xltn
المورد من البلاستيك، ورقة من البلاستيك، قضبان بلاستيكية، أنابيب بلاستيكية، وزجاج شبكي، متجر اتصل بنا اتصل بنا المواقع المواقع معلومات عنا معلومات عنا شحنة المسار شحنة المسار تسجيل تسجيل تسجيل الدخول تسجيل الدخول
 
  • الشركة الرائدة في مجال الصفائح والقضبان والأنابيب والمقاطع والأجزاء البلاستيكية منذ عام 1984
  • طلب اقتباس

نتائج البحث

بحث:  
 
عدد المنتجات في الصفحة:   صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

  • اللدائن الصناعية - صفائح، قضبان، وأنابيب

    لمزيد من المعلومات ...
  • نشاط-A-Foam® FR-3700 سلسلة الأداء الأساسية
      تعتبر سلسلة Last-A-Foam® FR-3700 Performance Core Series - FR-3700 عبارة عن رغوة من مادة البولي يوريثين خالية من مركبات الكربون الكلورية فلورية ، وخالية من الصلابة ، ومثبطة للهب ، ومتوفرة بكثافات تتراوح بين 3 إلى 40 رطلاً لكل قدم مكعب. إنه يعرض نسبة عالية من القوة إلى الوزن بسبب تركيبته الخلوية والراتنج المتقاطع. نظرًا لبنية الخلية المغلقة ، تتمتع LAST-A-FOAM FR-3700 بمقاومة كبيرة لامتصاص الماء ، ولن تنتفخ أو تتشقق أو تنفصل عند التعرض للماء. يدعم بشكل خاص الصناعات التالية:

      الفضاء
      FR-3700 يلبي متطلبات الطائرة BMS 8: 133. هذه الرغوة الصلبة من مادة البولي يوريثين تشبه FR-6700 من حيث القوة ومقاومة الحرارة وأداء القابلية للاشتعال. ومع ذلك ، فإن FR-3700 أكثر صرامة (أقل قابلية للتفتيت) لقطع الحواف الواضحة.

      طبي
      يتم استخدام رغوة البولي يوريثان FR-3700 الجامدة عالية الكثافة لمحاكاة العظام البشرية كوسيلة اختبار في صناعة الأجهزة الطبية.

      نووي
      يتم اختيار رغاوي FR-3700 لتطبيقات المواد النووية ونقل النفايات شديدة الخطورة. عند استخدامها كواجهة مانعة للتسرب ومقاومة للحريق في حاويات النقل ، يمكن تصميم FR-3700 لتوفير الحماية القصوى ضد الحرائق والاصطدام للبضائع الخطرة ، مما يتفوق على الأخشاب والمواد البوليمرية الأخرى. تم تصميم تركيبة FR-3700 خصيصًا للسماح بأداء امتصاص تأثير يمكن التنبؤ به في ظل التحميل الديناميكي. في الوقت نفسه ، يوفر طبقة شار منتفخة تعمل على عزل وحماية المواد الخطرة ، حتى عند تعرضها لحرائق حمام السباحة.

      قبب:
      استخدم LAST-A-FOAM® 3700 Performance Core Series لإنشاء متين مقاوم للطقس. فهي لا تحتمل الرطوبة والشفافية في الإشارات اللاسلكية ، فهي تحمي هوائيات الميكروويف البحرية والفضائية والترفيهية. يناسب ارتفاع تيراغرام لها prepregs التي تعالج في درجات حرارة أعلى.

      على وجه الخصوص ، لدينا رغوة FR-3700 لها تاريخ قوي من الاستخدام الناجح في حزم نقل المواد المشعة (RAM). غالبًا ما تتطلب اللوائح التي تحكم حزم ذاكرة الوصول العشوائي امتصاص الطاقة للقطرات المجانية التي تصل إلى 30 قدمًا والتعرض لنار طولها 1475 درجة فهرنهايت و 30 دقيقة تحت ظروف الحوادث. تعتبر رغاوي FR-3700 series واحدة من المواد القليلة جدًا التي يمكنها دعم تصميم حزمة RAM في التخفيف من الطاقة الميكانيكية والحرارية.

      التطبيقات: - النماذج والنماذج الأولية للتصميم - اللب المركب ، خاصةً عندما يكون تخلف اللهب أمرًا مهمًا - إغلاق حافة قرص العسل لألواح السندوتشات الداخلية للطائرات المستخدمة في صناديق التخزين العلوية وفواصل فئة مقصورة الركاب والمغاسل والمراحيض - حزم نقل المواد المشعة (RAM) - وبطانة عازلة للحريق لحاويات النفايات الخطرة - قوالب الفراغ وأنماط العفن - وسائط اختبار العظام البشرية الاصطناعية - المواد الأساسية للأطراف الاصطناعية المركبة - محمل التحميل

    لمزيد من المعلومات ...
  • Meldin® 2021-15٪ الجرافيت
      Meldin® 2021 - متعددة الأغراض الحاملة الصف لدرجة حرارة عالية وتحميل التطبيقات عالية، Meldin 2021 يحافظ على قوته وصلابة في درجات حرارة مرتفعة.
    • Meldin 2021 هو الأسود في اللون

      الميزات الرئيسية من الأشكال سلسلة Meldin® عام 2000:
    • ممتازة قوة الشد والاستطالة
    • قوة ضاغطة عالية
    • ارتفاع معامل
    • الاستقرار الأبعاد رائع
    • منخفضة إطلاق الغازات

      منخفض الاحتكاك، وارتفاع مقاومة للتآكل
      Meldin® 2021 تحمل الصف قادر على تحمل الأحمال عالية في درجات الحرارة القصوى. المصممة خصيصا للاحتكاك الأمثل وارتداء الخصائص، وتوفر منتجات Meldin® التفاعل السلس وكشط الصفر عندما تعمل ضد كل من الأسطح التزاوج الحديدية وغير الحديدية.

    لمزيد من المعلومات ...
  • ملدين 7000 سلسلة ملامح التطبيق

    لمزيد من المعلومات ...
  • النيوبرين رغوة
      رغوة النيوبرين (رغوة النيوبرين مغلقة الخلية) (المعروفة باسم مونارك) هي مطاط إسفنجي مرن ودائم يوفر عزلًا حراريًا ورطوبيًا جيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر مطاط النيوبرين مناسبًا للشكل ويمكنه مقاومة تأثيرات الأوزون وضوء الشمس والأكسدة بالإضافة إلى العديد من المشتقات البترولية والمواد الكيميائية. يمكن أن تقاوم صفائح النيوبرين والأشكال الأخرى من هذه الرغوة أيضًا الانهيار الناتج عن الماء ، ويمكن أن تصبح مستقرة مؤقتًا لأن الماء والهواء يمكن أن يعزلا في تركيبه الجزيئي الفريد. تشمل بعض الاستخدامات العديدة للوسادات النيوبرين القفازات الرياضية والخواض والدعاوى الرطبة وحوامل العلب المعزولة ووسائد الركبة والكوع وحشو فواصل التمدد في البناء والخرسانة وختم دعم الحشو في المفاصل الحاملة لحركة المرور.
    • رغوة النيوبرين مناسبة لحشو العصابة على واقيات الوجه الطبية PPE أثناء تفشي فيروس كورونا 19.
    • يرجى الاتصال بنا للحصول على أوقات الرصاص الحالية - منتج الطلب الشديد

      أنواع الفوم: نيوبرين عادي ، ونيوبرين عالي الجودة
      رغوة النيوبرين العادية هي رغوة ذات نوعية جيدة مع شعور قوي. وتشمل التطبيقات الشائعة الملابس المقاومة للماء ، والملابس العازلة للحشو ، وحشو المفاصل لبناء الطرق ، والجوانات. الحياة النموذجية هي 5-20 سنة.
      رغوة النيوبرين عالية الجودة هي رغوة ذات جودة ممتازة مع شعور قوي. وتشمل التطبيقات الشائعة الملابس المقاومة للماء ، والملابس العازلة للحشو ، وحشو المفاصل لبناء الطرق ، والجوانات. الحياة النموذجية هي 8-35 سنة.
      السماكات القياسية: 1/8 "، 1/4" ، 3/8 "، 1/2" ، 3/4 "، 1" و 2 "

    لمزيد من المعلومات ...
  • Norplex MC223 البحرية لصف الفينولية
      Norplex MC223 - "البحرية الصف قماش الفينول". Norplex MC223 هو القطن الفينولية مركب المتوسطة نسج وضعت خصيصا لتلبية MIL-P-18324 المتطلبات. من السهل أن آلة، وهذا المنتج يوفر خصائص الحاملة العالية وانخفاض معامل الاحتكاك. وتشمل المعروفة في صناعة السفن كما ôMarine Micarta "، طالما استخدمت MC223 في هذه الصناعة لجعل محامل الجافة، والمياه المبردة، ومشحم. تطبيقات محور إرتكاز رأسي والمحامل نوع العصا لمهاوي الدفة. والمنتج هو أيضا مناسبة للمعدات الثقيلة التطبيقات التي تتطلب لمحات الآلات الدقيقة من تلك التي توفرها شرائح تحمل الصف.

    لمزيد من المعلومات ...
  • Norplex Micarta معلومات المنتج
      Norplex-Micarta هي الشركة الرائدة في مجال الأداء العالي شرائح بالحرارة مركب. ونحن نعمل مباشرة مع العملاء لتصنيع منتجات ذات جودة أعلى تخصص ورقة، وقبل pregs، قضبان والأشكال مصبوب، وأنابيب المتاحة لدينا مصنعي المعدات الأصلية والمصنعين في جميع أنحاء العالم.

      هذا الخط فعالة من حيث التكلفة من المنتجات يتكون من طبقات متعددة من مختلف الورق المشرب مع الراتنجات الفينولية ومغلفة في ظروف الحرارة والضغط لإنتاج مركب بالحرارة. الصحيفتان والراتنجات ويمكن تعديلها لتغيير خصائص الانتهاء من صفح النهائي. تقدم هذه المنتجات الحرارية، والعزلة الميكانيكية، والحرارية والكهربائية خصائص العزل التي تلبي أو تتجاوز تلك التي في معظم المواد بالحرارة. الخصائص والفعالية من حيث التكلفة لهذه المنتجات غالبا ما جعلها العوازل الاختيار في ذات الجهد المنخفض، والمعدات الكهربائية الجافة الخدمات.

      وتتكون هذه المنتجات من أنظمة راتنج الفينول جنبا إلى جنب مع العديد من الأوزان من الأقمشة القطنية، من أقل من أربعة أوقية في ساحة مربعة (المعروفة باسم "الكتان") إلى 6، 8، 10، و 25 أوقية في فناء مربع، وتستخدم في تحمل درجات للسفن . هذه المنتجات هي سهلة لآلة وتعمل مع ضوضاء أقل من المعادن في العديد والعتاد وتحمل من نوع التطبيقات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها لا تثير عندما ضرب، بحيث يمكن استخدامها في بيئات واقية من الانفجار. هذه المواد العازلة الهيكلية والكهربائية هي أيضا أقل جلخ من الخيارات الألياف الزجاجية في التطبيقات ارتداء. المركبات الفينولية / قماش يمكن استخدامها لتقديم مجموعة متنوعة من قطع الغيار، بما في ذلك التروس، والبكرات، بكرات، وأدلة. في خط إنتاج الفينول / الكتان، وتشمل الصفوف الكتان ابيض لتعزيز مقاومة الرطوبة، العزل الكهربائي، وغيرها من الممتلكات. نظم الراتنج يمكن تعديلها بطرق مختلفة لتتناسب مع المتطلبات، بما في ذلك إضافة مواد التشحيم التي تقلل من التآكل. منتجات الفينول / الكتان توفر انخفاض معامل التمدد الحراري من المواد بالحرارة، وكذلك المزيد من القوة والمقاومة للحرارة من جميع ولكن اللدائن الحرارية أغلى.
      وتشمل التطبيقات التروس الصغيرة، والبكرات، بكرات، وأدلة، والأجزاء الأخرى التي هي أكثر تعقيدا من تلك التي مع درجات قماش. تتكون شرائح تحمل درجة تبحر متعددة من القماش الوزن قماش ثقيل جدا مشربة مع الراتنج الفينول ومغلفة في ظروف الحرارة والضغط لإنتاج بالحرارة (غير ذوبان) مادة. الأوزان قماش وتركيبات الراتنجات يمكن تغيير لتعديل خصائص الانتهاء من صفح المركب. خصائص الحاملة لهذه شرائح هي أفضل من تلك التي من اللدائن الحرارية عالية الأداء وتتناسب مع ما يقرب من هؤلاء من النحاس والبرونز. ولكن على عكس هذه الخيارات المعدنية، وهذه المركبات بالحرارة العالية الأداء لم يكن استيلاء على اعمدة معدنية أو يسجل لهم، وتسريع استبدال الحمل وتقليل وقت التوقف عن العمل المعدات وتكلفة استبدال. مع بعض من أعلى قدرات التحميل من أي مواد تحمل، فقد تم تصميم المركبة خصيصا لتطبيقات الحاملة الثقيلة في السفن، ومصانع المتداول المعادن، ومعدات البناء على الطرق الوعرة.

      تتكون من أنظمة راتنجات الايبوكسي الصف الكهربائية جنبا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من ركائز النسيج والزجاج، وهذه المنتجات التي تأتي في الإصدارات المنخفضة وارتفاع في درجة الحرارة. درجات الحرارة المنخفضة المواد الايبوكسي / زجاج تقدم مقاومة جيدة الكيميائية والخواص الكهربائية تحت الظروف الجافة والرطبة. بعض الأنظمة لهب وتلبية الوكلاء مختبرات القابلية للاشتعال من الدرجة الاولى، V-0. كما أنها تتميز العاطفة عالية، والأثر، وقوة السندات في درجات حرارة تصل إلى 130 درجة مئوية. هذه المواد هي مناسبة لمجموعة متنوعة من التطبيقات الهيكلية والإلكترونية والكهربائية.

      ارتفاع في درجة الحرارة المنتجات الايبوكسي / زجاج توفر القوة الميكانيكية العالية وخصائص ينسولاتيفي على نطاق درجة الحرارة على نطاق أوسع. هذه المنتجات تتميز قوة ميكانيكية عالية في درجات حرارة التشغيل المستمر تصل إلى 180 درجة مئوية في التطبيقات الميكانيكية. استجابة لطلبات العملاء، ويمكن Norplex-Micarta تغيير راتنجات لتمكين المنتجات لتحمل أعلى درجات حرارة التشغيل المستمر. يمكن أن العديد من الدرجات القياسية التعامل مع درجات حرارة أعلى بكثير من 180 درجة مئوية لفترات قصيرة من الزمن. في درجات حرارة مرتفعة، والمنتجات تحتفظ 50 في المئة من قوتها العاطفة. عدة أنواع تلبية نيما G-11 المتطلبات، ويمكن أيضا أن تنتج المواد على أي نمط الزجاج للتطبيقات التي لا تتطلب نيما G-11. وتشمل التطبيقات منصات لحام، تبديد الهالة، الدوار فتحة العزل، والتطبيقات الهيكلية في درجات حرارة مرتفعة.

    لمزيد من المعلومات ...
  • Nyloil® FG (الغذاء الصف) (اللون الطبيعي)
      NYLOIL-FG عبارة عن مادة تحمل نايلون ذاتية التشحيم تتوافق مع أحكام لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رقم 21 CFR، القسم 177.15 (وغيرها) والمعايير الصحية لوزارة الزراعة الأمريكية 3A 20-17 للاتصال المباشر بالطعام. هذه مادة مفيدة بشكل خاص حيث لا يكون التشحيم الإضافي مرغوبًا فيه بسبب قابلية التنظيف أو التلوث أو اعتبارات أخرى. Nyloil FG Natural هو نايلون مملوء بالزيت باللون الطبيعي (أبيض فاتح).

    لمزيد من المعلومات ...
  • نايلون 6/6 كسور الأنابيب (تصل إلى 1 "إد)
      نايلون 6/6 كسور الأنابيب - مقذوف، غير صالحة (تصل إلى 1 "إد)
      خصائص استثنائية وارتداء النايلون جعلها واحدة من البلاستيك الأكثر استخداما على نطاق واسع في العالم. وغالبا ما يستخدم النايلون كبديل عن البرونز والنحاس الأصفر والألمنيوم والصلب والمعادن الأخرى، فضلا عن اللدائن الأخرى والخشب والمطاط.

    لمزيد من المعلومات ...
  • النايلون كرات - الصلبة
      وتستخدم النايلون كرات في مجموعة متنوعة من الحمل، والتطبيقات الختم. هذه الكرات هي الأرض الدقة للتسامح ضيق ومصنوعة من الصلب، وذات جودة عالية بالحرارة. نايلون 6/6 تقدم قوة عالية (وخاصة في درجات حرارة مرتفعة)، وصلابة في درجات حرارة منخفضة، وصلابة، وارتداء ومقاومة التآكل، وانخفاض معامل الاحتكاك والمقاومة الكيميائية جيدة. كل النايلون امتصاص الرطوبة. هذا يزيد المرونة وتأثير المقاومة. استخدام لتطبيق عالية التأثير التي تتطلب قوة وصلابة. النتائج ضوء الأشعة فوق البنفسجية في تدهور مع مرور الوقت. يقاوم النفط والغاز والمواد العطرية والمذيبات الأليفاتية، زيوت السيارات والوقود، والمبردات. هجوم من قبل الأحماض القوية والقواعد، والفينول. هاجم تدريجيا من الماء الساخن. خفيفة الوزن - حوالي 1/8 الوزن من البرونز، 1/7 وزن الحديد الزهر، و1/2 الوزن من الألمنيوم - مما يقلل كل من الأحمال بالقصور الذاتي وثابتة ويخفف من التعامل مع مكونات كبيرة أثناء الصيانة أو الاستبدال الإجراءات.
    • اللون: طبيعي (لون أصفر كريم)

    لمزيد من المعلومات ...
  • النايلون SL - المصبوب
      يوفر Nylon SL معامل احتكاك منخفض للغاية مع مقاومة تآكل فائقة. يستخدم Nylon SL في التطبيقات المعقدة حيث يكون التزييت الخارجي صعبًا أو مستحيلًا. كما يوفر ما يزيد عن 5 مرات أطول جزء الحياة من مواد مشحم أخرى. يوفر Nylon SL وفورات كبيرة في صيانة الماكينة وتكاليف وقت التعطل. كذلك ، فإنه يوفر ضمانًا إضافيًا بعمر جزئي في تطبيقات الاحتكاك حيث قد تفشل النايلون المصبوب الآخر.
    • القياسية: رمادي فاتح
    • التوفر: ورقة ، رود ، أنبوب ، وأجزاء مخصصة
    • التطبيقات: لبس الشرائط ، المحامل / البطانات ، وسادات التآكل ، والبكرات ، وقضبان التوجيه ، وعجلات النجوم (مصانع تعبئة الزجاجات) ، ومقاعد الصمام.

    لمزيد من المعلومات ...
  • نايلون، مليئة النفط - الطبيعية (عام) FDA
      مليئة النفط نايلون في اللون الطبيعي لتطبيقات الاتصال الغذاء. غياب الصباغ (اللون الطبيعي) يسمح هذا الصف لتتوافق مع لوائح FDA 21 CFR، ثانية. 177.15 وUSDA المعايير الصحية 3A 20-17 للاتصال المباشر مع الغذاء.

      التطبيقات النموذجية:
    • FDA المتوافقة المحامل والبطانات
    • بديلا عن الفولاذ المقاوم للصدأ في تطبيقات معالجة المواد الغذائية:
    • تعبئة وتعليب، التعبئة والتغليف، خطوط المعالجة
    • أجزاء الاحتكاك / ملابس
    • التروس، وأسنان العجلة وأجزاء الدوران

    لمزيد من المعلومات ...
  • Nylube ™
      Nylube ™ قد تحسنت بشكل كبير قدرات مقاومة التآكل مقارنة بأي درجة أخرى من النايلون المدلى بها، مع الإبقاء على الخصائص خاصية فيزيائية ممتازة. يحتوي Nylube السائل / نظام زيوت التشحيم الصلبة جنبا إلى جنب والذي يسمح لمعامل احتكاك منخفضة كما 0.08. وهذا هو أدنى من تقريبا أي البوليمر الأخرى المتاحة في الوقت الحاضر.

      Nylube قد تحسنت بشكل كبير قدرات مقاومة التآكل مقارنة بما كان عليه من أي درجة مشحم المتاحة حاليا الآخر من النايلون المدلى بها، مع الإبقاء على الخصائص خاصية فيزيائية ممتازة. هي مناسبة المواد وخاصة لتجف تشغيل تطبيقات تحمل طوال الحمل، والسرعة ودرجة الحرارة واسعة (تصل إلى 120 درجة مئوية).

      Nylube غير مناسبة للاستخدام في التطبيقات في الصناعات الغذائية والدوائية.

    لمزيد من المعلومات ...
  • PBT - Sustadur® PBT
      SUSTADUR PBT (بيوتيلين تيريفثالات) تقدم الخواص الميكانيكية مماثلة لالاسيتال، ومع ارتفاع أقصى درجة حرارة التشغيل المستمر وتحسين المقاومة الكيميائية يجعلها اختيارا ممتازا في تطبيقات معالجة المواد الغذائية التي تتطلب الكيميائية أو البخار التعقيم.
      التطبيقات:
    • قطع غيار للماكينات صناعة أطعمة
    • صمامات والفتحات
    • البطانات، كراسى وبيستونز

    لمزيد من المعلومات ...
  • شريط لاصق نظرة خاطفة
      شريط نظرة خاطفة مع دعم لاصق - شريط PEEK اللاصق ، هو مادة فائقة الصلابة توفر أفضل مزيج من خصائص الاحتكاك والتآكل جنبًا إلى جنب مع مقاومة درجات الحرارة العالية والمقاومة الكيميائية والعزل الكهربائي الممتاز. إنه مثالي للاستخدام في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك الحشيات ، ومكونات الفضاء ، والملصقات عالية الأداء ، وإخفاء اللحام ، ومعدات حقول النفط ، ومعدات معالجة أشباه الموصلات والمزيد. يوفر شريط PEEK للمهندسين والمصممين بديلاً ممتازًا لكل من شريط PTFE (polytetrafluoroethylene) و PI (بوليميد). عند مقارنته بشريط PTFE ، يُظهر شريط VICTREX PEEK قوة شد أعلى بكثير ، وهو مادة أقوى وأقوى مع أداء تآكل أفضل في الظروف العدوانية ، وله كثافة أقل. عند مقارنته بشريط PI ، يتميز شريط VICTREX PEEK بامتصاص أقل للرطوبة ، وأداء أفضل في البيئات القلوية القوية ، وقوة تمزق أعلى. يمكن لشريط PEEK أن يتحمل درجات حرارة تشغيل مستمرة تصل إلى 220 درجة مئوية (428 درجة فهرنهايت) وحتى درجات حرارة أعلى لفترات قصيرة. إنه يقاوم التآكل على نطاق واسع من الضغط والسرعة ودرجة الحرارة وخشونة الوجه. يحافظ شريط PEEK المستقر مائيًا على خصائصه الكهربائية على نطاق واسع من التردد ودرجة الحرارة ، ويمكن أن يتحمل أكثر من 109 أشعة من التعرض للإشعاع دون تقصف. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع بمقاومة كيميائية ممتازة للمذيبات والأحماض والقواعد والوقود والهيدروكربونات حتى في درجات الحرارة المرتفعة. شريط PEEK قادر على تلبية مجموعة متنوعة من الموافقات والمعايير الخاصة بالفضاء والسيارات والغذاء / الماء والطبية / الصيدلانية والعسكرية / النووية.
    • جميع الأحجام مذكورة بالبوصة ، ما لم ينص على خلاف ذلك على أنها FEET (FT)

    لمزيد من المعلومات ...
  • PET TX 1400T Grey (ZL)
      PET TX 1400T صفائح وقضبان رمادية (ZL) - ZL 1400 T عبارة عن PET محامل من مواد تشحيم داخلية تحتوي على مادة تشحيم صلبة مشتتة بالتساوي. تتميز ZL 1400 T بمقاومة عالية للاهتراء ، ومعامل منخفض للاحتكاك ، وخصائص منخفضة للغاية للانزلاق.

      نظرًا لقدرتها الفريدة على التآكل ضد الأسطح المعدنية اللينة (الألومنيوم ، الفولاذ المقاوم للصدأ) دون التسبب في تآكل مفرط على هذه المواد باهظة الثمن ، غالبًا ما يتم استخدام هذه المواد المتوافقة مع FDA في تطبيقات معالجة الأغذية المهمة.
    • ZL 1400 T بلون رمادي فاتح.
    • المصنعة في أحجام متري فقط.
    • الأوراق القياسية هي 24 "× 39" (610 مم × 1 متر)

    لمزيد من المعلومات ...
  • قطع بلاستيكية - التصنيع باستخدام الحاسب الآلي
      الأجزاء البلاستيكية - تصنيع البلاستيك باستخدام الحاسب الآلي.
      يمكن للبلاستيك الاحترافي وشركائها توفير أجزاء بلاستيكية دقيقة جاهزة للاستخدام وفقًا لمواصفاتك. نحن نقدم أكبر مجموعة متنوعة من اللدائن الهندسية عالية الأداء في الصناعة ولدينا سجل راسخ كشريك توريد عالي الجودة للشركات في صناعات الفضاء وأشباه الموصلات. تتوفر الأجزاء المصنعة بالآلات البلاستيكية الدقيقة من أكثر من 500 مادة مختلفة بما في ذلك اللدائن الحرارية ، والصفائح بالحرارة والمواد المركبة والمواد المصنّعة.

    • للحصول على سعر تنافسي وتحول سريع ، أرسل لنا بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس رسم CAD الخاص بك لأجزاء البلاستيك باستخدام الحاسب الآلي الآن.
    • البريد الإلكتروني: sales@proplas.com الهاتف (888) 995-7767 أو الفاكس (866) 776-7527

      يشمل تصنيع الأجزاء البلاستيكية: المحامل ، الحزم ، الغسالات ، غسالات الدفع ، قضبان التوجيه ، واقيات الماكينة ، وسادات التآكل ، وحلقات التثبيت ، وحلقات التثبيت ، والبراغي ، والمنزلقات ، والمصدات ، والبكرات ، والممرات ، والعوازل ، وحلقات الفوانيس ، والأعشاش ، والمآخذ ، والمشعبات ، الصمامات ، المشابك ، حلقات الختم ، مقاعد الصمام ، أختام الطبقة ، حلقات التآكل ، الأختام ، الشياطين ، الموصلات ، التروس المحفزة والمزيد.

      لا أعرف ما هي المواد لاستخدامها؟ - جرب أداة تصميم المواد الخاصة بنا - أوراق بيانات المواد القابلة للفرز .

    لمزيد من المعلومات ...
  • البلاستيك شيم المالية - ونا مميزا
      مخزون شيم بلاستيك - مشفر بالألوان
      تقدم Professional Plastics حشوات بلاستيكية مخصصة ومجموعات رقاقات وغسالات بسماكات من .0005 "إلى 1". يتم تصنيع هذه الحشوات البلاستيكية من مجموعة متنوعة من المواد البلاستيكية ، بما في ذلك البلاستيك المرمز بالألوان والنايلون والفينيل والأسيتات والبولي بروبيلين والبوليستر والبولي إيثيلين ، على سبيل المثال لا الحصر.
      توفر اللدائن الاحترافية مخزونًا من الرقائق ذات الرموز الملونة ™ Practi-Shim في شكل صفائح ولفائف مخزنة. يتم ترميز مخزون الرقائق البلاستيكية بالألوان ، بحيث يمكن للمستخدم معرفة السماكة في لمحة.
    • Practi-shim (TM) هي علامة تجارية مسجلة لشركة Accutrex Products Inc.
    • ملاحظة: نحن نقدم أيضًا فيلم بوليميد ماركة Kapton & Kaptrex لحشوات الطائرات.

    لمزيد من المعلومات ...
  • البلاستيك
      البلاستيك هو المصطلح الشائع العام لمجموعة واسعة من المواد الصلبة غير المتبلورة العضوية الاصطناعية أو شبه الاصطناعية المناسبة لتصنيع المنتجات الصناعية. البلاستيك عبارة عن بوليمرات ذات وزن جزيئي مرتفع، وقد تحتوي على مواد أخرى لتحسين الأداء و/أو تقليل التكاليف. كلمة بلاستيك مشتقة من الكلمة اليونانية (plastikos) التي تعني صالح للقولبة، و(plastos) التي تعني مصبوب. ويشير إلى قابليتها للطرق، أو اللدونة أثناء التصنيع، التي تسمح بصبها، أو ضغطها، أو بثقها في مجموعة متنوعة هائلة من الأشكال - مثل الأفلام، والألياف، والألواح، والأنابيب، والزجاجات، والصناديق، وأكثر من ذلك بكثير. لا ينبغي الخلط بين الكلمة الشائعة بلاستيك والصفة التقنية بلاستيك، والتي يتم تطبيقها على أي مادة تخضع لتغيير دائم في الشكل (تشوه البلاستيك) عند إجهادها إلى ما بعد نقطة معينة. الألومنيوم، على سبيل المثال، هو بلاستيك بهذا المعنى، لكنه ليس بلاستيكًا بالمعنى العام؛ في المقابل، في أشكالها النهائية، تنكسر بعض المواد البلاستيكية قبل أن تتشوه، وبالتالي فهي ليست بلاستيكية بالمعنى الفني.

      هناك نوعان من البلاستيك: اللدائن الحرارية واللدائن الحرارية.
    • سوف تلين اللدائن الحرارية وتذوب إذا تم تطبيق حرارة كافية؛ ومن الأمثلة على ذلك البولي إيثيلين، والبوليسترين، وPTFE.
    • لا تلين المواد الصلبة بالحرارة أو تذوب بغض النظر عن كمية الحرارة التي يتم تطبيقها. أمثلة: ميكارتا، GPO، G-10

      ملخص:
      يمكن تصنيف البلاستيك حسب تركيبه الكيميائي، أي الوحدات الجزيئية التي تشكل العمود الفقري للبوليمر والسلاسل الجانبية. بعض المجموعات المهمة في هذه التصنيفات هي الأكريليك والبوليستر والسيليكون والبولي يوريثان والبلاستيك المهلجن. يمكن أيضًا تصنيف البلاستيك حسب العملية الكيميائية المستخدمة في تصنيعه؛ على سبيل المثال، مثل التكثيف، والإضافة المتعددة، والربط المتبادل، وما إلى ذلك. وتستند التصنيفات الأخرى إلى الصفات ذات الصلة بالتصنيع أو تصميم المنتج. ومن أمثلة هذه الفئات اللدائن الحرارية والمتصلدة بالحرارة، والمطاط الصناعي، والهيكلي، والقابل للتحلل، والموصل للكهرباء، وما إلى ذلك. ويمكن أيضًا تصنيف البلاستيك حسب الخصائص الفيزيائية المختلفة، مثل الكثافة، وقوة الشد، ودرجة حرارة التحول الزجاجي، ومقاومة المنتجات الكيميائية المختلفة، وما إلى ذلك. نظرًا لتكلفتها المنخفضة نسبيًا، وسهولة تصنيعها، وتعدد استخداماتها، وعدم نفاذها للماء، تُستخدم المواد البلاستيكية في مجموعة هائلة ومتوسعة من المنتجات، بدءًا من مشابك الورق وحتى السفن الفضائية. لقد حلوا بالفعل محل العديد من المواد التقليدية، مثل الخشب؛ حجر؛ القرن والعظم. جلد؛ ورق؛ معدن؛ زجاج؛ والسيراميك في معظم استخداماتهم السابقة. إن استخدام المواد البلاستيكية مقيد بشكل رئيسي بالكيمياء العضوية الخاصة بها، والتي تحد بشكل خطير من صلابتها وكثافتها وقدرتها على مقاومة الحرارة والمذيبات العضوية والأكسدة والإشعاع المؤين. وعلى وجه الخصوص، فإن معظم المواد البلاستيكية سوف تذوب أو تتحلل عند تسخينها إلى بضع مئات من الدرجات المئوية. في حين أنه يمكن جعل البلاستيك موصلًا للكهرباء إلى حد ما، إلا أنه لا يزال غير متناسب مع المعادن مثل النحاس أو الألومنيوم. [بحاجة لمصدر] لا يزال البلاستيك باهظ الثمن للغاية بحيث لا يمكن استبدال الخشب والخرسانة والسيراميك في العناصر الضخمة مثل المباني العادية والجسور والسدود، الرصيف وروابط السكك الحديدية وما إلى ذلك.

      التركيب الكيميائي:
      تتراوح كتلة اللدائن الحرارية الشائعة من 20.000 إلى 500.000 في الكتلة الجزيئية، في حين يفترض أن اللدائن الحرارية لها وزن جزيئي لا نهائي. تتكون هذه السلاسل من العديد من الوحدات الجزيئية المتكررة، المعروفة باسم الوحدات المتكررة، المشتقة من المونومرات؛ سيكون لكل سلسلة بوليمر عدة آلاف من وحدات التكرار. تتكون الغالبية العظمى من المواد البلاستيكية من بوليمرات من الكربون والهيدروجين وحدهما أو مع الأكسجين أو النيتروجين أو الكلور أو الكبريت في العمود الفقري. (بعض المصالح التجارية تعتمد على السيليكون.) العمود الفقري هو ذلك الجزء من السلسلة الموجود على "المسار" الرئيسي الذي يربط عددًا كبيرًا من وحدات التكرار معًا. لتنويع خصائص البلاستيك، يتم "تعليق" كل من الوحدات المتكررة ذات المجموعات الجزيئية المختلفة من العمود الفقري (عادةً ما يتم "تعليقها" كجزء من المونومرات قبل ربط المونومرات معًا لتشكيل سلسلة البوليمر). هذا التخصيص من خلال البنية الجزيئية لوحدة التكرار قد سمح للبلاستيك بأن يصبح جزءًا لا غنى عنه من حياة القرن الحادي والعشرين من خلال ضبط خصائص البوليمر.

      بعض المواد البلاستيكية متبلورة جزئيًا وغير متبلورة جزئيًا في التركيب الجزيئي، مما يمنحها نقطة انصهار (درجة الحرارة التي يتم عندها التغلب على قوى التجاذب بين الجزيئات) وواحدة أو أكثر من التحولات الزجاجية (درجات الحرارة التي يزيد فوقها مدى المرونة الجزيئية الموضعية بشكل كبير). . يشمل ما يسمى بالبلاستيك شبه البلوري البولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي (كلوريد الفينيل) والبولي أميد (النايلون) والبوليستر وبعض البولي يوريثان. العديد من المواد البلاستيكية غير متبلورة تمامًا، مثل البوليسترين وبوليمراته المشتركة، والبولي (ميثاكريلات الميثيل)، وجميع المواد المتصلدة بالحرارة.

      تاريخ البلاستيك:
      أول بلاستيك من صنع الإنسان اخترعه ألكسندر باركس في عام 1855؛ أطلق على هذا البلاستيك اسم باركيسين (سمي فيما بعد بالسيليلويد). لقد جاء تطور البلاستيك من استخدام المواد البلاستيكية الطبيعية (مثل العلكة والشيلاك) إلى استخدام المواد الطبيعية المعدلة كيميائيًا (مثل المطاط والنيتروسليلوز والكولاجين والجالاليت) وأخيرًا إلى الجزيئات الاصطناعية بالكامل (مثل الباكليت). ، الايبوكسي، البولي فينيل كلورايد، البولي ايثيلين).

      أنواع البلاستيك:
      البلاستيك القائم على السليلوز
      في عام 1855، قام رجل إنجليزي من برمنغهام يُدعى ألكسندر باركس بتطوير بديل اصطناعي للعاج والذي قام بتسويقه تحت الاسم التجاري باركسين، والذي فاز بالميدالية البرونزية في المعرض العالمي لعام 1862 في لندن. تم تصنيع الباركسين من السليلوز (المكون الرئيسي لجدران الخلايا النباتية) المعالج بحمض النيتريك ومذيب. يمكن إذابة ناتج العملية (المعروف باسم نترات السليلوز أو البيروكسيلين) في الكحول وتقويته إلى مادة شفافة ومرنة يمكن تشكيلها عند تسخينها. ومن خلال دمج الأصباغ في المنتج، يمكن جعله يشبه العاج.

      الباكليت®
      تم تصنيع أول بلاستيك يعتمد على بوليمر صناعي من الفينول والفورمالدهيد، مع أول طرق تصنيع فعالة ورخيصة تم اختراعها في عام 1909 من قبل ليو هندريك بايكلاند، وهو أمريكي بلجيكي المولد يعيش في ولاية نيويورك. كان بيكلاند يبحث عن شيلاك عازل لتغطية أسلاك المحركات والمولدات الكهربائية. ووجد أن مخاليط الفينول (C6H5OH) والفورمالدهيد (HCOH) تشكل كتلة لزجة عند مزجها معًا وتسخينها، وتصبح الكتلة صلبة للغاية إذا تركت لتبرد. واصل تحقيقاته ووجد أنه يمكن خلط المادة مع دقيق الخشب أو الأسبستوس أو غبار الأردواز لتكوين مواد "مركبة" ذات خصائص مختلفة. وكانت معظم هذه التركيبات قوية ومقاومة للحريق. وكانت المشكلة الوحيدة هي أن المادة تميل إلى التشكل أثناء عملية التصنيع، وكان المنتج الناتج ذو جودة غير مقبولة. قامت شركة بايكلاند ببناء أوعية ضغط لإخراج الفقاعات وتوفير منتج سلس وموحد. وأعلن اكتشافه علنًا في عام 1912، وأطلق عليه اسم الباكليت. تم استخدامه في الأصل للأجزاء الكهربائية والميكانيكية، وأخيراً أصبح يستخدم على نطاق واسع في السلع الاستهلاكية في عشرينيات القرن العشرين. عندما انتهت صلاحية براءة اختراع الباكليت في عام 1930، حصلت شركة كاتالين على براءة الاختراع وبدأت في تصنيع بلاستيك كاتالين باستخدام عملية مختلفة تسمح بنطاق أوسع من الألوان. كان الباكليت أول بلاستيك حقيقي. لقد كانت مادة اصطناعية بحتة، لا تعتمد على أي مادة أو حتى جزيء موجود في الطبيعة. وكان أيضًا أول بلاستيك متصلد بالحرارة. يمكن قولبة اللدائن الحرارية التقليدية ثم صهرها مرة أخرى، لكن اللدائن المتصلدة بالحرارة تشكل روابط بين خيوط البوليمر عند معالجتها، مما يخلق مصفوفة متشابكة لا يمكن فكها دون تدمير البلاستيك. البلاستيك الحراري قوي ومقاوم لدرجة الحرارة. كان الباكليت® رخيصًا وقويًا ومتينًا. وقد تم تشكيلها في آلاف الأشكال، مثل أجهزة الراديو والهواتف والساعات وكرات البلياردو. تم استبدال البلاستيك الفينولي إلى حد كبير بمواد بلاستيكية أرخص وأقل هشاشة، لكنها لا تزال تستخدم في التطبيقات التي تتطلب خصائصها العازلة والمقاومة للحرارة. على سبيل المثال، بعض لوحات الدوائر الإلكترونية مصنوعة من صفائح من الورق أو القماش المشربة براتنج الفينول. أصبحت Bakelite® الآن علامة تجارية مسجلة لشركة Bakelite GmbH.

      البوليسترين والبلاستيك
      بعد الحرب العالمية الأولى، أدى التحسن في التكنولوجيا الكيميائية إلى ظهور أشكال جديدة من البلاستيك. ومن بين الأمثلة المبكرة في موجة المواد البلاستيكية الجديدة كان البوليسترين (PS) وكلوريد البولي فينيل (PVC)، اللذين طورتهما شركة IG Farben من ألمانيا. البوليسترين عبارة عن بلاستيك صلب وهش وغير مكلف يستخدم لصنع مجموعات النماذج البلاستيكية والحلي المماثلة. سيكون أيضًا الأساس لواحد من أكثر أنواع البلاستيك "الرغوي" شيوعًا، تحت اسم رغوة الستايرين أو الستايروفوم. يمكن تصنيع البلاستيك الرغوي في شكل "خلية مفتوحة"، حيث تكون فقاعات الرغوة مترابطة، كما في الإسفنجة الماصة، و"خلية مغلقة"، تكون فيها جميع الفقاعات متميزة، مثل البالونات الصغيرة، كما في المملوءة بالغاز. أجهزة عزل الرغوة والتعويم. وفي أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، تم طرح مادة الستايرين عالي التأثير ، والتي لم تكن هشة. يجد الكثير من الاستخدام الحالي كمادة للافتات والصواني والتماثيل والمستجدات. يحتوي PVC على سلاسل جانبية تتضمن ذرات الكلور، والتي تشكل روابط قوية. مادة PVC بشكلها الطبيعي صلبة وقوية ومقاومة للحرارة والعوامل الجوية، ويستخدم الآن لصنع السباكة، والمزاريب، وانحياز المنزل، ومرفقات أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الإلكترونية. يمكن أيضًا تليين مادة PVC بالمعالجة الكيميائية، وفي هذا الشكل يتم استخدامها الآن في التغليف المتقلص وتغليف المواد الغذائية ومعدات المطر.

      نايلون
      كان النجم الحقيقي لصناعة البلاستيك في ثلاثينيات القرن العشرين هو مادة البولي أميد (PA)، المعروفة باسمها التجاري النايلون. كان النايلون أول ألياف صناعية بحتة، قدمتها شركة دوبونت في المعرض العالمي لعام 1939 في مدينة نيويورك. في عام 1927، بدأت شركة دوبونت مشروع تطوير سري يسمى فايبر 66، تحت إشراف الكيميائي والاس كاروثرز من جامعة هارفارد ومدير قسم الكيمياء إلمر كيزر بولتون. تم تعيين كاروثرز لإجراء بحث خالص، وعمل على فهم التركيب الجزيئي للمواد الجديدة وخصائصها الفيزيائية. لقد اتخذ بعض الخطوات الأولى في التصميم الجزيئي للمواد. أدى عمله إلى اكتشاف ألياف النايلون الاصطناعية، والتي كانت قوية جدًا ولكنها أيضًا مرنة جدًا. التطبيق الأول كان لشعيرات فرشاة الأسنان. ومع ذلك، كان هدف دو بونت الحقيقي هو الحرير، وخاصة الجوارب الحريرية. قام كاروثرز وفريقه بتصنيع عدد من البولياميدات المختلفة بما في ذلك البولياميد 6.6 و4.6، بالإضافة إلى البوليستر. لقد استغرقت شركة دوبونت اثني عشر عامًا و27 مليون دولار أمريكي لتنقية النايلون وتجميع وتطوير العمليات الصناعية للتصنيع بكميات كبيرة. مع مثل هذا الاستثمار الكبير، لم يكن من المفاجئ أن توفر شركة Du Pont القليل من النفقات للترويج للنايلون بعد طرحه، مما خلق ضجة كبيرة لدى الجمهور، أو "هوس النايلون". توقف هوس النايلون بشكل مفاجئ في نهاية عام 1941 عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية. تم الاستيلاء على الطاقة الإنتاجية التي تم بناؤها لإنتاج جوارب النايلون، أو النايلون فقط، للنساء الأمريكيات لتصنيع أعداد هائلة من المظلات للطيارين والمظليين. بعد انتهاء الحرب، عادت شركة دوبونت إلى بيع النايلون للجمهور، وشاركت في حملة ترويجية أخرى في عام 1946 أدت إلى جنون أكبر، مما أدى إلى ما يسمى بأعمال شغب النايلون. بعد ذلك، تم تطوير البولياميدات 6 و10 و11 و12 بناءً على المونومرات وهي مركبات حلقية؛ على سبيل المثال، caprolactam.nylon 66 عبارة عن مادة يتم تصنيعها عن طريق بلمرة التكثيف. لا يزال النايلون من المواد البلاستيكية المهمة، وليس فقط للاستخدام في الأقمشة. في شكله السائب، فهو مقاوم للغاية للتآكل، خاصة إذا كان مشربًا بالزيت، ولذلك يتم استخدامه لبناء التروس والمحامل والبطانات، وبسبب المقاومة الجيدة للحرارة، يستخدم بشكل متزايد في التطبيقات تحت غطاء المحرك في السيارات وغيرها من الآلات الميكانيكية. القطع.

      المطاط الطبيعي
      المطاط الطبيعي عبارة عن إلاستومر (بوليمر هيدروكربوني مرن) مشتق في الأصل من اللاتكس، وهو عبارة عن معلق غرواني حليبي يوجد في عصارة بعض النباتات. إنه مفيد بشكل مباشر في هذا الشكل (في الواقع، أول ظهور للمطاط في أوروبا كان عبارة عن قماش مقاوم للماء باستخدام لاتكس غير مبركن من البرازيل)، ولكن لاحقًا، في عام 1839، اخترع تشارلز جوديير المطاط المفلكن؛ هذا شكل من أشكال المطاط الطبيعي الذي يتم تسخينه باستخدام الكبريت الذي يشكل في الغالب روابط متقاطعة بين سلاسل البوليمر (الفلكنة)، مما يحسن المرونة والمتانة. البلاستيك معروف جدًا في هذه المناطق.

      مطاط صناعي
      تم تصنيع أول مطاط صناعي بالكامل على يد ليبيديف في عام 1910. في الحرب العالمية الثانية، تسبب حظر توريد المطاط الطبيعي من جنوب شرق آسيا في حدوث طفرة في تطوير المطاط الصناعي، ولا سيما مطاط الستايرين البيوتاديين (المعروف أيضًا باسم مطاط الستايرين الحكومي). في عام 1941، كان الإنتاج السنوي للمطاط الصناعي في الولايات المتحدة 231 طنًا فقط، ثم ارتفع إلى 840 ألف طن في عام 1945. وفي سباق الفضاء وسباق التسلح النووي، جرب باحثو معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا استخدام المطاط الاصطناعي كوقود صلب للصواريخ. في نهاية المطاف، ستستخدم جميع الصواريخ والقذائف العسكرية الكبيرة الوقود الصلب القائم على المطاط الاصطناعي، وستلعب أيضًا دورًا مهمًا في الجهود الفضائية المدنية.

      بولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA)، المعروف باسم أكريليك شبكي . على الرغم من أن الأكريليك معروف الآن باستخدامه في الدهانات والألياف الاصطناعية، مثل الفراء الاصطناعي، إلا أنه في شكله السائب يكون في الواقع شديد الصلابة وأكثر شفافية من الزجاج، ويتم بيعه كبدائل للزجاج تحت أسماء تجارية مثل أكريليت ، وبيرسبيكس، زجاج شبكي ولوسيت . تم استخدامها لبناء مظلات الطائرات أثناء الحرب، وتطبيقها الرئيسي الآن هو اللافتات المضيئة الكبيرة مثل تلك المستخدمة في واجهات المتاجر أو داخل المتاجر الكبيرة، ولتصنيع أحواض الاستحمام المفرغة.

      تم اكتشاف البولي إيثيلين (PE) ، المعروف أحيانًا باسم البوليثين، في عام 1933 على يد ريجنالد جيبسون وإريك فوسيت في شركة إمبريال كيميكال الصناعية البريطانية العملاقة. الصناعات (ICI). تطورت هذه المادة إلى شكلين، البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) ، والبولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) . تتميز الـ PE بأنها رخيصة الثمن، ومرنة، ومتينة، ومقاومة للمواد الكيميائية. ويستخدم البولي إثيلين المنخفض الكثافة (LDPE) في صناعة الأفلام ومواد التعبئة والتغليف، بينما يُستخدم البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) في صناعة الحاويات والسباكة وتجهيزات السيارات. في حين أن البولي إيثيلين يتمتع بمقاومة منخفضة للهجوم الكيميائي، فقد وجد لاحقًا أنه يمكن جعل حاوية البولي إيثيلين أكثر قوة من خلال تعريضها لغاز الفلور، مما أدى إلى تعديل الطبقة السطحية للحاوية إلى البولي فلورو إيثيلين الأكثر صلابة.

      مادة البولي بروبيلين (PP) ، والتي تم اكتشافها في أوائل الخمسينيات من قبل جوليو ناتا. من الشائع في العلوم والتكنولوجيا الحديثة أن نمو المعرفة العامة يمكن أن يؤدي إلى نفس الاختراعات في أماكن مختلفة في نفس الوقت تقريبًا، لكن مادة البولي بروبيلين كانت حالة متطرفة لهذه الظاهرة، حيث تم اختراعها بشكل منفصل حوالي تسع مرات. لم يتم حل الدعوى التي تلت ذلك حتى عام 1989. تمكن البولي بروبلين من النجاة من العملية القانونية ويُنسب الآن إلى الكيميائيين الأمريكيين العاملين لدى شركة فيليبس بتروليوم، جي بول هوجان وروبرت بانكس، باعتبارهما المخترعين الرئيسيين للمادة. يشبه البولي بروبيلين سلفه، البولي إيثيلين، ويشارك البولي إيثيلين في التكلفة المنخفضة، لكنه أكثر قوة بكثير. يتم استخدامه في كل شيء بدءًا من الزجاجات البلاستيكية وحتى السجاد وحتى الأثاث البلاستيكي، ويستخدم بكثرة في السيارات.

      تم اختراع مادة البولي يوريثين (PU) من قبل شركة فريدريش باير وشركاه في عام 1937، وسيدخل حيز الاستخدام بعد الحرب، في شكل منفوخ للمراتب، وحشو الأثاث، والعزل الحراري. وهو أيضًا أحد مكونات ألياف لدنة (في شكل غير منتفخ).

      إيبوكسي - في عام 1939، قدم إي جي فاربين براءة اختراع للبولي إيبوكسيد أو الإيبوكسي. الإيبوكسيات هي فئة من البلاستيك الحراري الذي يشكل روابط متقاطعة ويعالج عند إضافة عامل محفز أو مادة مقوية. بعد الحرب، أصبح استخدامها واسع النطاق في الطلاءات والمواد اللاصقة والمواد المركبة. تشمل المركبات التي تستخدم الإيبوكسي كمصفوفة البلاستيك المقوى بالزجاج، حيث يكون العنصر الهيكلي هو الألياف الزجاجية، ومركبات الكربون والإيبوكسي، حيث يكون العنصر الهيكلي هو ألياف الكربون. تُستخدم الألياف الزجاجية الآن في كثير من الأحيان لبناء القوارب الرياضية، وتعد مركبات الكربون والإيبوكسي عنصرًا هيكليًا متزايد الأهمية في الطائرات، لأنها خفيفة الوزن وقوية ومقاومة للحرارة.

      PET، PETE، PETG ، PET-P (البولي إيثيلين تيريفثاليت)
      قام الكيميائيان ريكس وينفيلد وجيمس ديكسون، اللذان يعملان في شركة إنجليزية صغيرة تحمل الاسم الغريب لجمعية طابعات كاليكو في مانشستر، بتطوير البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET أو PETE) في عام 1941، وسيتم استخدامه للألياف الاصطناعية في فترة ما بعد الحرب. بأسماء مثل البوليستر والداكرون والتريلين. يعتبر PET أقل نفاذية للغاز من المواد البلاستيكية الأخرى منخفضة التكلفة، وبالتالي فهو مادة شائعة لصنع زجاجات كوكا كولا والمشروبات الغازية الأخرى، لأن الكربنة تميل إلى مهاجمة المواد البلاستيكية الأخرى، والمشروبات الحمضية مثل عصائر الفاكهة أو الخضار. كما أن مادة PET قوية ومقاومة للتآكل، وتستخدم لصنع الأجزاء الميكانيكية، وصواني الطعام، وغيرها من العناصر التي يجب أن تتحمل سوء الاستخدام. تستخدم أفلام PET كقاعدة لتسجيل الشريط.

      PTFE (بولي تترافلوروإيثيلين) (المعروف أيضًا باسم Teflon®)
      كان أحد أكثر المواد البلاستيكية إثارة للإعجاب المستخدمة في الحرب، وسرًا للغاية، هو البولي تيترافلوروإيثيلين (PTFE)، المعروف باسم التيفلون، والذي يمكن ترسبه على الأسطح المعدنية كطبقة واقية مقاومة للخدش والتآكل ومنخفضة الاحتكاك. الطبقة السطحية من مادة البولي فلورو إيثيلين التي تم إنشاؤها عن طريق تعريض حاوية البولي إيثيلين لغاز الفلور تشبه إلى حد كبير مادة التيفلون. اكتشف كيميائي دوبونت يدعى روي بلونكيت التيفلون بالصدفة في عام 1938. خلال الحرب، تم استخدامه في عمليات الانتشار الغازي لتنقية اليورانيوم لصنع القنبلة الذرية، حيث كانت العملية شديدة التآكل. بحلول أوائل الستينيات، كان الطلب على المقالي المقاومة للالتصاق التيفلون.

      البولي كربونات - الليكسان عبارة عن بولي كربونات عالي التأثير تم تطويره في الأصل بواسطة شركة جنرال إلكتريك. Makrolon® وTuffak هما اسمان تجاريان لبلاستيك البولي كربونات عالي التأثير المصنوع بواسطة Plaskolite.

      المواد البلاستيكية القابلة للتحلل (القابلة للتحلل).
      تم إجراء الأبحاث على المواد البلاستيكية القابلة للتحلل والتي تتحلل عند التعرض لأشعة الشمس (مثل الأشعة فوق البنفسجية)، أو الماء أو الرطوبة، أو البكتيريا، أو الإنزيمات، أو تآكل الرياح، وبعض الحالات تشمل أيضًا آفات القوارض أو هجوم الحشرات. كأشكال من التحلل البيولوجي أو التدهور البيئي. ومن الواضح أن بعض طرق التحلل هذه لن تنجح إلا إذا تم كشف البلاستيك على السطح، في حين أن الأساليب الأخرى لن تكون فعالة إلا في حالة وجود ظروف معينة في مدافن النفايات أو أنظمة التسميد. تم خلط مسحوق النشا مع البلاستيك كمادة حشو للسماح له بالتحلل بسهولة أكبر، لكنه ما زال لا يؤدي إلى الانهيار الكامل للبلاستيك. قام بعض الباحثين بالفعل بهندسة بكتيريا وراثية يمكنها تصنيع مادة بلاستيكية قابلة للتحلل بالكامل، لكن هذه المادة، مثل Biopol، باهظة الثمن في الوقت الحاضر. تقوم شركة الكيماويات الألمانية BASF بتصنيع Ecoflex، وهو بوليستر قابل للتحلل بالكامل لاستخدامات تغليف المواد الغذائية. قامت شركة Gehr Plastics بتطوير ECOGEHR ، وهي مجموعة كاملة من أشكال البوليمر الحيوي التي توزعها شركة Professional البلاستيك.

    لمزيد من المعلومات ...
  • بوليميد

    لمزيد من المعلومات ...


عدد المنتجات في الصفحة:   صفحات:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
المهنية بلاستيك المواقع
المواقع في جميع أنحاء
موصى به لك