Детали
PET СТЕРЖНЕЙ
Стержни из ПЭТ представляют собой цельные цилиндрические стержни, изготовленные из полиэтилентерефталата (ПЭТ), термопластичного полимера, относящегося к семейству полиэфиров. Стержни из ПЭТ, изготовленные методом экструзии или прессования, сочетают в себе высокую механическую прочность, химическую стойкость и стабильность размеров. Эти стержни широко используются в механических, электрических и промышленных приложениях благодаря своей высокой прочности, отличной износостойкости и низкому влагопоглощению. Стержни из ПЭТ обладают замечательной стабильностью размеров, что делает их идеальными для прецизионной обработки и применения с жесткими допусками.

Ключевые особенности:
Прутки из ПЭТ обладают рядом особенностей, которые делают их весьма востребованными в промышленном применении:
• Высокая механическая прочность – стержни из ПЭТ обладают высокой прочностью на разрыв и сжатие, что делает их пригодными для несущих конструкций.
• Превосходная стабильность размеров – ПЭТ имеет низкий коэффициент теплового расширения (КЛТР), что означает, что он сохраняет свою форму даже при колебаниях температуры.
• Низкое поглощение влаги – в отличие от таких материалов, как нейлон, ПЭТ поглощает очень мало влаги, 0,1–0,3% (24 часа), обеспечивая долгосрочную стабильность во влажных условиях.
• Хорошая износостойкость и устойчивость к трению – стержни из ПЭТ имеют гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, что делает их идеальными для применений, требующих меньшего износа.
• Превосходная химическая стойкость – ПЭТ устойчив к маслам, смазкам, растворителям и слабым кислотам/основаниям.
• Хорошая электрическая изоляция – стержни из ПЭТ обладают отличными диэлектрическими свойствами, что делает их идеальными для электрических компонентов.
• Легкая обрабатываемость - их можно легко обтачивать, фрезеровать, сверлить и пилить в сложные формы без значительной деформации материала.
• Термостойкость – стержни из ПЭТ могут выдерживать умеренные и высокие температуры, не теряя своих механических свойств.
• Пригодность для вторичной переработки – ПЭТ является экологически чистым материалом и может быть переработан.

Типы:
Прутки из ПЭТ доступны в различных марках и модификациях для различных промышленных применений:
A. Аморфные стержни из ПЭТ
• Имеют некристаллическую структуру, обеспечивающую высокую прозрачность и хорошую ударопрочность.
• Обычно используется в приложениях, требующих оптической четкости и гибкости.
• Немного более низкая механическая прочность по сравнению с кристаллическим ПЭТ.
B. Полукристаллические стержни из ПЭТ
• Эти стержни имеют более высокую степень кристалличности, что придает им повышенную механическую прочность, износостойкость и термическую стабильность.
• Предпочтительно для высоконагруженных и высокотемпературных применений.
• Более жесткий и долговечный, чем аморфный ПЭТ.
C. Стеклонаполненные стержни из ПЭТ
• Усилен стекловолокном для повышения жесткости, прочности и термостойкости.
• Используется в конструкционных приложениях, где требуется повышенная жесткость.
D. Смазанные стержни из ПЭТ
• Содержат внутренние смазочные материалы для снижения трения и износа, что делает их идеальными для скольжения и подшипников.

Технические параметры:
Ниже приведены типичные значения для прутков из ПЭТ. Фактические значения могут отличаться в зависимости от сорта.
Свойство | Типичное значение |
Плотность | ~1.38 g/cm³ |
Прочность на разрыв | 70 – 110 MPa |
Относительное удлинение при разрыве | 10 – 50% |
Твердость (по Роквеллу) | M88 – M100 |
Ударная вязкость (по Шарпи) | 2 – 6 kJ/m² |
Температура плавления | ~250°C (482°F) |
Температура стеклования | 75 – 85°C |
Коэффициент трения | Низкий (доступен самосмазывающийся) |
Поглощение влаги (24 часа) | <0.5% |
Удельное электрическое сопротивление | Высокий (хороший изолятор) |
Примечание: Значения варьируются в зависимости от рецептуры, методов обработки и добавок.
Преимущества продукта:
Высокие механические характеристики
• Высокая прочность на разрыв и жесткость.
• Лучшее сопротивление ползучести по сравнению с нейлоном и ацеталем.
Превосходная стабильность размеров
• Низкое тепловое расширение обеспечивает точную обработку с минимальными деформациями.
Химическая стойкость и износостойкость
• ПЭТ устойчив к различным химическим веществам, маслам и смазкам, обеспечивая долговечность в промышленных условиях.
Низкое влагопоглощение
• В отличие от нейлона, ПЭТ сохраняет стабильность размеров даже во влажной среде.
Хорошие свойства скольжения
• Низкое трение делает его идеальным для подшипников и зубчатых передач.
Легкая механическая обработка
• Может быть токарным, фрезерованным и сверлильным с высокой точностью без сколов материала.
Пригодный для вторичной переработки и экологически чистый
• Стержни из ПЭТ на 100% пригодны для вторичной переработки, что снижает воздействие на окружающую среду.

Приложений:
Прутки из ПЭТ используются в различных отраслях промышленности благодаря своим отличным механическим и термическим свойствам:
А. Промышленное применение
• Механические компоненты – втулки, подшипники, шестерни и ролики.
• Износостойкие детали – направляющие, компоненты конвейера и кулачки.
• Конструкционные опоры – жесткие опорные рамы и несущие детали.
B. Электротехника и электроника
• Изоляционные компоненты – диэлектрические свойства ПЭТ делают его пригодным для изоляторов, крышек и деталей распределительных устройств.
• Полупроводниковые приложения – используются в высокоточных электрических устройствах.
В. Автомобильная промышленность
• Компоненты под капотом – термостойкость ПЭТ делает его пригодным для деталей, подверженных воздействию тепла двигателя.
• Подшипниковые и скользящие элементы – встречаются в системах регулировки сидений, окнах и дверных механизмах.
D. Медицинская и пищевая промышленность
• Детали для пищевой промышленности – ПЭТ одобрен FDA для контакта с пищевыми продуктами.
• Медицинские устройства – используются в хирургическом и диагностическом оборудовании благодаря своей химической стойкости.
Е. Текстиль и упаковка
• Шпиндели и ролики – используются в текстильном оборудовании.
• Пресс-формы и разделочные доски – используются в упаковке и промышленной обработке.

Хранение и обращение:
Правильное хранение необходимо для поддержания качества ПЭТ удилища:
• Хранить в прохладном, сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
• Избегайте воздействия влаги, хотя ПЭТ впитывает мало воды.
• Хранить в оригинальной упаковке, чтобы предотвратить загрязнение или царапины.
• Не храните рядом с источниками тепла, так как длительное воздействие может изменить свойства.
• Обеспечьте надлежащую поддержку при хранении длинных стержней, чтобы предотвратить сгибание.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Можно ли обрабатывать стержни из ПЭТ?
Ответ: Да, прутки из ПЭТ можно легко точить, фрезеровать, сверлить и пилить, что обеспечивает точные возможности обработки.
Вопрос 2: Как ПЭТ-стержни отличаются от нейлоновых стержней?
Ответ: Стержни из ПЭТ поглощают гораздо меньше влаги, чем нейлон, имеют лучшую стабильность размеров и обеспечивают более высокую износостойкость при скольжении.
Вопрос 3: Устойчивы ли стержни из ПЭТ к химическим веществам, таким как бензин?
Ответ: Нет. Избегайте длительного воздействия углеводородов, сильных кислот или кетонов.
Вопрос 4: Подлежит ли ПЭТ-стержень вторичной переработке?
Ответ: Да, ПЭТ на 100% пригоден для вторичной переработки, что делает его экологически чистым выбором для многих областей применения.
Вопрос 5: Подходят ли штанги из ПЭТ для работы с высокими нагрузками?
Ответ: Стеклонаполненные стержни из ПЭТ выдерживают более высокие нагрузки (до 120 МПа). Стандартный ПЭТ идеально подходит для умеренных нагрузок.
Вопрос 6: Как Удилища ПЭТ Отличаются От Удилищ PEEK?
Ответ: PEEK имеет более высокую термостойкость (до 250°C), но стоит в 5–10 раз дороже.
Вопрос 7: Можно ли приклеивать или сваривать стержни из ПЭТ?
Ответ: Да. Используйте эпоксидные клеи или ультразвуковую сварку для прочных соединений.
Вопрос 8: Какие Допуски Могут Быть Достигнуты Во Время Механической Обработки?
A: ±0,1 мм для стандартной обработки; более жесткие допуски (±0,05 мм) с ЧПУ.
Вопрос 9: Расширяются ли стержни из ПЭТ при изменении температуры?
Ответ: Коэффициент теплового расширения составляет 60–65 × 10⁻⁶/°C; Учитывайте это в прецизионных приложениях.
- PRE: 100100 PET Листы
- NEXT: No more

