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Usine de fournisseurs chinois de machines de compoundage pour la modification des plastiques techniques

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Le compoundage de plastiques techniques est une technologie de pointe utilisée par les fournisseurs chinois pour améliorer les performances de plastiques techniques tels que le PA, le PC, le PBT, le PPO et le PPS. Notre usine, grâce à des méthodes physiques, chimiques ou une combinaison de ces approches, optimise les matériaux afin de répondre aux exigences d'applications spécifiques. Nos procédés de modification visent principalement à améliorer la résistance mécanique, la résistance à la chaleur, la résistance chimique, la résistance au feu et la résistance à l'usure, tout en réduisant les coûts et en optimisant les capacités de transformation. Cette ingénierie innovante trouve des applications dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'électronique et l'électrotechnique, la mécanique, l'aérospatiale, le matériel médical, ainsi que l'énergie et la protection de l'environnement.

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    Performances et fonctionnalités par configuration de ligne

    Extrudeuse à double vis CJWS75

    Modèle d'extrudeuse principale

    CJWS75

    Puissance du moteur

    450 kW (moteur à fréquence AC), vitesse de vis maximale jusqu'à 900 tr/min, économie d'énergie et rendement élevé.

    Capacité de production

    1–2 T/h

    Système d'alimentation par perte de poids

    Dosage et alimentation automatiques de haute précision pour plusieurs matériaux, assurant un contrôle précis de la formulation.

    Mesure de haute précision

    Pesage automatique des matériaux pour garantir une qualité de produit constante et stable.

    Canon durable

    Le canon est équipé de chemises intégrées en alliage de carbure de tungstène, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit les coûts de maintenance.

    Éléments de vis haute performance

    Éléments de vis fabriqués par métallurgie des poudres (PM), présentant une résistance à l'usure et une résistance mécanique élevées pour assurer un fonctionnement stable à long terme.

    Alimentateur latéral renforcé de fibres de verre

    La conception à alimentation latérale permet d'introduire les fibres de verre dans le flux de matériau principal de manière contrôlée et segmentée, empêchant ainsi l'agglomération des fibres et améliorant l'uniformité de leur dispersion dans la matrice.

    L'alimentation à faible cisaillement permet de préserver la longueur des fibres (en particulier les fibres longues de 6 à 25 mm), de réduire les dommages aux fibres et d'améliorer la densité du produit final grâce à un dégazage efficace sous vide poussé.

    La trémie tampon est équipée d'un agitateur pour éviter la formation de ponts de matériaux et améliorer l'efficacité de l'alimentation.

    Système de production automatisé

    Équipée de stations d'alimentation pour petits et grands sacs, d'une tête de filière à ouverture rapide, d'un réservoir d'eau de refroidissement, d'un couteau à air, d'un granulateur à portique, d'un convoyeur élévateur, d'un silo d'homogénéisation du produit fini et d'un système d'ensachage automatique pour améliorer l'efficacité globale de la production.

    Industries et applications

    Machine de compoundage pour la modification des plastiques techniques (2)

    Industrie automobile :

    Léger et économe en énergie : Les plastiques techniques permettent de réduire le poids de la carrosserie du véhicule et de diminuer la consommation de carburant.

    • Nylon (PA) : utilisé pour fabriquer des conduites de carburant, des collecteurs d'admission, des engrenages, etc.
    • Polycarbonate (PC) : Couvercles de phares, tableaux de bord, vitres (haute transmission lumineuse, résistance aux chocs).
    • Polyoxyméthylène (POM) : serrures de porte, composants de ceinture de sécurité (résistants à l'usure, à faible friction).
    • Sulfure de polyphénylène (PPS) : Boîtier de capteur résistant aux hautes températures, composants d'allumage.
    Machine de compoundage pour la modification des plastiques techniques (3)

    Industrie électrique et électronique :

    Isolation et composants de précision : résistance aux hautes températures, ignifugation et stabilité dimensionnelle.

    • Téréphtalate de polybutylène (PBT) : connecteurs, boîtiers de relais.
    • polymère à cristaux liquides (LCP) : composants électroniques miniaturisés (tels que les antennes de téléphones portables, les connecteurs haute fréquence).
    • Polyimide (PI) : Cartes de circuits imprimés flexibles, films isolants haute température.
    • Polyétheréthercétone (PEEK) : Supports de puces, gaines de câbles résistantes à la corrosion.

    Industrie mécanique :

    Pièces résistantes à l'usure et à haute résistance :

    • Polyoxyméthylène (POM) : engrenages, roulements, glissières (autolubrifiantes, à faible usure).
    • Polyétheréthercétone (PEEK) : pompes et vannes chimiques, joints (résistants à la corrosion, résistants à la haute pression).
    • Polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire (UHMWPE) : bandes transporteuses, rails de guidage (résistants à l'usure, résistants aux chocs).
    Machine de compoundage pour la modification des plastiques techniques (4)

    Aérospatial:

    Adaptabilité aux environnements extrêmes :

    • Sulfure de polyphénylène (PPS) : Intérieurs d'aéronefs (ignifuges, faible dégagement de fumée).
    • Polyétherimide (PEI) : panneaux de cabine, radômes (haute résistance, résistants aux radiations).
    • Polytétrafluoroéthylène (PTFE) : Joints d'étanchéité pour systèmes hydrauliques (résistants aux basses températures et à la corrosion).

    Dispositifs médicaux :

    Biocompatibilité et stérilisation :

    • Polyétheréthercétone (PEEK) : implants orthopédiques, instruments dentaires (alternative au métal).
    • Polytétrafluoroéthylène (PTFE) : vaisseaux sanguins artificiels, cathéters (anticoagulation).
    • Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) : lentilles artificielles, ciment osseux.
    Machine de compoundage pour la modification des plastiques techniques (5)Machine de compoundage pour la modification des plastiques techniques (6)

    Énergie et protection de l'environnement :

    Résistance à la corrosion et aux intempéries :

    • Polyaniline (PANI) : Matériau conducteur pour cellules solaires.
    • Fluorure de polyvinylidène (PVDF) : Diaphragme de batterie au lithium, membrane filtrante pour le traitement des eaux usées.
    • Polypropylène (PP) : plaque bipolaire pour pile à combustible (légère, résistante aux acides).

    Domaines d'application émergents :

    • Impression 3D : Le PEEK, le PA, etc. sont utilisés pour la fabrication de pièces structurelles complexes sur mesure.
    • Communication 5G : Les matériaux LCP sont utilisés pour les antennes à transmission haute fréquence et haute vitesse.
    • Plastiques techniques dégradables : telles que des applications hautes performances après modification de l'acide polylactique (PLA).

    Foire aux questions

    Quelle est la capacité de production de l'extrudeuse à double vis CJWS75 ?

    L'extrudeuse à double vis CJWS75 présente une capacité de production de 1 à 2 T/h, ce qui la rend très efficace pour les opérations de compoundage et de modification des plastiques techniques.

    Comment le dispositif d'alimentation latérale protège-t-il l'intégrité de la fibre de verre ?

    La conception du système d'alimentation latérale permet d'introduire les fibres de verre dans le flux de fusion principal de manière contrôlée et segmentée. Son alimentation à faible cisaillement préserve la longueur des fibres (6 à 25 mm) et réduit les dommages, tandis que le dégazage sous vide poussé améliore la densité du produit final.

    Quels matériaux résistants à l'usure sont utilisés dans le canon et la vis du CJWS75 ?

    Le canon est doté de chemises intégrées en alliage de carbure de tungstène pour une durée de vie accrue. Les éléments de vis haute performance sont fabriqués par métallurgie des poudres (MP) pour une résistance à l'usure et une robustesse mécanique supérieures.

    Quels sont les plastiques techniques couramment utilisés dans le secteur automobile ?

    Les principaux plastiques comprennent le nylon (PA) pour les conduites et les collecteurs de carburant, le polycarbonate (PC) pour les couvercles et les panneaux de phares, le polyoxyméthylène (POM) pour les composants résistants à l'usure et le sulfure de polyphénylène (PPS) pour les boîtiers haute température.

    Comment le système d'alimentation par perte de poids garantit-il la précision de la formulation ?

    Le système de dosage par perte de poids utilise un pesage et un dosage automatiques de haute précision pour plusieurs matières premières. Ceci garantit un contrôle précis de la formulation, assurant ainsi une qualité de produit constante et stable.