Ф

Применение твердофазных технологий и методов интенсивной пластической деформации для получения самоупрочняющихся композитов на основе термопластов.

В последнее время значительно возрос интерес к получению самоупрочняющихся полимерных композитных материалов. Это связано с целым рядом проблем при получении традиционных полимерных композитных материалов :

  1. Термопласты армированные высокопрочными волокнами (стекловолокном, углеродными и натуральными волокнами )не отвечают экологическим требованиям в части последующей переработке и утилизации.
  2. Полимерные композиции на основе смешения полимеров обладают низкими механическими свойствами
  3. Нанокомпозиты, на которые возлагали большие надежды, не оправдали ожидания из-за проблем с диспергированием и плохой передачей нагрузки интерфазой в нанокомпозитах.
  4. Самоармированные композиты из полимер-полимерных композиций , где и матрица и волокно один и тот же полимер или химически близки имеют очень узкий температурный диапазон их формования , что трудно воспроизвести на практике.

Термин самоупрочняющие термопластичные полимеры больше всего подходит к материалам подвергшимся большим пластическим деформациям в твердофазном состоянии и перестройкой исходной структуры в фиблиллярную. В таких материалах роль упрочняющих волокон играют фибриллы , а матрица-представляет собой сетку межфибриллярных молекулярных зацеплений. Результирующий вектор деформации в объеме материала и указывает на основное направление армирования и упрочнения. Современные способы переработки термопластов в твердофазном состоянии с использованием методов интенсивной пластической деформации в значительной степени позволяют кардинально менять структуру полимера и получать высокопрочные, высокомодульные анизотропные объемные изделия фактически создавая разнообразные конструкции внутри материала. Более того в подавляющем большинстве случаев при больших пластических деформациях размер основных структурных единиц -фибрилл в поперечном направлении меньше 100 нм, что позволяет говорить о структурной модификации полимеров как нанотехнологию по принципу “сверху вниз”.

Наше предприятие располагает такими технологиями интенсивной пластической деформации как твердофазная плунжерная и гидростатическая экструзия, экструзия с уширением, объемная штамповка в режиме ползучести. осадка с гидроподпором, равноканальное многоугловое прессование, внедряется винтовая твердофазная экструзия полимеров. Располагая данными методами мы получаем высокопрочные и высокомодульные разнообразные анизотропные изделия из таких полимеров как ПЭНД, СВМПЭ, ПП , ПОМ, ПЭТ, Ф-2М и Ф-40 . Получен не хладотекучий фторопласт-4. . Такие хрупкие при обычных условиях полимеры как ПА-6, ПС, оргстекло после пластической деформации под давлением значительно увеличивают ударную вязкость. Управляя вектором пластической деформации фибриллярной структуры можно добиться построения разнообразных конструкций внутри объема материала. Так нам удалось создать слоистую структуру в СВМПЭ напоминающую паутину, где радиусами являются фибриллы связанные в тангенциальном направлении проходными молекулами. Такая структура великолепно справляется с ударными и сжимающимися нагрузками в направлении перпендикулярном плоскости паутины. Перспективным способом получения разнообразных изделий с необычными свойствами является твердофазная соэкструзия смесей различных полимеров и полимер-полимерных композиций пластичных и хрупких полимеров. 

Мы открыты для сотрудничества в этой области.

ФОТО тонкого слеза (торцовка) с диска СВМПЭ, подвергнутого ИПД

1.jpg 

2.jpg

ФОТО паутиных конструкций схожих с модифицированной структурой

3.jpg4.jpg


Области применения

Химическая промышленность
Уплотнения, прокладки, вкладыши
Пищевая промышленность
Безопасные уплотнительные элементы
Медицина
Медицинское оборудование
Электроника
Электроизоляционные детали
Машиностроение
Подшипники, манжеты, матрицы
Автомобилестроение
Уплотнительные элементы

Преимущества материала

Химическая стойкость

Устойчивость к агрессивным средам, кислотам и щелочам

Пищевая безопасность

Пригоден для использования в пищевой и медицинской промышленности

Электроизоляция

Отличные диэлектрические свойства

Антифрикционные свойства

Низкий коэффициент трения, износостойкость

Широкий температурный диапазон

Работа в диапазоне от -269°C до +260°C

Долговечность

Гарантийный срок хранения — 20 лет

Как заказать

Простой процесс — без лишней бюрократии.

1
Опишите задачу
Размеры, материал, количество, условия эксплуатации.
2
Приложите чертёж (если есть)
PDF/PNG/DWG — удобно как вам.
3
Получите КП и сроки
Отвечаем быстро, предлагаем варианты.
4
Изготовление и доставка
Контроль качества, упаковка, отправка.

Как нас найти

Наш офис и производство в Санкт-Петербурге

Адрес:
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.67
Телефон: +7 (812) 565‑48‑52
Бесплатно по РФ: 8‑800‑333‑64‑15
Позвонить
КП