новые химические технологии
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПОИСК    

НА ГЛАВНУЮ 

СОДЕРЖАНИЕ:

НАУКА и ТЕХНОЛОГИИ

Базовая химия и нефтехимия

Продукты оргсинтеза ............

Альтернативные топлива, энергетика ...........................

Полимеры ...........................

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

Мнения, оценки ...................

Законы и практика ...............

Отраслевая статистика .........

ЭКОЛОГИЯ

Промышленная безопасность

Экоиндустрия .......................

Рециклинг ............................

СОТРУДНИЧЕСТВО

Для авторов .........................

Реклама на сайте ................

Контакты .............................

Справочная .........................

Партнеры ............................

СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ

Прошедшие мероприятия .....

Будущие мероприятия ...........

ТЕНДЕРЫ

ОБЗОРЫ РЫНКОВ

Рынок гидросульфата натрия в России
Рынок пищевых ароматизаторов в России
Анализ рынка аэрозольной автохимии в России
Анализ рынка сывороточных белков в России
Рынок кормовых отходов кукурузы в России
Рынок рынка крахмала из восковидной кукурузы в России
Рынок восковидной кукурузы в России
Рынок силиконовых герметиков в России
Рынок синтетических каучуков в России
Рынок силиконовых ЛКМ в России

>> Все отчеты

ОТЧЕТЫ ПО ТЕМАМ

Базовая химия и нефтехимия
Продукты оргсинтеза
Синтетические смолы и ЛКМ
Нефтепереработка
Минеральные удобрения
Полимеры и синтетические каучуки
Продукция из пластмасс
Биохимия
Автохимия и автокосметика
Смежная продукция
Исследования «Ad Hoc»
Строительство
In English
  Экспорт статей (rss)

    ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ ДЛЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

    Высокоэффективный термопластический композит (HPPC)

    Специально с учетом этих трех перечисленных тенденций, GE Plastics and Azdel Inc. (совместное предприятие GE Plastics и PPG Industries) занимались разработкой термопластического композита со стекловолокном для производства горизонтальных панелей кузова, который называется HPPC.

    Технология HPPC основаны на различных смолах GE Plastics, которые позволяют осуществлять окрашивание с использованием как онлайновых, так и не поточных технологий для тех применений, которые в настоящее время изготавливаются из листовой стали, алюминия и SMC. Основной целью является создание легкой, но жесткой конструкции с использованием более высокой ударопрочности этих полимеров для отличного управления энергозатратами. При коэффициенте теплового расширения <2 x 10-5 мм/мм/°C, эти материалы в том, что касается термической стабильности, занимают промежуточное положение между алюминием и сталью. Модуль упругости составляет более 15,000 МПа.

    HPPC представляет собой термопластический организованный слоями композит, в котором сочетается ядерный слой из стекловолокна и поверхностный слой из армированного термопласта. Такая концепция (см. рисунок 1) позволяет существенно сократить массу по сравнению с изделиями из стали и, в отличие от случаев с использованием SMC, детали можно формовать без последующих усадки и коробления при прекрасном качестве поверхности и при исключении необходимости последующей обработки.
     


    Рисунок 1: Структура НPPC

    Предлагаемыми целевыми свойствами для технологии HPPC являются следующие:

    • Жесткость деталей, аналогичная жесткости стальных деталей;
    • Масса, аналогичная массе деталей из алюминия;
    • CTE, равный коэффициенту теплового расширения алюминия;
    • Общая стоимость деталей, сопоставимая с существующими решениями;
    • Низкая стоимость инструментария;
    • Поверхность класса A без последующей обработки;
    • Энергопоглощение HPPC для обеспечения безопасности пешеходов (капоты);
    • Возможность окрашивания на поточной линии и вне нее.

    HPPC будут представлять собой семейство продуктов, использующих преимущества различных смол GE Plastics и гибкости многослойной конструкции из HPPC. Как показано на рисунке 2, первые три продукта, которые планируется запустить в промышленное производство, являются: непроводящим HPPC с автономным окрашиванием (на основе технологии со смесью смол PPO/PP Noryl PPX*), непроводящим HPPC с онлайновым окрашиванием (на основе технологии со смесью смол PC/Polyester Xenoy*), и проводящим HPPC с онлайновой окраской (также на основе технологии со смесью смолы PC/Polyester  Xenoy*).

    Предполагается, что автономно окрашиваемые HPPC будут созданы для производства экспериментальных образцов в четвертом квартале 2006 г., в то время как создание непроводящих HPPC с онлайновым окрашиванием планируется на третий квартал 2007 г., а создание проводящих HPPC с онлайновым окрашиванием планируется для изготовления экспериментальных образцов к четвертому кварталу 2007 г.
     


    Рисунок 2: Первоначальное семейство продуктов из HPPC

    Способность HPPC подвергаться онлайновому окрашиванию

    Гибкость конструкции позволяет осуществлять дифференциацию в системах ядерной смолы, системе смолы поверхностного слоя и конструкции слоев в рамках семейства продуктов HPPC. После осуществления начальных разработок появилась возможность расширить диапазон для включения вариантов с повышенной жесткостью или с предварительно отполированными поверхностями. Добавление большего количества однонаправленных армированных поверхностных слоев повысит жесткость всей системы; появилась также возможность создания неокрашенных решений с помощью использования пленок Lexan SLX* (окрашенных или прозрачных с тканым углеволоконным слоем). На рисунке 3 показаны некоторые возможности в этой области.

    Испытания совместимости систем смол HPPC с химическими веществами, используемымиr при нанесении е-покрытия, были проведены в ходе второго этапа для валидации онлайнового окрашивания HPPC. Результаты начальных испытаний устойчивости к химическим воздействиям представляются положительными.
     


    Рисунок 3: Будущие возможности HPPC


    Рисунок 4: Сопоставление размеров до и после 60-минутного цикла при 210° C

    1 | 2 | 3
    Версия для печати | Отправить |  Сделать стартовой |  Добавить в избранное
    Статьи по теме
    Новости по теме
  • Темпы прироста спроса на кабельный пластикат на российском рынке составили в 2005 году 17%
  • В 2006 году в российском рынке было представлено около 70 различных производителей термопластавтоматов
  • Отраслевая структура потребления спанбонда на мировом и российском рынке
  • Западноевропейские геоткани на российском рынке
  • Наибольшим спросом на российском рынке пользуются термопластавтоматы с усилием смыкания до 450 тонн.
  • Потребность в АБС-пластике к 2010 году увеличится почти в три раза
  • Мировые производители поликарбоната

    Куплю

    19.04.2011 Белорусские рубли в Москве  Москва

    18.04.2011 Индустриальные масла: И-8А, ИГНЕ-68, ИГНЕ-32, ИС-20, ИГС-68,И-5А, И-40А, И-50А, ИЛС-5, ИЛС-10, ИЛС-220(Мо), ИГП, ИТД  Москва

    04.04.2011 Куплю Биг-Бэги, МКР на переработку.  Москва

    Продам

    19.04.2011 Продаем скипидар  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем растворители  Нижний Новгород

    19.04.2011 Продаем бочки новые и б/у.  Нижний Новгород

    Материалы раздела

    ПЭТФ 2008: отчет о конференции
    ФОРУМ ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПЭТФ 2008
    ПОЛИЭТИЛЕН 2008: отчет о конференции
    ПОЛИПРОПИЛЕН 2008: отчет о конференции
    ФОСФОРНЫЕ, СЛОЖНЫЕ И КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ 2008: отчет о конференции
    БЕНЗИНЫ 2008: отчет о конференции
    ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ 2008: отчет о конференции
    КАБЕЛЬНЫЕ ПЛАСТИКАТЫ 2008: отчет о конференции
    КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА 2008: отчет о конференции
    ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЁНКИ 2008: отчет о конференции
    ПОЛИУРЕТАНЫ 2008: отчет о конференции
    «ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЁНКИ 2008»
    Особенности проведения исследований на рынках химической продукции
    Совместный бизнес с АКПР
    АКПР: Четыре схемы анализа B-2-B рынков
    Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
    Copyright © Newchemistry.ru 2006. All Rights Reserved