공학 플라스틱 윤활제 — 초분지형 수지 HyPer C100
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제품명: 초분지형 나일론 윤활제(유리섬유 노출 방지제)주요 성분: 초분지형 폴리에스터
물리화학적 특성 및 기술 지표:
외관: 미세한 흰색 분말
수분 함량: <1%
분해 온도: >300℃
밀도: 1.1 g/cm³
응용 특징:
A. 우수한 윤활 성능
(1) 제품의 압출 속도를 높이고, 시스템의 유동성을 증가시켜 불량률을 줄입니다. 또한 토크를 낮추고, 금형 충전 및 탈형 능력을 향상시킵니다.
(2) 제품의 표면 매끄러움을 향상시키고, 내마모성과 내스크래치성을 높입니다. 또한 제품의 자가 청소 능력도 향상됩니다.
B. 뛰어난 분산 성능
(1) 가소제나 유리섬유와 같은 충전제의 분산성을 크게 향상시켜, 제품의 난연성과 기계적 성능을 향상시킵니다.
(2) 표면의 광택과 매끄러움을 개선하며, 충전제로 인해 발생하는 표면 결함을 제거하여 불량률을 줄입니다.
(3) 충전제의 사용량을 늘려 생산 비용을 절감할 수 있습니다. C는 이동이 없어 상용성이 우수합니다. (1) 나일론과 같은 폴리머 기질과의 상용성이 좋습니다. (2) 점진적인 이동 현상이 없어 제품 표면의 접착력을 높여주며, 인쇄 및 도장에도 유리합니다. D는 인장 연신율을 향상시켜 주며, 인장 강도, 굽힘 강도, 충격 강도는 거의 영향을 받지 않습니다. 유동성 측면에서는 초분기 구조를 가진 수지가 고도로 분기된 구조를 가지고 있어, 공간적 장애 요소보다 우위에 있으며, 분자 간의 엉킴이 거의 없어 낮은 용융 점도를 가집니다. 역학적 특성 측면에서, 초분지형 수지의 표면에는 다량의 기능기가 존재하여 우수한 결합 능력을 가집니다. 이로 인해 분자들 사이에 강한 힘이 발생하여, 재료의 역학적 특성이 우수하게 유지됩니다. 첨가량은 0.3%-0.7%이며, 구체적인 첨가량은 제품의 성능, 사용 조건, 배합에 따라 달라집니다. 0.78%;동일한 양의 CBT100을 첨가했을 때 용융지수는 17.0g/10분으로, 이는 HyPerC100 수지의 효과가 CBT100 수지보다 현저히 우수함을 나타냅니다. 구성 성분: PA-66 50wt% + PA-66+유리섬유 50wt% + CBT100 1.0wt% / PA-66 50wt% + 유리섬유 50wt% + HyPer C100 1.0wt%
용융 지수 (275℃/2.16kg): 9.0g/10분, 17.0g/10분, 30.4g/10분
응용 사례 3: HyPer C100을 사용하여 나일론-66/유리섬유의 유동성 향상
HyPer C100을 약 1.0% 첨가하면 용융 지수가 9.0g/10분에서 30.4g/10분으로 증가하여 237% 향상됩니다.
보관 방법: 저온에서 건조된 상태로 밀봉하여 보관합니다. 포장은 PE 내포지를 사용하며, 25킬로그램짜리 통에 담겨 있습니다
B. 뛰어난 분산 능력: (1) 가소제나 유리섬유와 같은 충전제의 분산성을 크게 향상시켜, 제품의 난연성과 기계적 성능을 높입니다. (2) 표면의 광택과 매끄러움을 개선하고, 충전제로 인해 발생하는 표면 결함을 없애어 불량률을 줄입니다. (3) 충전제의 사용량을 늘려 생산 비용을 절감할 수 있습니다. C는 이동이 없어 상용성이 우수합니다. (1) 나일론과 같은 폴리머 기질과의 상용성이 좋습니다. (2) 점진적인 이동 현상이 없어 제품 표면의 접착력을 높여주며, 인쇄 및 도장에도 유리합니다. D는 인장 연신율을 향상시켜 주며, 인장 강도, 굽힘 강도, 충격 강도는 거의 영향을 받지 않습니다. 유동성 측면에서는 초분기 구조를 가진 수지가 고도로 분기된 구조를 가지고 있어, 공간적 장애 요소보다 우위에 있으며, 분자 간의 엉킴이 거의 없어 낮은 용융 점도를 가집니다. 역학적 특성 측면에서, 초분지형 수지의 표면에는 다량의 기능기가 존재하여 우수한 결합 능력을 가집니다. 이로 인해 분자들 사이에 강한 힘이 발생하여, 재료의 역학적 특성이 우수하게 유지됩니다.
B. 뛰어난 분산 능력: (1) 가소제나 유리섬유와 같은 충전제의 분산성을 크게 향상시켜, 제품의 난연성과 기계적 성능을 높입니다. (2) 표면의 광택과 매끄러움을 개선하고, 충전제로 인해 발생하는 표면 결함을 없애어 불량률을 줄입니다. (3) 충전제의 사용량을 늘려 생산 비용을 절감할 수 있습니다. C는 이동이 없어 상용성이 우수합니다. (1) 나일론과 같은 폴리머 기질과의 상용성이 좋습니다. (2) 점진적인 이동 현상이 없어 제품 표면의 접착력을 높여주며, 인쇄 및 도장에도 유리합니다. D는 인장 연신율을 향상시켜 주며, 인장 강도, 굽힘 강도, 충격 강도는 거의 영향을 받지 않습니다. 유동성 측면에서는 초분기 구조를 가진 수지가 고도로 분기된 구조를 가지고 있어, 공간적 장애 요소보다 우위에 있으며, 분자 간의 엉킴이 거의 없어 낮은 용융 점도를 가집니다. 역학적 특성 측면에서, 초분지형 수지의 표면에는 다량의 기능기가 존재하여 우수한 결합 능력을 가집니다. 이로 인해 분자들 사이에 강한 힘이 발생하여, 재료의 역학적 특성이 우수하게 유지됩니다.
주요 성분: 초분지형 폴리에스터
물리화학적 특성 및 기술 지표:
외관: 미세한 흰색 분말
수분 함량: <1%
분해 온도: >300℃
밀도: 1.1 g/cm³
응용 특징:
A. 우수한 윤활 성능
(1) 제품의 압출 속도를 높이고, 시스템의 유동성을 증가시켜 불량률을 줄입니다. 또한 토크를 낮추고, 금형 충전 및 탈형 능력을 향상시킵니다.
(2) 제품의 표면 매끄러움을 향상시키고, 내마모성과 내스크래치성을 높입니다. 또한 제품의 자가 청소 능력도 향상됩니다.
B. 뛰어난 분산 성능
(1) 가소제나 유리섬유와 같은 충전제의 분산성을 크게 향상시켜, 제품의 난연성과 기계적 성능을 향상시킵니다.
(2) 표면의 광택과 매끄러움을 개선하며, 충전제로 인해 발생하는 표면 결함을 제거하여 불량률을 줄입니다.
(3) 충전제의 사용량을 늘려 생산 비용을 절감할 수 있습니다. C는 이동이 없어 상용성이 우수합니다. (1) 나일론과 같은 폴리머 기질과의 상용성이 좋습니다. (2) 점진적인 이동 현상이 없어 제품 표면의 접착력을 높여주며, 인쇄 및 도장에도 유리합니다. D는 인장 연신율을 향상시켜 주며, 인장 강도, 굽힘 강도, 충격 강도는 거의 영향을 받지 않습니다. 유동성 측면에서는 초분기 구조를 가진 수지가 고도로 분기된 구조를 가지고 있어, 공간적 장애 요소보다 우위에 있으며, 분자 간의 엉킴이 거의 없어 낮은 용융 점도를 가집니다. 역학적 특성 측면에서, 초분지형 수지의 표면에는 다량의 기능기가 존재하여 우수한 결합 능력을 가집니다. 이로 인해 분자들 사이에 강한 힘이 발생하여, 재료의 역학적 특성이 우수하게 유지됩니다.
B. 뛰어난 분산 능력: (1) 가소제나 유리섬유와 같은 충전제의 분산성을 크게 향상시켜, 제품의 난연성과 기계적 성능을 높입니다. (2) 표면의 광택과 매끄러움을 개선하고, 충전제로 인해 발생하는 표면 결함을 없애어 불량률을 줄입니다. (3) 충전제의 사용량을 늘려 생산 비용을 절감할 수 있습니다. C는 이동이 없어 상용성이 우수합니다. (1) 나일론과 같은 폴리머 기질과의 상용성이 좋습니다. (2) 점진적인 이동 현상이 없어 제품 표면의 접착력을 높여주며, 인쇄 및 도장에도 유리합니다. D는 인장 연신율을 향상시켜 주며, 인장 강도, 굽힘 강도, 충격 강도는 거의 영향을 받지 않습니다. 유동성 측면에서는 초분기 구조를 가진 수지가 고도로 분기된 구조를 가지고 있어, 공간적 장애 요소보다 우위에 있으며, 분자 간의 엉킴이 거의 없어 낮은 용융 점도를 가집니다. 역학적 특성 측면에서, 초분지형 수지의 표면에는 다량의 기능기가 존재하여 우수한 결합 능력을 가집니다. 이로 인해 분자들 사이에 강한 힘이 발생하여, 재료의 역학적 특성이 우수하게 유지됩니다.