, collagene, galalite) e infine a molecole completamente sintetiche (ad esempio, bachelite , resina epossidica, cloruro di polivinile, polietilene).

      Tipi di plastica:
      Materie plastiche a base di cellulosa
      Nel 1855, un inglese di Birmingham di nome Alexander Parkes sviluppò un sostituto sintetico dell'avorio che commercializzò con il nome commerciale Parkesine e che vinse una medaglia di bronzo all'Esposizione Mondiale del 1862 a Londra. La parkesina era composta da cellulosa (il componente principale delle pareti cellulari delle piante) trattata con acido nitrico e un solvente. Il risultato del processo (comunemente noto come nitrato di cellulosa o pirossilina) potrebbe essere sciolto in alcool e indurito in un materiale trasparente ed elastico che potrebbe essere modellato una volta riscaldato. Incorporando pigmenti nel prodotto, è possibile farlo somigliare all'avorio.

      Bachelite®
      La prima plastica basata su un polimero sintetico è stata prodotta da fenolo e formaldeide, con i primi metodi di sintesi praticabili ed economici inventati nel 1909 da Leo Hendrik Baekeland, un americano di origine belga che vive nello stato di New York. Baekeland era alla ricerca di una gommalacca isolante per rivestire i cavi dei motori elettrici e dei generatori. Scoprì che miscele di fenolo (C6H5OH) e formaldeide (HCOH) formavano una massa appiccicosa quando mescolate insieme e riscaldate, e la massa diventava estremamente dura se lasciata raffreddare. Continuò le sue indagini e scoprì che il materiale poteva essere mescolato con farina di legno, amianto o polvere di ardesia per creare materiali "compositi" con proprietà diverse. La maggior parte di queste composizioni erano forti e resistenti al fuoco. L'unico problema era che il materiale tendeva a formare schiuma durante la sintesi e il prodotto risultante era di qualità inaccettabile. Baekeland costruì recipienti a pressione per espellere le bolle e fornire un prodotto liscio e uniforme. Annunciò pubblicamente la sua scoperta nel 1912, chiamandola bachelite. Originariamente veniva utilizzato per parti elettriche e meccaniche, per poi diventare ampiamente utilizzato nei beni di consumo negli anni '20. Quando il brevetto della bachelite scadde nel 1930, la Catalin Corporation acquisì il brevetto e iniziò a produrre la plastica Catalin utilizzando un processo diverso che consentiva una gamma più ampia di colorazioni. La bachelite è stata la prima vera plastica. Era un materiale puramente sintetico, non basato su alcun materiale o molecola presente in natura. È stata anche la prima plastica termoindurente. I materiali termoplastici convenzionali possono essere modellati e poi nuovamente fusi, ma le plastiche termoindurenti formano legami tra i filamenti polimerici una volta polimerizzate, creando una matrice aggrovigliata che non può essere disfatta senza distruggere la plastica. Le plastiche termoindurenti sono robuste e resistenti alla temperatura. La bachelite® era economica, resistente e durevole. È stato modellato in migliaia di forme, come radio, telefoni, orologi e palle da biliardo. Le plastiche fenoliche sono state in gran parte sostituite da plastiche più economiche e meno fragili, ma sono ancora utilizzate in applicazioni che richiedono proprietà isolanti e resistenti al calore. Ad esempio, alcune schede elettroniche sono costituite da fogli di carta o stoffa impregnati di resina fenolica. Bakelite® è ora un marchio registrato di Bakelite GmbH.

      Polistirolo e PVC
      Dopo la prima guerra mondiale, i miglioramenti nella tecnologia chimica portarono all’esplosione di nuove forme di plastica. Tra i primi esempi dell’ondata di nuove plastiche figurano il polistirene (PS) e il cloruro di polivinile (PVC), sviluppati dalla tedesca IG Farben. Il polistirolo è una plastica rigida, fragile ed economica che è stata utilizzata per realizzare kit di modelli in plastica e soprammobili simili. Sarebbe anche la base per una delle materie plastiche "espanse" più popolari, sotto il nome di schiuma di stirene o Styrofoam. La plastica espansa può essere sintetizzata in una forma a "cellule aperte", in cui le bolle di schiuma sono interconnesse, come in una spugna assorbente, e in una forma a "cellule chiuse", in cui tutte le bolle sono distinte, come minuscoli palloncini, come in quelle riempite di gas. dispositivi di isolamento e galleggiamento in schiuma. Alla fine degli anni '50 fu introdotto lo stirene ad alto impatto , che non era fragile. Trova un uso molto attuale come materiale per segnaletica, vassoi, figurine e novità. Il PVC ha catene laterali che incorporano atomi di cloro, che formano legami forti. Il PVC nella sua forma normale è rigido, resistente, resistente al calore e agli agenti atmosferici, ed è ora utilizzato per realizzare impianti idraulici, grondaie, rivestimenti di case, involucri per computer e altri dispositivi elettronici. Il PVC può anche essere ammorbidito con processi chimici e in questa forma viene ora utilizzato per film termoretraibili, imballaggi alimentari e indumenti antipioggia.

      Nylon
      La vera stella dell'industria della plastica negli anni '30 era la poliammide (PA), molto meglio conosciuta con il nome commerciale nylon. Il nylon è stata la prima fibra puramente sintetica, introdotta dalla DuPont Corporation alla Fiera Mondiale del 1939 a New York City. Nel 1927, DuPont aveva avviato un progetto di sviluppo segreto denominato Fiber66, sotto la direzione del chimico di Harvard Wallace Carothers e del direttore del dipartimento di chimica Elmer Keizer Bolton. Carothers era stato assunto per svolgere attività di ricerca pura e ha lavorato per comprendere la struttura molecolare e le proprietà fisiche dei nuovi materiali. Ha mosso alcuni dei primi passi nella progettazione molecolare dei materiali. Il suo lavoro portò alla scoperta della fibra di nylon sintetica, che era molto resistente ma anche molto flessibile. La prima applicazione riguardava le setole per spazzolini da denti. Tuttavia, il vero obiettivo di Du Pont era la seta, in particolare le calze di seta. Carothers e il suo team hanno sintetizzato diverse poliammidi tra cui la poliammide 6.6 e 4.6, nonché i poliesteri. DuPont ha impiegato dodici anni e 27 milioni di dollari per raffinare il nylon e per sintetizzare e sviluppare i processi industriali per la produzione in serie. Con un investimento così importante, non sorprende che Du Pont abbia risparmiato poche spese per promuovere il nylon dopo la sua introduzione, creando una sensazione pubblica, o "nylon mania". La mania del nylon si interruppe bruscamente alla fine del 1941, quando gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale. La capacità produttiva che era stata creata per produrre calze di nylon, o semplicemente calze di nylon, per le donne americane fu utilizzata per produrre un gran numero di paracadute per aviatori e paracadutisti. Dopo la fine della guerra, DuPont tornò a vendere il nylon al pubblico, impegnandosi in un'altra campagna promozionale nel 1946 che provocò una mania ancora più grande, innescando le cosiddette rivolte del nylon. Successivamente sono state sviluppate le poliammidi 6, 10, 11 e 12 basate su monomeri che sono composti ad anello; ad esempio il caprolattame.nylon 66 è un materiale prodotto mediante polimerizzazione a condensazione. I nylon rimangono ancora materie plastiche importanti, e non solo per l’uso nei tessuti. Nella sua forma sfusa è molto resistente all'usura, in particolare se impregnato di olio, e quindi viene utilizzato per costruire ingranaggi, cuscinetti, boccole e, grazie alla buona resistenza al calore, sempre più per applicazioni sotto il cofano delle automobili e altri componenti meccanici. parti.

      Gomma naturale
      La gomma naturale è un elastomero (un polimero idrocarburico elastico) originariamente derivato dal lattice, una sospensione colloidale lattiginosa presente nella linfa di alcune piante. È utile direttamente in questa forma (in effetti, la prima apparizione della gomma in Europa è un tessuto impermeabilizzato con lattice non vulcanizzato proveniente dal Brasile) ma, più tardi, nel 1839, Charles Goodyear inventò la gomma vulcanizzata; si tratta di una forma di gomma naturale riscaldata principalmente con zolfo che forma legami incrociati tra le catene polimeriche (vulcanizzazione), migliorando l'elasticità e la durata. La plastica è molto conosciuta in queste zone.

      Gomma sintetica
      La prima gomma completamente sintetica fu sintetizzata da Lebedev nel 1910. Durante la seconda guerra mondiale, i blocchi di fornitura di gomma naturale dal sud-est asiatico causarono un boom nello sviluppo della gomma sintetica, in particolare della gomma stirene-butadiene (nota anche come gomma-stirene governativa). Nel 1941, la produzione annuale di gomma sintetica negli Stati Uniti era di sole 231 tonnellate, che aumentarono a 840.000 tonnellate nel 1945. Nella corsa allo spazio e agli armamenti nucleari, i ricercatori del Caltech sperimentarono l'uso di gomme sintetiche come combustibile solido per i razzi. In definitiva, tutti i grandi razzi e missili militari utilizzerebbero combustibili solidi a base di gomma sintetica e giocherebbero anche un ruolo significativo nello sforzo spaziale civile.

      Polimetilmetacrilato (PMMA), meglio conosciuto come acrilico Plexiglass . Sebbene gli acrilici siano ormai ben noti per il loro utilizzo nelle vernici e nelle fibre sintetiche, come le pellicce finte, nella loro forma sfusa sono in realtà molto duri e più trasparenti del vetro e vengono venduti come sostituti del vetro con nomi commerciali come Acrylite , Perspex, Plexiglas e Lucite . Durante la guerra venne utilizzato per costruire le tettoie degli aerei, mentre oggi la sua applicazione principale sono le grandi insegne luminose, come quelle utilizzate nelle vetrine dei negozi o all'interno dei grandi magazzini, e per la fabbricazione di vasche da bagno termoformate.

      Il polietilene (PE) , a volte noto come politene, fu scoperto nel 1933 da Reginald Gibson ed Eric Fawcett presso il colosso industriale britannico Imperial Chemical Industrie (ICI). Questo materiale si è evoluto in due forme, polietilene a bassa densità (LDPE) e polietilene ad alta densità (HDPE) . I PE sono economici, flessibili, durevoli e chimicamente resistenti. L'LDPE viene utilizzato per realizzare pellicole e materiali da imballaggio, mentre l'HDPE viene utilizzato per contenitori, impianti idraulici e raccordi automobilistici. Sebbene il PE abbia una bassa resistenza agli attacchi chimici, in seguito si è scoperto che un contenitore in PE poteva essere reso molto più robusto esponendolo al gas fluoro, che modificava lo strato superficiale del contenitore nel polifluoroetilene molto più resistente.

      Il polipropilene (PP) , scoperto agli inizi degli anni '50 da Giulio Natta. È comune nella scienza e nella tecnologia moderne che la crescita del corpo generale delle conoscenze possa portare alle stesse invenzioni in luoghi diversi all’incirca nello stesso periodo, ma il polipropilene è stato un caso estremo di questo fenomeno, essendo stato inventato separatamente circa nove volte. Il contenzioso che ne seguì non fu risolto fino al 1989. Il polipropilene riuscì a sopravvivere al processo legale e due chimici americani che lavoravano per la Phillips Petroleum, J. Paul Hogan e Robert Banks, sono ora generalmente accreditati come i principali inventori del materiale. Il polipropilene è simile al suo antenato, il polietilene, e condivide il basso costo del polietilene, ma è molto più robusto. Viene utilizzato ovunque, dalle bottiglie di plastica ai tappeti ai mobili in plastica, ed è molto utilizzato nelle automobili.

      Il poliuretano (PU) fu inventato da Friedrich Bayer & Company nel 1937 e sarebbe entrato in uso dopo la guerra, in forma soffiata per materassi, imbottiture di mobili e isolamento termico. È anche uno dei componenti (in forma non soffiata) della fibra di spandex.

      Epossidico - Nel 1939, la IG Farben depositò un brevetto per il poliepossido o resina epossidica. Le resine epossidiche sono una classe di plastica termoindurente che forma legami incrociati e polimerizza quando viene aggiunto un agente catalizzatore o indurente. Dopo la guerra sarebbero diventati ampiamente utilizzati per rivestimenti, adesivi e materiali compositi. I compositi che utilizzano la resina epossidica come matrice includono la plastica rinforzata con vetro, in cui l'elemento strutturale è la fibra di vetro, e i compositi carbonio-epossidici, in cui l'elemento strutturale è la fibra di carbonio. La fibra di vetro viene ora spesso utilizzata per costruire imbarcazioni sportive e i compositi carbonio-epossidici sono un elemento strutturale sempre più importante negli aerei, poiché sono leggeri, robusti e resistenti al calore.

      PET, PETE, PETG , PET-P (polietilene tereftalato)
      Due chimici di nome Rex Whinfield e James Dickson, che lavoravano in una piccola azienda inglese con il curioso nome di Calico Printer's Association a Manchester, svilupparono il polietilene tereftalato (PET o PETE) nel 1941, e sarebbe stato utilizzato per le fibre sintetiche nel dopoguerra. , con nomi come poliestere, dacron e terilene. Il PET è meno permeabile ai gas rispetto ad altre plastiche a basso costo e quindi è un materiale popolare per la produzione di bottiglie per Coca-Cola e altre bevande gassate, poiché la carbonatazione tende ad attaccare altre plastiche, e per bevande acide come succhi di frutta o verdura. Il PET è anche robusto e resistente all'abrasione e viene utilizzato per realizzare parti meccaniche, vassoi per alimenti e altri articoli che devono sopportare abusi. Le pellicole in PET vengono utilizzate come base per la registrazione del nastro.

      PTFE (politetrafluoroetilene) (noto anche come Teflon®)
      Una delle materie plastiche più impressionanti utilizzate durante la guerra, e un top secret, era il politetrafluoroetilene (PTFE), meglio noto come Teflon, che poteva essere depositato su superfici metalliche come rivestimento protettivo a basso attrito, antigraffio e resistente alla corrosione. Lo strato superficiale di polifluoroetilene creato esponendo un contenitore di polietilene al gas fluoro è molto simile al Teflon. Un chimico della DuPont di nome Roy Plunkett scoprì per caso il Teflon nel 1938. Durante la guerra, fu utilizzato nei processi di diffusione gassosa per raffinare l'uranio per la bomba atomica, poiché il processo era altamente corrosivo. All'inizio degli anni '60 erano molto richieste le padelle in Teflon resistenti all'adesione.

      Policarbonato - Lexan è un policarbonato ad alto impatto originariamente sviluppato da General Electric. Makrolon® e Tuffak sono nomi commerciali di plastica in policarbonato ad alto impatto prodotta da Plaskolite.

      Plastica biodegradabile (compostabile).
      Sono state condotte ricerche sulla plastica biodegradabile che si deteriora con l'esposizione alla luce solare (ad esempio, radiazioni ultraviolette), acqua o umidità, batteri, enzimi, abrasione del vento e in alcuni casi sono inclusi anche attacchi di parassiti o insetti di roditori come forme di biodegradazione o degrado ambientale. È chiaro che alcune di queste modalità di degrado funzioneranno solo se la plastica è esposta in superficie, mentre altre modalità saranno efficaci solo se esistono determinate condizioni nelle discariche o nei sistemi di compostaggio. La polvere di amido è stata mescolata con la plastica come riempitivo per consentirle di degradarsi più facilmente, ma non porta comunque alla completa rottura della plastica. Alcuni ricercatori hanno effettivamente creato batteri geneticamente modificati che sintetizzano una plastica completamente biodegradabile, ma questo materiale, come il Biopol, è attualmente costoso. L'azienda chimica tedesca BASF produce Ecoflex, un poliestere completamente biodegradabile per applicazioni di imballaggio alimentare. Gehr Plastics ha sviluppato ECOGEHR , una gamma completa di forme di biopolimeri distribuiti da Professional Plastica.

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  • Polipropilene Sheet - perforata PP Foglio
      Lamiera di polipropilene perforata in fogli standard 48 "x 96"
      Professional Plastics offre 23 fogli perforati in plastica standard in inventario e pronti per la spedizione. I prodotti includono polipropilene naturale e PVC grigio scuro. I fogli standard vanno da 1/16 "a 1/4" di spessore e sono disponibili in configurazioni che vanno dal 10% all'aria aperta al 48% all'aria aperta.

      La plastica perforata è ideale per molte delle stesse applicazioni del metallo perforato; tuttavia, è più leggero ed è più resistente alla corrosione. Considera la plastica per il tuo prossimo progetto perforato!

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  • Polipropilene Saldatura Rod
      Le bacchette per saldatura in polipropilene sono disponibili da Professional Plastics sia in bobine (bobine) che in lunghezze diritte da 48". Le bacchette per saldatura in polipropilene sono vendute A PEZZI in confezioni standard e quantità di bobine. Offriamo polipropilene in colore naturale standard e bianco, nero e formulazioni speciali ritardanti di fiamma come CP-5, CP-6 e CP-7D.

      L'elemento più importante per una saldatura termoplastica di successo è l'asta di riempimento. Per assicurare un'adesione corretta, è essenziale che le barre di riempimento siano realizzate con le stesse resine di alta qualità utilizzate nel materiale da saldare.
    • Dimensioni standard: .090", .125", .1563", .1875", .250", .3125", .375", .500"
    • Forme standard: rotondo, triangolare, MW, MWK, LEISTER, KST, OVALS

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  • Poroso HDPE Tubing
      Poroso HDPE Tubi (poroso HDPE Diffusore Tubing)
      Polietilene ad alta densità (HDPE) Tubo poroso è una soluzione durevole per bene la diffusione dei pori di aria e di altri gas. Ogni tubo è progettato per misura i montaggi standard in PVC Schedule 40 e raccordi. La struttura porosa omnidirezionale è eccellente per diffusione, sparging, e applicazioni di aerazione, che emettono una moltitudine di piccole bolle, uniformemente distribuite.

      Applicazioni:
    • Comunale e Industrial Wastewater Treatment
    • Acquacoltura aerazione (stagni growout, trasportando camion, ecc)
    • Agitazione Air di elettrodeposizione bagni soluzione
    • Fermentatore sparging per il cibo, bevande, e le industrie farmaceutiche
    • Contenitori essiccante
    • Agitazione Air nella trasformazione degli alimenti
    • Schiumatura di soluzioni per la pulizia

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  • Portland, OR (Tualatin)
      Tualatin, OR
      Professional Plastics, Inc.
      19801 SW 95th Ave.
      Tualatin , OR 97062
      Numero verde : 800-616-7236
      Locale: 503-612-1661
      Fax: 503-612-1771
      sales@proplas.com


      Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00
      Dimensione del magazzino: 18.000 piedi quadrati
      Materiali comunemente in stock: Delrin, Plexiglass, Nylon, Acrilico, Policarbonato, PVC, PP, HDPE, UHMW, Teflon PTFE, Turcite, Vespel, Meldin, Torlon, Semitron, PEEK, Ultem, Kynar PVDF, G-10 / FR4, CE, LE, X carta fenolica e altro.
    • Fornitore locale di fogli di plastica, barre di plastica, tubi di plastica e film di plastica
    • La tua fonte per plexiglass / acrilico nell'area di Portland, OR.

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  • Fornitura di plastica della Provvidenza
      Providence Plastic Supply - La città di Providence, Rhode Island, viene servita in 1-2 giorni lavorativi dalla nostra sede di Orchard Park, New York. Fondata nel 1984, Professional Plastics è un fornitore leader di fogli, barre, tubi e pellicole di plastica. I materiali in stock includono: Plexiglass/Acrilico, Policarbonato/Lexan®, PVC, ABS, UHMW, Delrin®, Nylon®, Ultem®, PEEK, Teflon®, Vespel®, Meldin®, Torlon®, Kynar® Polipropilene, HDPE e centinaia Di più.

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  • PVDF Rods saldatura
      Le bacchette per saldatura PVDF sono disponibili da Professional Plastics in bobine, bobine e lunghezze diritte. Il PVDF è venduto con vari marchi tra cui Kynar e Solef PVDF. Queste bacchette vengono utilizzate per saldare serbatoi e componenti in plastica PVDF. Forniamo bacchette per saldatura PVDF, fogli PVDF, tubi PVDF, materiali di rivestimento PVDF e pistole e punte per saldatura termoplastici.

      L'elemento più importante per una saldatura termoplastica di successo è l'asta di riempimento. Per assicurare un'adesione corretta, è essenziale che le barre di riempimento siano realizzate con le stesse resine di alta qualità utilizzate nel materiale da saldare. Le nostre barre in PVDF sono estruse utilizzando solo le resine di qualità più elevata disponibili.
    • PVDF Weldin Rod Dimensioni da .090" a .500"
    • Dimensioni standard: .090", .125", .1563", .1875", .250", .3125", .375", .500"
    • Varietà di forme tra cui rotonda, triangolare, MW, MWK, LEISTER, KST e OVAL
      Altri materiali per bacchette per saldatura includono: ABS, PVC, LDPE, LLDPE, HDPE, HDPE 3407B, Polypro, Copoly, Styrene, PETG, CPVC, Corzan, Corzan White 4910, Uretano I e II, policarbonato, Kynar, G2, CP7D

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  • Packs Remnant - Plastics
      Al plastica professionale, facciamo un sacco di taglio. Come risultato, si genera un enorme quantità di residui. Oltre il 90% di tali residui sono eventualmente riciclati, mentre il restante 10% è venduto al pubblico. Questi off-tagli sono generalmente utilizzati per la prova dei materiali e qualificazione da ingegneri e progettisti.
    • I materiali includono: Acetale, nylon, acrilico, PVC, UHMW, policarbonato, ABS, e molti altri.

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  • Sostituzione metallo con la plastica
      Perché i progettisti continuano a sostituire le parti in metallo con l'ingegneria delle materie plastiche
      Ingegneri e progettisti meccanici stanno sostituendo sempre più parti di metalli esistenti con componenti realizzati in tecnopolimeri. Un malinteso comune è che questa tendenza si basa esclusivamente sulla riduzione del costo iniziale per parte, ma la realtà è molto diversa. I materiali plastici per l'ingegneria sono spesso più costosi dei metalli, ma offrono vantaggi quali prestazioni migliorate, maggiore durata dei componenti e tempi di fermo macchina ridotti. Questo approccio a lungo termine, denominato "costo totale di proprietà", sta guidando un mercato forte per le soluzioni in plastica ingegnerizzate.

      Ecco alcune delle caratteristiche e dei vantaggi del prodotto che stanno guidando la tendenza verso un maggiore uso di tecnopolimeri.

      Resistenza all'usura
      Nelle applicazioni ad alta usura, molti materiali plastici superano l'ottone e altri materiali portanti i metalli. Le materie plastiche come Nylon, UHMW, PTFE, acetale e Turcite® offrono un lubrificante naturale per aumentare la resistenza all'usura e prolungare la durata dei cuscinetti, dei rulli, degli ingranaggi e delle tenute.

      leggero
      Quando si sostituiscono parti in metallo, la plastica riduce in genere il peso della parte dal 30% al 50%. Ciò può tradursi in un notevole risparmio energetico se utilizzato in applicazioni quali trasporto, movimento lineare e movimentazione di materiali.

      Resistenza alla temperatura
      Sono stati sviluppati materiali plastici, ceramici e compositi che resistono a intervalli di temperatura criogenica estremamente alti ed estremamente bassi con una perdita minima di proprietà meccaniche. Materiali come Celazole® PBI possono funzionare continuamente fino a 750 ° F, mentre materiali come Kel-F® PCTFE possono funzionare a -400 ° F.

      Resistenza agli urti e assorbimento degli urti
      Molte materie plastiche e materiali compositi offrono un'eccellente resistenza all'impatto. Materiali come il policarbonato sono utilizzati per vetri resistenti agli urti e scudi. Nylon, UHMW e poliuretano assorbono gli urti da impatto e isolano i punti di sollecitazione per proteggere i componenti circostanti.

      Proprietà di isolamento
      Molte materie plastiche hanno eccellenti proprietà di isolamento, riducono il calore e migliorano l'affidabilità del prodotto. I laminati come G-10 / FR-4, GPO-3 e LE Phenolic sono ampiamente utilizzati nelle industrie elettriche e dei trasporti per isolare da calore e scosse elettriche. I materiali termoplastici come PTFE e Meldin® funzionano bene nelle applicazioni di isolamento ad alta temperatura.

      Resistenza alla corrosione
      I metalli sono intrinsecamente suscettibili alla corrosione da umidità, acidi e solventi organici. Molte materie plastiche sono state progettate appositamente per combattere questi problemi. Materiali come PVC, CPVC, polipropilene e PTFE offrono una resistenza alla corrosione superiore ad un prezzo economico.

      Approvazione medica
      Molte materie plastiche sono state approvate per l'uso in applicazioni mediche che vanno dalle valvole a pompa cardiaca agli strumenti endoscopici. I prodotti soddisfano gli standard FDA, USP Classe VI e ISO 10993. Tali materiali includono Radel®, PEEK, Ultem® e policarbonato.

      Fire Safe
      Dozzine di materiali plastici sono stati sviluppati per soddisfare comuni valori di aeromobili, trasporto, semiconduttori e UL per la sicurezza di fiamma e fumo. Le specifiche includono FAR, FTA, FRA, ASTM, UL e FM. Nell'industria dei semiconduttori, i materiali che soddisfano le specifiche FM-4910 hanno ridotto o eliminato la necessità di costosi sistemi antincendio, e quindi hanno ridotto i costi complessivi delle apparecchiature. In alcuni casi, l'uso di questi materiali ha addirittura ridotto i costi assicurativi nelle applicazioni ad alta responsabilità. I comuni materiali ignifughi e ignifughi includono: Kydex®, Boltaron®, Halar®, CP7-D, FRPP, Corzan® CPVC e Kynar® 740 PVDF.

      Purezza elevata
      La plastica è stata a lungo un prodotto cruciale utilizzato nella produzione di fluidi ad alta purezza e applicazioni di trattamento del gas. Molte materie plastiche hanno eliminato le preoccupazioni relative alla fuoriuscita di gas, alla lisciviazione e ad altre contaminazioni in sistemi cruciali di elevata purezza. Questi prodotti includono: PTFE, PFA, FEP, Halar® e Kynar® PVDF.

      Controllo statico
      Diverse plastiche e materiali compositi hanno qualità antistatiche per impedire l'accumulo di una carica elettrica. I prodotti vanno dai materiali conduttivi da 10 2 a 10 6 e dai dissipativi statici da 10 6 a 10 10 a materiali altamente resistivi da 10 10 a 10 12 .

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  • Fornitore di plastica lungo il fiume
      Fornitore di plastica di Riverside, California - La città di Riverside è servita dalla nostra sede di Fullerton, CA (Orange County). Fondata nel 1984, Professional Plastics è un fornitore leader di fogli, barre, tubi e pellicole di plastica. I materiali in stock includono: plexiglass/acrilico, policarbonato/lexan, PVC, ABS, UHMW, Delrin, nylon, Ultem, PEEK, Teflon, Vespel, Meldin, Torlon, Kynar, polipropilene, HDPE e centinaia di altri.

      Plastica professionale, Inc.
      1810 E. Valencia Drive
      Fullerton, CA 92831
      Numero verde: 800-878-0755
      Locale: 714-446-6500
      Fax: 714-447-0114
      sales@proplas.com

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