Графік роботи:
Пн–Пт, 09:00–17:00
Зателефонуйте нам:
+38(067)55-02-555

Каталог пластику MCAM

Знайдено: 42 товари
Фільтр
screenshot_4

Borotron® HM015 HMW-PE

Borotron® HM015 HMW-PE – Borotron® HM015 – надвисокомолекулярний поліетилен з вмістом бору 15%. Спеціально розроблений для захисту від нейтронного випромінювання в ядерних установках і радіологічних застосуваннях. Сертифікований для медичного та ядерного використання.
screenshot_4

Borotron® HM030 HMW-PE

Borotron® HM030 PE – Borotron® HM030 – надвисокомолекулярний поліетилен з вмістом бору 30%. Забезпечує посилений захист від нейтронного випромінювання. Застосовується в ядерних реакторах, медичному обладнанні та системах радіаційного захисту.
screenshot_4

Borotron® HM050 HMW-PE

Borotron® HM050 PE – Borotron® HM050 – надвисокомолекулярний поліетилен з максимальним вмістом бору 50%. Забезпечує найвищий рівень захисту від нейтронів серед лінійки Borotron для критичних застосувань у ядерній та медичній галузях.
dsc_0161-1

TIVAR® 1000 FG UHMW-PE

TIVAR® 1000 FG UHMW-PE – харчовий UHMW-PE з високою зносостійкістю, низьким коефіцієнтом тертя та відмінними антиадгезійними властивостями. Матеріал відповідає вимогам харчової промисловості та забезпечує довговічну роботу деталей у вузлах ковзання й транспортування продуктів.
screenshot_4

TIVAR® ASTL FG UHMW-PE

TIVAR® ASTL FG UHMW-PE – TIVAR® ASTL FG UHMW-PE – спеціалізований UHMW-PE для жорстких антиабразивних застосувань. Поєднує надзвичайно високу молекулярну масу з виключною зносостійкістю та антистатичними властивостями для харчового та промислового використання.
dsc_0148-e1599738897627

TIVAR® 1000 FG colors UHMW-PE

TIVAR® 1000 – харчовий надвисокомолекулярний поліетилен (UHMW-PE), доступний у різних кольорах для візуальної ідентифікації зон або продуктів на виробництві. Матеріал відповідає вимогам U.S. Food and Drug Administration та EU 10/2011 для контакту з харчовими продуктами, поєднуючи високу зносостійкість, низький коефіцієнт тертя, хімічну стійкість і хорошу оброблюваність.

Потрібна допомога з підбором пластику чи прорахунком вартості?

Зв’яжіться з нами — допоможемо з вибором, сумісністю та розрахуємо вартість.

Як вибрати інженерний пластик для виробничих задач

Сучасні інженерні пластики вже давно перестали бути просто альтернативою металу. Сьогодні це окремий клас конструкційних матеріалів, які широко використовуються в машинобудуванні, аграрному секторі, харчовій промисловості, логістиці, деревообробці, металургії, фармацевтиці та багатьох інших галузях. Завдяки поєднанню високої міцності, малої ваги, стійкості до зношування та хімічного впливу вони дають змогу створювати довговічні деталі для найрізноманітніших виробничих процесів.

 

У каталозі IQ Composite представлені інженерні пластики для виготовлення різноманітних компонентів промислового обладнання. Кожен матеріал має власні механічні, фізичні та експлуатаційні характеристики, тому правильний вибір пластика безпосередньо впливає на ресурс деталі, ефективність роботи обладнання та витрати на його обслуговування.

 

На відміну від звичайних пластмас, інженерні полімери спеціально розроблені для роботи під постійними навантаженнями. Вони можуть зберігати свої властивості за інтенсивного тертя, високої вологості, контакту з мастилами, паливом, хімічними речовинами або за підвищених температур. Саме тому сучасні підприємства дедалі частіше використовують їх не лише як заміну металевим деталям, а й як спосіб підвищити продуктивність і надійність обладнання.

Які матеріали представлені в каталозі

Кожне виробництво має власні умови експлуатації, тому універсального матеріалу, який однаково добре підходить для будь-якої задачі, не існує. Саме тому каталог IQ Composite об'єднує різні групи інженерних пластиків, що дозволяють підібрати оптимальне рішення для конкретних виробничих процесів.

 

Залежно від вимог обладнання можуть використовуватися поліаміди (PA), поліетилени (PE), поліацеталі (POM), поліетилентерефталат (PET), PEEK, та інші високотехнологічні полімери. Кожен із них має власні переваги: одні матеріали відзначаються винятковою зносостійкістю, інші — високою жорсткістю, мінімальним водопоглинанням, низьким коефіцієнтом тертя або здатністю працювати при дуже високих температурах. У каталозі представлені матеріали для:

  • вузлів інтенсивного тертя;
  • деталей із високими механічними навантаженнями;
  • конвеєрних систем;
  • обладнання харчової промисловості;
  • роботи у вологому середовищі;
  • контакту з мастилами та хімічними речовинами;
  • експлуатації при підвищених температурах;
  • виробництва деталей із високими вимогами до точності.

Такий широкий вибір дозволяє підібрати матеріал, який максимально відповідатиме умовам роботи конкретного обладнання.

Як правильно обрати інженерний пластик

Вибір матеріалу не варто робити лише за його назвою або вартістю. Один пластик чудово працює в умовах абразивного стирання, інший демонструє відмінні результати при високих температурах, третій оптимально підходить для обладнання харчової промисловості, а четвертий — для роботи в агресивних хімічних середовищах. Саме тому перед підбором матеріалу необхідно оцінити реальні умови експлуатації майбутньої деталі.

Найчастіше враховують:

  • характер механічного навантаження;
  • робочу температуру;
  • швидкість ковзання;
  • наявність ударних навантажень;
  • контакт із вологою;
  • вплив мастил або хімічних речовин;
  • вимоги до харчового допуску;
  • допустимі деформації;
  • необхідний термін служби деталі.

 

Комплексний підхід до вибору матеріалу дозволяє уникнути передчасного зношування, скоротити кількість ремонтів та забезпечити стабільну роботу обладнання навіть у складних виробничих умовах.

Чому підприємства переходять на інженерні пластики

Останніми роками дедалі більше компаній відмовляються від використання металу там, де сучасні полімерні матеріали можуть працювати ефективніше. Причина полягає не лише у меншій вазі деталей. У багатьох випадках правильно підібраний інженерний пластик дозволяє комплексно покращити роботу обладнання та зменшити експлуатаційні витрати.

Завдяки низькому коефіцієнту тертя окремі матеріали забезпечують плавніше ковзання деталей і менше навантажують приводи та підшипникові вузли. Відсутність корозії дозволяє використовувати пластики у вологому середовищі без додаткового захисту, а висока зносостійкість допомагає значно збільшити міжремонтний інтервал обладнання.

Крім цього, застосування інженерних пластиків дозволяє:

  • знизити масу конструкцій;
  • зменшити рівень шуму під час роботи обладнання;
  • скоротити витрати на технічне обслуговування;
  • спростити виготовлення та механічну обробку деталей;
  • зменшити ризик заклинювання окремих вузлів;
  • підвищити загальну надійність виробничих процесів.

У результаті підприємство отримує не лише довговічні комплектуючі, а й можливість оптимізувати витрати на ремонт, запасні частини та простої обладнання.

Допоможемо підібрати матеріал для ваших умов експлуатації

Правильний вибір інженерного пластика починається з аналізу умов роботи майбутньої деталі. Саме тому фахівці IQ Composite допомагають підібрати матеріал не за каталогом, а відповідно до реальних виробничих задач.

 

Для цього достатньо надати інформацію про обладнання, характер навантажень, температурний режим, контакт із вологою чи хімічними речовинами, а також креслення або розміри майбутньої деталі. На основі цих даних можна визначити матеріал, який забезпечить оптимальний баланс між довговічністю, продуктивністю та економічною ефективністю.

 

Якщо ви не впевнені, який інженерний пластик найкраще підійде саме для вашого виробництва, зверніться до спеціалістів IQ Composite. Ми допоможемо обрати матеріал, що відповідатиме технічним вимогам обладнання та забезпечить його надійну роботу протягом тривалого часу.

 

Розрахунок та консультація по пластику
Допоможемо обрати пластик, прорахуємо розміри та умови під ваш проєкт