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JUTAIPEEK®CF30. Hoja de poliéter éter cetona CF30, hoja virgen de PEEK CF30.
Agregar fibra de carbono puede mejorar la resistencia a la compresión y la rigidez del PEEK y reducir significativamente su tasa de expansión. Proporciona a los diseñadores una resistencia al desgaste y una capacidad de carga óptimas para productos basados en PEEK. Este grado ofrece una mayor conductividad térmica en comparación con el PEEK no reforzado, lo que aumenta la disipación de calor en las superficies de los rodamientos, mejorando así la vida útil y el rendimiento del rodamiento.
Resistencia al desgaste mejorada
JUTAIPEEK® CF30 ofrece una mejor resistencia al desgaste en comparación con el PEEK sin relleno. El refuerzo de fibra de carbono reduce la fricción y el desgaste, alargando la vida útil de los componentes fabricados con este material.
Estabilidad dimensional mejorada
La adición de fibra de carbono mejora la estabilidad dimensional de JUTAIPEEK® CF30. Esto garantiza que los componentes mantengan su forma y rendimiento incluso en condiciones de alta tensión y alta temperatura, lo que reduce el riesgo de deformación o deformación.
Mayor resistencia y rigidez
JUTAIPEEK® CF30 exhibe mayor resistencia y rigidez en comparación con el PEEK sin relleno. Esto lo hace ideal para aplicaciones de carga y entornos donde la resistencia mecánica es un requisito crítico.
Mayor conductividad térmica
La adición de fibra de carbono también mejora la conductividad térmica de JUTAIPEEK® CF30, ayudando a disipar el calor de manera más efectiva, especialmente en las superficies de los rodamientos. Esto conduce a una vida útil mejorada de los rodamientos y a un mejor rendimiento general en aplicaciones donde la gestión del calor es esencial.
Tasa de expansión reducida
El refuerzo de fibra de carbono reduce la tasa de expansión del material, lo que mejora su estabilidad dimensional en ambientes de alta temperatura, haciéndolo más confiable para aplicaciones precisas.
● Mejor resistencia al desgaste en comparación con el PEEK sin carga
● Estabilidad dimensional mejorada en comparación con PEEK sin relleno
● Mayor resistencia y rigidez que el PEEK sin relleno
● Mayor conductividad térmica en comparación con el PEEK sin relleno
● Anillos de respaldo PEEK
● Bujes y cojinetes
● Componentes del intercambiador de calor
● PEEK en aplicaciones de petróleo y gas
● Anillos de desgaste de la carcasa de la bomba
● Bujes de garganta de bomba
● Rodillos
● Sellos PEEK
● Piezas estructurales
● Arandelas de empuje
| Actuación | Método de prueba | Unidad | Ojeada CF30 |
| Color | Ojo | / | Negro |
| Densidad | ISO 1183-1 | gramos/cm3 | 1.4 |
| Resistencia a la tracción | ISO 527-2 | MPa | ≥120 |
| Módulo de tracción | ISO 527-2 | GPa | ≥10 |
| Fuerza de impacto Charpy | ISO 179 | kJ/m22 | ≥4,5 |
| Resistencia a la flexión | ISO 178 | MPa | ≥200 |
| Módulo de flexión | ISO 178 | GPa | ≥10 |
| Dureza Rockwell | ISO 2039-2 | METRO | ≥100 |
| Temperatura de fusión | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 |
| Conductividad térmica | ISO 8302 | W/(mK) | 0,9-1,0 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤45 |
| Temperatura de servicio a largo plazo | UL 746B | ℃ | 250 |
| Temperatura de desviación del calor | ISO 75-2 | ℃ | >300 |
| Absorción de agua (23 ℃, agua, 24 h) | ISO 62方法1 | % | ≤0,1 |
| Retardante de llama | UL 94 | / | V-0 |
| Resistividad de volumen | CEI 62631-3-1 | q+cm | ≤10^5 |
Especificación de la hoja PEEK GF30 |
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Dimensión |
Longitud (mm) |
Peso (kg) |
6x620 |
1000 |
7.17 |
8x620 |
1000 |
9.56 |
10x620 |
1000 |
11.47 |
12x620 |
1000 |
13.38 |
15x620 |
1000 |
16.73 |
16x620 |
1000 |
18.17 |
20x620 |
1000 |
21.99 |
25x620 |
1000 |
26.77 |
30x620 |
1000 |
31.55 |
40x620 |
1000 |
41.11 |
50x620 |
1000 |
50.55 |