LFT‑G PLA LGF30 생분해성 유리 충전 PLA 펠렛

LFT‑G PLA LGF30 생분해성 유리 충전 PLA 펠렛

정보
LFT‑G® PLA LGF30은 환경을 고려한 구조 및 소비자 응용 분야에 탁월한 강성, 내열성 및 지속 가능한 성능을 제공하는 30% 긴 유리 섬유 강화 PLA 화합물입니다.
✓ 재생 가능한 바이오 기반 콘텐츠 및 낮은 탄소 배출량
✓ 높은 강성 및 향상된 내크리프성
✓ 향상된 열변형 온도
✓ ABS 및 단섬유 등급의 경량 대안
제품 분류
PLA LGF 화합물
 
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설명
기술적인 매개 변수

바이오 기반 장유리 강화 PLA 복합재

재생원료 · 고강성 · 내열성 향상 · 저탄소발자국

50% Long Fiber Reinforced HDPE

 

LFT-G®PLA LGF30은 30% 길이의 유리 섬유 강화 폴리(유산) 화합물로 재생 가능한 바이오 기반 콘텐츠와 크게 향상된 기계적 성능을 결합합니다. 긴 유리 섬유 네트워크는 충전되지 않은 PLA에 비해 강성, 크리프 저항 및 열변형 온도가 크게 증가하는 동시에 PLA 매트릭스의 지속 가능한 저탄소 이미지를 유지합니다.

이 등급은 친환경 구조 부품, 가전제품 하우징, 자동차 내장 부품, 포장 기계, 일회용이지만 내구성이 뛰어난 산업 품목용으로 설계되었습니다. 이 제품은 석유 기반 엔지니어링 플라스틱에 비해 탄소 배출량이 적고, 표준 사출 성형 장비에서 탁월한 가공성을 제공하며, 상용 PLA와 기존 유리 충전 열가소성 플라스틱 간의 격차를 해소하는 균형 잡힌 특성 프로필을 제공합니다.

🔹사출 성형 🔹 유리섬유 30% 🔹 내추럴 / 블랙🔹 바이오 기반
수지PLA(폴리(유산))
섬유질 함량30% 긴 유리
HDT @ 1.8MPa~135도
밀도~1.35g/cm³

PLA LGF30을 선택하는 이유는 무엇입니까?

 

PLA LGF30 VS. PLA GF30 재료 비교

 

PLA LGF30 VS. PLA GF30 Material Comparison

 

  • 재생 가능 및 바이오 기반 원산지– PLA는 매년 재생 가능한 식물 자원에서 생산되므로 화석 연료에 대한 의존도를 줄이고 탄소 배출량을 낮춥니다.
  • 훨씬 더 높은 강성– 30% 긴 유리 섬유는 인장 탄성률을 약 7,500 MPa로 향상시키며 이는 비보강 PLA의 두 배 이상입니다.
  • 향상된 내열성– 열변형 온도가 ~135도에 도달하여 표준 PLA가 변형되는 따뜻한 환경으로 PLA의 유용성을 확장합니다.
  • 우수한 가공성– 최적화된 용융 흐름을 통해 표준 사출 장비에서 최소한의 조정만으로 복잡하고 벽이 얇은 부품을 성형할 수 있습니다.
  • 비용 경쟁력 있는 지속 가능성– 높은 비용의 특수 바이오 플라스틱 없이 보다 친환경적인 프로필을 제공하여 저렴한 에코 디자인을 가능하게 합니다.

기술 데이터 시트

재산 값 시험방법
비중 1.35g/cm3 ASTM D-792
성형수축 0.20 ‑ 0.50% ASTM D-955
인장강도 95MPa ISO 527
인장 계수 7,500MPa ISO 527
인장 신장률 2.0 ‑ 3.0% ISO 527
굴곡강도 140MPa GB/T 9341
굴곡 탄성률 7,200MPa GB/T 9341
노치형 아이조드 임팩트 28kJ/m² ISO 180
노치 샤르피 임팩트 25kJ/m² ISO 179
열변형 온도(1.8MPa) 135도 ISO 75‑2
가연성 HB @ 1.5mm ASTM D-635
 

사례 연구: 친환경 전자 장치 하우징

speaker enclosure

도전

탄소 배출량을 줄인 새로운 스피커 인클로저 출시를 목표로 하는 가전제품 브랜드입니다. 기존 ABS 하우징은 성능이 좋았지만 석유 기반이었고 회사의 지속 가능성 목표와 일치하지 않았습니다. 표준 PLA는 너무 부드럽고 열에 민감하여 따뜻한 실내 환경에서 변형되고 낙하 테스트에 실패했습니다. 이 브랜드는 ABS와 같은 강성과 내열성을 갖추면서도 복잡한 골지 디자인에 맞게 성형 가능한 바이오 기반 소재가 필요했습니다.

해결책

LFT‑G는 30% 길이의 유리 섬유 강화 PLA 컴파운드인 PLA LGF30을 공급했습니다. 장섬유 네트워크는 인장 탄성률을 7,500 MPa로 높이고 HDT를 135도로 높여 표준 PLA의 한계를 극복했습니다. 약간의 온도 조정만으로 재료가 기존 도구에 성공적으로 사출 성형되었습니다. PLA LGF30의 바이오 기반 함량은 브랜드가 ABS에 비해 제품 탄소 배출량을 35% 줄이는 데 도움이 되었습니다.

결과

  • 강성 일치:굴곡 탄성률은 ABS에 필적하는 7,200MPa에 도달하여 굴곡을 제거하고 음향 성능을 향상시켰습니다.
  • 내열성:135도 HDT는 배송 또는 정상적인 사용 중에 변형이 발생하지 않도록 보장하여 85도/85% RH 노화 테스트를 통과했습니다.
  • 탄소 배출량 감소:바이오 기반 PLA 함량은 ABS에 비해 요람에서 게이트까지의 CO2 배출량을 약 35% 낮췄습니다.
  • 비용 패리티:재료 비용은 사이클 시간의 증가 없이 ABS와 경쟁력을 유지했습니다.

사출 성형 – 빠른 참조

 

processing guide.png

이 가공 가이드는 LFT 장섬유 강화 열가소성 수지용으로 특별히 개발되었습니다. 모든 매개변수는 섬유 길이를 유지하고 기계적 성능을 극대화하기 위해 저전단 가공에 최적화되어 있습니다.

L/D 비율이 18:1~22:1인 계량 스크류는 대형 개방형 노즐 및 자유 흐름 체크 밸브와 결합되어 주입 중 섬유 파손을 최소화합니다. 적절한 장비 선택은 섬유 길이 분포를 보존하고 일관된 부품 강도를 보장합니다.

PLA LGF30은 권장 처리 창 내에서 우수한 용융 안정성을 나타냅니다. 적절한 금형 온도는 표면 품질을 향상시키고 잔류 응력을 최소화합니다. 재료 품질 저하 및 노즐 막힘을 방지하려면 가동을 중단하기 전에 채우지 않은 PLA 또는 PP로 퍼지하십시오.

 

  • 사전 건조:80~90도에서 2~4시간(건조기 권장)
  • 용융 온도:190~220도
  • 금형 온도:20-60도
  • 주입 압력:40~100MPa
  • 나사 L/D:18:1-22:1, 측광 유형

메모:섬유 길이를 보존하려면 대형 개방형 노즐과 자유 흐름 체크 밸브를 사용하십시오. 가동을 중단하기 전에 채워지지 않은 PLA 또는 PP로 퍼지하십시오. 230도 이상의 과도한 체류 시간을 피하십시오.

FAQ

Q: PLA LGF30은 완전히 생분해되나요?

A: PLA 매트릭스는 산업용 퇴비화 조건에서 퇴비화 가능하지만 긴 유리 섬유는 무기물이므로 그대로 유지됩니다. 따라서 PLA LGF30은 전체적으로 완전히 생분해되지 않습니다. 이는 바이오 기반이며 부분적으로 퇴비화가 가능한 것으로 가장 잘 설명됩니다. 완전한 생분해성이 필요한 응용 분야의 경우 LFT‑G는 천연 섬유 강화 PLA 등급을 제공합니다.

Q: PLA LGF30은 기계적 특성 측면에서 ABS와 어떻게 비교됩니까?

A: PLA LGF30은 범용 ABS와 비슷한 강성(굴곡 탄성률 ~7,200MPa)을 제공하지만 인장 강도는 더 높습니다(ABS의 경우 ~95MPa 대비 ~45MPa). 내충격성은 ABS보다 낮고 열변형 온도는 더 높습니다(135도 대 ABS의 경우 ~80도). 지속 가능성이 최우선인 견고한 내열 응용 분야에 탁월한 드롭인 후보입니다.

Q: PLA LGF30의 최대 연속 서비스 온도는 얼마입니까?

A: PLA LGF30은 1.8MPa에서 135도의 열변형 온도로 최대 약 100도까지 연속 서비스를 제공합니다. 간헐적 부하의 경우 최대 120도까지의 단기 편위가 허용됩니다. 더 높은 온도 저항이 필요한 응용 분야의 경우 LFT‑G는 PA, PPA 또는 PPS 기반의 대체 화합물을 제공합니다.

LFT team

샘플요청

LFT-G 기술 지원 – 고성능 장섬유 복합재용으로 설계됨

연락하다: 에밀리

이메일:sale04@lfrtplastic.com

WhatsApp / 모바일:+86 188 5034 4811

 

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