Wysokosprawne tworzywa sztuczne

W nowoczesnym przemyśle doskonała charakterystyka robocza to konieczność. Może ona uwzględniać wiele aspektów dotyczących jakości, wydajności, trwałości, szybkości, przerobu czy odporności na czynniki zewnętrzne. Celem jest uzyskanie zastosowań o płynnym przebiegu, minimalnych potrzebach w zakresie konserwacji i najlepszym stosunku ceny do parametrów.  W naszej ofercie materiałów każdy z pewnością znajdzie odpowiednie do swoich zastosowań tworzywa wysokosprawne.

Tworzywa wysokosprawne zwykle mają stałą temperaturę użytkową powyżej 150°C. To właśnie ta klasa materiałów wykorzystuje najlepsze właściwości polimerów – takie jak charakterystyka ślizgowa i cierna, oszczędność masy czy odporność chemiczna – nawet w wysokich stałych temperaturach roboczych. Dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów wzmacniających, takich jak włókna szklane, kulki szklane czy włókna węglowe, można jeszcze bardziej zwiększyć sztywno i odporność na odkształcenia . Dodatki takie jak PTFE, grafit czy włókna aramidowe znacząco poprawiają właściwości ślizgowe, a dodanie włókien metalowych i sadzy zapewnia lepszą przewodność właściwą.

Duża odporność na skrajne temperatury

Tworzywa sztuczne odporne na wysokie temperatury są stale opracowywane i udoskonalane z myślą o poprawie ich parametrów i zwiększeniu trwałości. Stają się coraz powszechniejsze zarówno w tradycyjnych, jak i zaawansowanych technicznie zastosowaniach.

Powszechnie może panować przekonanie, że tworzywa sztuczne nie są materiałami odpornymi na wysokie temperatury. Jednak w rzeczywistości istnieją całe grupy wysokosprawnych polimerów, które mogą być stosowane w stałych temperaturach roboczych powyżej 150°C, a nawet do ponad 300°C, w zależności od warunków pracy.

Materiały te, charakteryzujące się wyższą temperaturą zeszklenia i topnienia, są najlepszym wyborem, kiedy chcemy zastąpić metal tworzywem sztucznym, ponieważ polimery zapewniają wartość dodaną w postaci doskonałych właściwości, takich jak dobra charakterystyka ślizgowa i cierna, oszczędność masy i odporność chemiczna. Zalety te pozostają zachowane nawet w bardzo wysokich stałych temperaturach roboczych. Odporne na wysokie temperatury polimery są dostępne na rynku zarówno jako niezmodyfikowane materiały termoodporne, jak i zmodyfikowane wysokosprawne tworzywa termoplastyczne.

Dzięki dodaniu wzmacniaczy, takich jak włókna szklane lub węglowe, można poprawić sztywność i temperaturę ugięcia pod obciążeniem, a także stabilność wymiarową. Jest to możliwe dzięki niższemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej, który osiąga wartości bliskie tym typowym dla niektórych stopów metali. Tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem węglowym stanowią obecnie najbardziej interesujące rozwiązanie, kiedy warunki pracy wymagają najwyższej sztywności i właściwości mechanicznych przy najniższej możliwej masie, np. w zastosowaniach w lotnictwie i kosmonautyce czy w branży motoryzacyjnej.

W przypadku zastosowań wymagających odporności na ścieranie i zużycie lub niskiego współczynnika tarcia, tworzywa konstrukcyjne zapewniają najlepsze parametry w połączeniu ze środkami poprawiającymi właściwości ślizgowe, takimi jak PTFE czy grafit. Ponadto dobrą z natury charakterystykę tych termoplastów w zakresie izolacji elektrycznej można zmodyfikować, aby uzyskać możliwość rozpraszania ładunków elektrycznych lub przewodzenia prądu elektrycznego.

  zażółć gę

Producent wysokotemperaturowych tworzyw sztucznych

Firma Ensinger produkuje następujące tworzywa wysokotemperaturowe:
Oferta półproduktów z gamy tworzyw wysokosprawnych obejmuje następujące kształty:
  • pręty okrągłe, wałki,
  • płyty i arkusze,
  • rury, tuleje.

Wysokosprawne polimery w konkretnych zastosowaniach

Do najważniejszych obszarów zastosowań tworzyw sztucznych odpornych na wysokie temperatury należą:

  • Zastosowania wymagające odporności na ścieranie i zużycie lub niskiego współczynnika tarcia; tworzywa konstrukcyjne zapewniają najlepsze parametry w połączeniu ze środkami poprawiającymi właściwości ślizgowe, takimi jak PTFE czy grafit
  • Zastosowania wymagające wytrzymałości cieplnej i odporności na uderzenia w przetwórstwie szkła, lotnictwie i kosmonautyce
  • Termoodporne, odporne na zanieczyszczenia, wysoce izolujące lub przewodzące materiały dla branży półprzewodników i branży elektrotechnicznej
  • Części do urządzeń medycznych odporne na hydrolizę i działanie środków do sterylizacji
  • Odporne na zanieczyszczenia i promieniowanie elementy dla techniki próżniowej i do zastosowań w obszarze technologii rentgenowskich oraz energii jądrowej
  • Komponenty dla branży chemicznej