Hjem / Nyheter / Bransjyheter / Hvorfor kan forbedret PPA fortsatt opprettholde langsiktig stabilitet i tøffe miljøer?

Hvorfor kan forbedret PPA fortsatt opprettholde langsiktig stabilitet i tøffe miljøer?

Forbedret PPA er en høyytelses ingeniørplast som er foretrukket for sin langsiktige stabilitet i tøffe miljøer som høy temperatur, fuktighet og korrosjon. Denne utmerkede ytelsen skyldes hovedsakelig dens unike materialkomposisjon og forsterkningsmekanisme. Forbedret PPA har utmerket kjemisk korrosjonsresistens og kan motstå erosjon av forskjellige kjemikalier som syrer, alkalier og salter. Dette gjør at den kan opprettholde strukturell integritet og stabil ytelse i etsende miljøer. Forbedrede PPA -brikker har en høy varme deformasjonstemperatur og termisk stabilitet, og kan brukes i lang tid i miljøer med høy temperatur uten mykgjøring eller nedbrytning. Dette gjør at det fungerer godt i miljøer med høy temperatur som industrielt utstyr med høy temperatur og bildeler av biler. Forbedret PPA har veldig liten dimensjonsendring når temperatur og fuktighetsendring, og kan opprettholde god dimensjonal nøyaktighet og formstabilitet. Dette er spesielt viktig i presisjon elektroniske kontakter og industrielt utstyr.
Forbedret PPA har utmerket slitestyrke og kan opprettholde overflateintegritet og mekanisk styrke under friksjon og slitasjeforhold. Dette gjør at det fungerer bra i deler som krever langvarig friksjon og slitasje. Ytelsesforbedringen av forbedret PPA oppnås hovedsakelig ved å tilsette forsterkende materialer, vanlige armeringsmaterialer inkluderer glassfiber og karbonfiber. Glassfiber har egenskapene til høy modul, høy styrke og lav tetthet, noe som kan forbedre den mekaniske styrken, stivheten og dimensjonsstabiliteten til PPA betydelig. Tilsetning av glassfiber gjør det mulig for den forbedrede PPA å opprettholde god ytelse under høy belastning og høy belastning.
Karbonfiber har høyere styrke og modul, samt lavere tetthet og termisk ekspansjonskoeffisient. Tilsetningen av karbonfiber forbedrer ikke bare de mekaniske egenskapene til PPA, men forbedrer også dens termiske stabilitet og dimensjonsstabilitet. Karbonfiber gir også forbedret PPA bedre termisk ledningsevne og elektrisk ledningsevne. På grunn av sin utmerkede ytelse er forbedret PPA mye brukt i biler, elektronikk, industrielt utstyr og andre felt. I bilfeltet brukes forbedret PPA til å produsere høye temperaturer og høye belastningskomponenter som motordeler og drivstoffsystemer; I elektronikkfeltet brukes forbedret PPA til å produsere elektroniske kontakter, kretskort og andre komponenter som krever høy presisjon og høy stabilitet; Innen industrielt utstyr brukes forbedret PPA til å produsere forskjellige mekaniske deler og strukturelle deler for å erstatte tradisjonelle metaller og termosettingsmaterialer.