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La fibra de carbono larga es un material nuevo con alta resistencia y alto módulo y excelentes propiedades mecánicas. Es un material de grafito microcristalino obtenido por carbonización y grafitación de fibras orgánicas. su peso específico es menor que 1/4 del acero, y su resistencia es mayor que la del acero. Resistente a la corrosión, alto módulo, sin fusión. y una variedad de sustratos de resina después del moldeado por extrusión por impregnación en pellets, Polímero largo de fibra de carbono. Puede ser utilizado para productos de moldeado directo. En los últimos años, ha sido ampliamente utilizado en productos químicos aeroespaciales, mecánicos y electrónicos.

  • PP-NA-LCF
    Fibra de carbono PP
    El polipropileno modificado material reforzado por fibra de carbono Tiene una serie de ventajas, como peso ligero, alto módulo, alta resistencia específica, bajo coeficiente de expansión térmica, resistencia a altas temperaturas, resistencia al choque térmico, resistencia a la corrosión, buena absorción de vibraciones, etc., y se puede aplicar a autopartes como conjunto de subinstrumentos de automóvil .
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  • PLA-NA-LCF
    LFT PLA Fabricante de compuestos reforzados con fibra de carbono, materiales ecológicos
    El PLA es un plástico opaco idóneo para la fabricación de componentes médicos y para prototipos. Es un plástico de alta resistencia pero quebradizo, por lo que no se recomienda su uso en aplicaciones que impliquen impactos. Los componentes básicos del PLA, el ácido láctico, se pueden obtener a partir de almidón vegetal fermentado, como el maíz, en condiciones controladas. Su producción requiere menos energía que la de los termoplásticos derivados del petróleo, lo que lo convierte en un material relativamente ecológico. El PLA se considera biodegradable. ¿Cuáles son las ventajas del PLA? Algunas de las ventajas del plástico PLA se enumeran a continuación: Biocompatibilidad: El PLA no es tóxico para los humanos. Puede permanecer en contacto con la piel durante largos periodos sin efectos adversos. Sus productos de descomposición tampoco son tóxicos: se degrada en ácido láctico inocuo. Se utiliza frecuentemente en stents y suturas diseñadas para desintegrarse dentro del cuerpo a lo largo de varios meses. Bajo consumo energético para su producción: El PLA requiere menos energía para su producción en comparación con otros plásticos derivados del petróleo debido a su punto de fusión relativamente bajo de 165 °C. La polimerización del PLA también consume entre un 25 % y un 55 % menos de energía que otros polímeros convencionales derivados del petróleo. Propiedades mecánicas: El PLA tiene buena resistencia y rigidez a temperatura ambiente, pero no es adecuado para cargas de impacto repentinas. Apto para uso alimentario: El PLA no es tóxico y generalmente está reconocido como seguro por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos). Preguntas frecuentes ¿Qué procesos son? ¿Materiales LFT adecuados para? El material LFT es idóneo principalmente para el moldeo por inyección, así como para la extrusión parcial. Los requisitos para las máquinas de moldeo por inyección se reflejan principalmente en la boquilla. ¿Por qué sus productos son tan largos? ¿Por qué el material que usaba antes, reforzado con fibra de vidrio, tiene un aspecto diferente a este? Si bien los materiales modificados con fibras largas (LFT) y los materiales modificados con fibras cortas (SFT) se obtienen mediante la combinación de fibras y resina para lograr propiedades superiores en el material complejo, ambos tipos de materiales difieren en su proceso de producción, estructura interna, apariencia, rendimiento, aplicaciones, etc. Proceso de producción: La fibra de SFT se corta y se mezcla con resina, y el proceso de producción de LFT es la impregnación por fusión. Estructura interna: Las fibras dentro de las partículas SFT son cortas y desordenadas, mientras que las fibras dentro de LGF están ordenadas cuidadosamente y son más largas. Apariencia: La longitud de SFT suele ser inferior a 3 mm, y la longitud de LFT es de 5 a 24 mm. Rendimiento: El rendimiento ante impactos de LFT aumentó de 1 a 3 veces con respecto a SFT, la resistencia a la tracción aumentó en más del 50% y las propiedades mecánicas mejoraron entre un 50% y un 80%. Aplicación: El LFT es más adecuado para su uso en productos con altos requisitos de resistencia, como piezas estructurales y de soporte de carga. ¿Cuál es su pedido mínimo? La cantidad mínima de pedido es de 25 kg. * ¿Ofrecen servicio personalizado? Color: Por favor, indíquenos qué color Pantone desea personalizar. Longitud: La longitud entre 5 mm y 24 mm se puede personalizar. Si no existen requisitos especiales, la longitud de las partículas de plástico es de 10-12 mm. Nuestro servicio de personalización es gratuito, pero el pedido mínimo es de 500 kg. ¿Dónde está su fábrica? Actualmente, la sede central de nuestra empresa y nuestra fábrica se encuentran en Xiamen, China. También tenemos varias oficinas en otras provincias de China y un agente exclusivo en Turquía.
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  • PEEK-NA-LCF
    Materiales de carbono avanzados: Pellets reforzados con fibra de carbono larga de resina de polieteretercetona
    PEEK, material reforzado con fibra de carbono larga Proporciona una estabilidad térmica excepcional, una resistencia química sobresaliente y propiedades mecánicas superiores, lo que lo hace ideal para las aplicaciones de ingeniería más exigentes. Gracias a su alta resistencia, rigidez y bajas características de fricción, este material se utiliza ampliamente en sectores aeroespacial, automotriz e industrial Su capacidad para Resistir temperaturas extremas y entornos químicos agresivos Garantiza un rendimiento fiable y durabilidad en aplicaciones críticas.
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  • PPS-NA-LCF
    Pellets de sulfuro de polifenileno de Advanced Carbon Materials
    Material reforzado con fibra de carbono larga PPS Presenta una estabilidad térmica excepcional, una resistencia química excepcional y una excelente resistencia mecánica, lo que lo hace ideal para aplicaciones de ingeniería de alto rendimiento. Con una rigidez superior, baja absorción de humedad y retardancia a la llama inherente, este material se utiliza ampliamente en las industrias automotriz, aeroespacial y eléctrica . Su alta resistencia y estabilidad dimensional garantizan un rendimiento confiable incluso en entornos extremos.
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  • PA12-NA-LCF
    Materiales de carbono avanzados: Pellets reforzados con fibra de carbono larga de resina de nailon 12
    El material PA12 reforzado con fibra de carbono larga ofrece una excelente resistencia al impacto, baja absorción de humedad y estabilidad dimensional, lo que lo hace ideal para aplicaciones de ingeniería exigentes . Con propiedades mecánicas superiores y ligereza ventajas, este material se utiliza ampliamente en industrias automotriz, electrónica y eléctrica Su elevada resistencia y rigidez garantizan un rendimiento estable incluso en entornos hostiles.
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  • PA6-NA-LCF
    Pellets de nailon 6 de Advanced Carbon Materials
    El material PA6 reforzado con fibra de carbono larga ofrece alta resistencia, excelente resistencia al impacto y ligereza. Proporciona Excelente estabilidad dimensional y resistencia a la fatiga , lo que lo hace ideal para aplicaciones automotrices e industriales Adecuado para componentes metálicos de sustitución para lograr una reducción de peso y un mejor rendimiento.
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  • PP-NA-LCF
    Pellets de polipropileno de Advanced Carbon Materials
    El material de polipropileno reforzado con fibra de carbono larga proporciona una resistencia, rigidez y ligereza excepcionales, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de ingeniería de alto rendimiento Gracias a su excelente resistencia al impacto, resistencia química y rentabilidad, este material se utiliza ampliamente en sectores automotriz, industrial y de bienes de consumo Su durabilidad y estabilidad térmica garantizan un rendimiento fiable incluso en condiciones adversas.
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  • PA6-NA-LCF
    Compuestos reforzados con fibra de carbono larga, serie Nylon 6
    cuerpo { familia de fuentes: "Segoe UI", Arial, sans-serif; color: #555; altura de línea: 1.8; tamaño de fuente: 14px; color de fondo: #fff; margen: 0; relleno: 0 20px 40px 20px; } h2 { tamaño de fuente: 20px; color: #339933; margen superior: 35px; margen inferior: 10px; transición: color 0.3s facilidad; } h2:hover { color: #228b22; } h3 { tamaño de fuente: 18px; color: #339933; margen superior: 25px; margen inferior: 8px; } p { margen: 10px 0; } ul { margen: 10px 0 10px 25px; } u { decoración de texto: subrayado; } tabla { ancho: 100%; colapso del borde: contraer; margen superior: 10px; margen inferior: 25px; tamaño de fuente: 14px; transición: todo 0,2 s facilidad de entrada y salida; } tabla th, tabla td { borde: 1px sólido #ccc; relleno: 8px; alineación del texto: centro; } tabla th { color de fondo: #f6f6f6; color: #333; } tr:hover { color de fondo: #f2fff2; } . bloque de imagen { alineación del texto: centro; margen: 20px automático; } . bloque de imagen img { ancho máximo: 100%; radio del borde: 8px; sombra del cuadro: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.1); transición: transformar 0,3 s facilidad; } .image-block img:hover { transform: scale(1.03); } .caption { tamaño de fuente: 13px; color: #777; margen superior: 8px; } .responsive-flex { display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; flex-wrap: wrap; gap: 20px; } .responsive-flex .text, .responsive-flex .image { flex: 1 1 400px; ancho mínimo: 300px; } .cta-box { color de fondo: #f8fff8; borde: 1px sólido #d6edd6; radio del borde: 10px; relleno: 20px; margen superior: 30px; alineación del texto: center; animación: fadeIn 1s ease; } .cta-btn { display: inline-block; color de fondo: #339933; color: #fff; relleno: 10px 25px; radio del borde: 25px; margen superior: 15px; peso de fuente: negrita; decoración de texto: ninguna; transición: color de fondo 0.3s, transformación 0.2s; } .cta-btn:hover { color de fondo: #228b22; transformación: escala(1.05); } @keyframes fadeIn { de {opacidad: 0; transformación: translateY(10px);} a {opacidad: 1; transformación: translateY(0);} } Características clave de rendimiento Características clave de rendimiento Excelente resistencia al calor: Mantiene la resistencia y la estabilidad en condiciones de alta temperatura. Resistencia superior al desgaste: Mejora la durabilidad de la superficie, extendiendo la vida útil de los componentes. Excelente procesabilidad: Compatible con diversas técnicas de moldeo, garantizando la precisión dimensional. Alta rigidez y resistencia: Las fibras de carbono largas mejoran significativamente el rendimiento mecánico general. Excelente estabilidad dimensional: Fuerte resistencia a la fluencia, ideal para piezas sometidas a carga a largo plazo. Fuerte resistencia química y a la corrosión: Adecuado para entornos químicos agresivos. Blindaje electromagnético (opcional): Cumple requisitos especiales para el blindaje de dispositivos electrónicos. Estructura compuesta de fibra de carbono larga de alto rendimiento Tabla comparativa Comparación: Compuestos de fibra de carbono larga y fibra de carbono corta Propiedad PA-LCF PA-SCF Longitud de la fibra Típicamente > 5 mm Típicamente < 0,5 mm Resistencia mecánica ★★★★★ ★★☆☆☆ Resistencia al impacto ★★★★☆ ★★☆☆☆ Resistencia a la fluencia Excelente Moderado Resistencia a la fatiga Pendiente Limitado Eficiencia de transferencia de carga Alto debido al recorrido continuo de la fibra Menor debido a fibras discontinuas Optimización del peso Mejor relación rigidez-peso Más pesado para el mismo objetivo de fuerza Acabado de la superficie Más rugoso (se puede optimizar) Más suave Aplicaciones Aplicaciones Los materiales de fibra larga de carbono PA6 (PA6-LCF) se utilizan ampliamente en áreas que requieren alta resistencia, excelente resistencia al desgaste y estabilidad dimensional. Sus aplicaciones típicas incluyen: Cubiertas de motores de automóviles, soportes estructurales y componentes del tren motriz Carcasas para herramientas eléctricas de alto rendimiento y piezas mecánicas de precisión Cojinetes y conectores resistentes al desgaste en equipos de automatización industrial Piezas estructurales y componentes de disipación de calor en dispositivos electrónicos Componentes estructurales ligeros para aplicaciones aeroespaciales Artículos deportivos de primera calidad y equipamiento de competición Componentes estructurales de alta resistencia para dispositivos médicos Siempre será bienvenido a discutir su proyecto con nuestros expertos técnicos. Compartiremos casos de aplicación similares y brindaremos soporte técnico profesional desde la selección del material hasta el diseño del molde. Servicios de personalización Servicios de personalización Formulaciones de materiales personalizadas para satisfacer sus necesidades de procesamiento Ofrecemos formulaciones a medida según sus requisitos técnicos y de procesamiento. Los parámetros personalizables incluyen: Longitud y contenido de fibra de carbono (normalmente entre el 20 % y el 60 %) Aspecto y color de...
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  • Fibra de carbono larga de poliamida 6
    Materiales de nailon 6, pellets de polímero modificado de fibra de carbono LFT
    El compuesto reforzado con fibra de carbono larga PA6 es un material de alto rendimiento material de ingeniería Compuesto por una matriz de poliamida 6 (PA6) reforzada con fibras largas de carbono. Ofrece Excelente resistencia mecánica, rigidez y resistencia a la fatiga. , manteniendo Excelente estabilidad dimensional y rendimiento térmico .
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  • PP-NA-LCF
    Pellets de resina de polipropileno de materiales avanzados rellenos de fibra de carbono larga
    El material reforzado con fibra de carbono larga PP ofrece excepcional resistencia y propiedades ligeras Lo que lo hace ideal para aplicaciones de alto rendimiento. Su rigidez superior y resistencia al impacto mejoran la durabilidad y la integridad estructural del producto. Ampliamente utilizado en Automoción, drones y componentes industriales , garantiza un excelente rendimiento mecánico.
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  • PEEK-NA-LCF
    Pellets de resina PEEK reforzados con fibra de carbono larga de materiales avanzados
    Material reforzado con fibra de carbono larga PEEK Proporciona una estabilidad térmica excepcional, una resistencia química excepcional y propiedades mecánicas superiores, lo que lo hace ideal para las aplicaciones de ingeniería más exigentes. Gracias a su alta resistencia, rigidez y baja fricción, este material se utiliza ampliamente en sectores aeroespacial, automotriz e industrial . Su capacidad para Soportar temperaturas extremas y entornos químicos agresivos garantiza un rendimiento confiable y durabilidad en aplicaciones críticas.
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