Fil de cobertura UHMWPE

Fil de cobertura UHMWPE

El fil de cobertura UHMWPE, que és un fil compost que utilitza UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt) com a material de la capa exterior per cobrir l'exterior d'altres fils, combina moltes propietats excel·lents d'UHMWPE.
Enviar la consulta
Descripció
Perfil de l'empresa

 

Zhejiang QianXiLong Special Co., Ltd i Longkui New Material Co., Ltd són empreses de gran prestigi ubicades a la zona de desenvolupament econòmic de Yongkang, Zhejiang, Xina. Aquestes empreses van ser creades pel reconegut Qianxi Group, un destacat grup inversor. QianXiLong Special Fiber (QXL) és una empresa excepcional d'alta tecnologia que se centra en la investigació, el desenvolupament i la fabricació de fibres UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt). La nostra empresa compta amb tres plantes situades a Yongkang, Longyou i Shanxi, amb una capacitat combinada de 4.000 tones. Les nostres fibres vénen en una àmplia gamma de superfines 8D a 2400D, i fins i tot fins a 40000D, sent la nostra especialitat les fibres d'alta tenacitat (tenacitat superior a 42 cN/dtex). D'altra banda, Longkui New Material Co., Ltd (Longkui) és una empresa d'alta tecnologia de primer nivell que es concentra en el desenvolupament de materials de protecció UHMWPE.

 

Per què escollir-nos
 

La nostra fàbrica
Zhejiang QianXiLong Special Co., Ltd i Longkui New Material Co., Ltd són empreses de gran prestigi ubicades a la zona de desenvolupament econòmic de Yongkang, Zhejiang, Xina. Aquestes empreses van ser creades pel reconegut Qianxi Group, un destacat grup inversor. QianXiLong Special Fiber (QXL) és una empresa excepcional d'alta tecnologia que se centra en la investigació, el desenvolupament i la fabricació de fibres UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt).

 

Capacitat de producció
Tenim 3 bases de fabricació amb una capacitat total de 4000 tones, lliurament ràpid, servei únic.

 

El nostre producte
Les nostres fibres vénen en una àmplia gamma de superfines 8D a 2400D, i fins i tot fins a 40000D, sent la nostra especialitat les fibres d'alta tenacitat (tenacitat superior a 42 cN/dtex).

 

El nostre servei
Les nostres empreses estan compromeses amb la millora contínua i establint-nos com a marques i empreses de confiança. Ens adherim al principi d'oferir als clients productes millors, més lleugers i més segurs i ens dediquem a oferir solucions professionals per a fibres UHMWPE i materials de protecció, assegurant que es compleixin les necessitats de les persones per a una millor vida i protecció de seguretat.

 

UHMWPE Covering Yarn

Fil de cobertura UHMWPE

El fil de cobertura QXL UHMWPE, que és un fil compost que utilitza UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt) com a material de la carcassa exterior per cobrir l'exterior d'altres fils, combina moltes propietats excel·lents d'UHMWPE.

UHMWPE Blended Yarn

Fil de barreja UHMWPE

Fil combinat QianXiLong UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt), la seva estructura de polímer única proporciona al fil barrejat una resistència extremadament alta i una resistència a l'abrasió, que supera amb escreix els fils convencionals.

 

 

Què és el fil de cobertura UHMWPE

 

 

El fil de cobertura UHMWPE, que és un fil compost que utilitza UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt) com a material de la capa exterior per cobrir l'exterior d'altres fils, combina moltes propietats excel·lents d'UHMWPE. UHMWPE té una resistència al desgast extremadament alta, el que significa que el fil de cobertura també és resistent al desgast i adequat per fabricar productes utilitzats en un entorn de fricció a llarg termini. El fil de cobertura UHMWPE té una bona capacitat d'absorció d'impactes a causa de les característiques de la fibra UHMWPE. El fil de cobertura UHMWPE té una bona resistència a la majoria de productes químics, cosa que fa que el fil cobert sigui adequat per a l'entorn de corrosió química.

 

 
Avantatges del fil de cobertura UHMWPE
 
01/

Resistència al desgast
UHMWPE té una resistència al desgast extremadament alta, el que significa que el fil de cobertura també és resistent al desgast i adequat per fabricar productes utilitzats en un entorn de fricció a llarg termini.

02/

Resistència química
El fil de cobertura UHMWPE té una bona resistència a la majoria de productes químics, cosa que fa que el fil cobert sigui adequat per a l'entorn de corrosió química.

03/

Resistència a l'impacte
El fil de cobertura UHMWPE té una bona capacitat d'absorció d'impactes a causa de les característiques de la fibra UHMWPE.

04/

Baixa absorció d'aigua
UHMWPE té una absorció d'aigua molt baixa, la qual cosa permet que el fil cobert mantingui el seu rendiment en ambients humits.

05/

Alta resistència
UHMWPE té una alta resistència, de manera que el fil de cobertura també mostra excel·lents propietats de tracció.

06/

Lleuger
En comparació amb altres fibres d'alt rendiment, la densitat d'UHMWPE és menor i el fil cobert fet d'UHMWPE és relativament lleuger.

 

Aplicacions del fil de cobertura UHMWPE
 

Equipament esportiu a l'aire lliure
A causa de les característiques resistents al desgast i als impactes, el fil de cobertura UHMWPE s'utilitza àmpliament en esports a l'aire lliure com ara cordes d'escalada, tendes de campanya, motxilles, etc.
Equips de protecció individual
Com ara guants anti-tall, cinturons de seguretat, armilla resistent a talls, mitjons resistents a talls, roba de protecció, etc.
Veles i esports de mar
A causa de la seva resistència a la humitat i la resistència als ultraviolats, el fil de cobertura UHMWPE s'utilitza àmpliament per a la vela, la lona, ​​la línia d'estel, etc.
Cintes industrials
S'utilitza per a cintes transportadores, cintes elevadores, etc.

UHMWPE Covering Yarn

Algunes advertències a tenir en compte del fil de cobertura UHMWPE

 

UHMWPE Covering Yarn

UHMWPE també és altament reciclable; Hi ha dos mètodes de reciclatge disponibles per als fils de recobriment UHMWPE. El primer és el procés de reciclatge estàndard d'aquests fils termoplàstics, que consisteix a fondre el fil en pellets que es poden tornar a escalfar i reextruir. El segon és que el fil de recobriment UHMWPE se sotmeti al procés de reciclatge com el que utilitza Tay per als seus innovadors fils estirats trencats, produint un tipus únic de fil que és suau al tacte com una fibra natural que pot tenir una major resistència a l'abrasió que el fil. fil de filament continu.

Tot i que el fil de cobertura UHMWPE té molts avantatges, hi ha algunes advertències a tenir en compte. El primer és que UHMWPE no s'adapta bé a aplicacions d'alta temperatura; el punt de fusió és d'uns 150 graus, amb una degradació del rendiment més enllà dels 70 graus, per la qual cosa no es recomana utilitzar-lo a aquestes temperatures. L'altra és que gram per gram, UHMWPE pot ser més car, tot i que això s'ha de comparar amb la seva major resistència a un pes determinat en relació amb molts altres tipus de fils, és a dir, es necessita menys per aconseguir una resistència a la tracció similar a una altra. fil.

 

Resistència a l'impacte i comportament d'extracció del fil del fil de cobertura UHMWPE recobert de polímer

 

Les fibres de para-aramida són els materials més utilitzats en la construcció de teixit lli per a aplicacions d'armadura suau a causa de les seves altes forces i mòdul. L'UHMWPE també té una densitat volumètrica comparativament més baixa (0,97 g/cm3 en comparació amb 1,44 g/cm3 d'aramides), mòduls longitudinals més elevats i resistència a la degradació química i física. Els mòduls longitudinals més alts i la menor densitat d'UHMWPE donen lloc a una propagació d'ones elàstiques més ràpida, fent que la dissipació d'energia sigui més eficient que a les aramides. Per tant, UHMWPE té el potencial d'utilitzar-se en una varietat d'aplicacions de resistència a l'impacte, que inclouen, entre d'altres, blindatges tous, blindatges durs i sistemes de contenció del motor. Diversos factors governen la resposta d'impacte d'un objectiu basat en teixits. Aquests factors inclouen la construcció del teixit (teixit llis, teixit de sarja, teixit setinat, etc.), la forma i la velocitat d'impacte del projectil, les condicions límit de l'objectiu, l'orientació de les capes, la fricció entre fils i capes. Principalment, s'ha trobat que la fricció entre fils i capes juga un paper crucial en l'absorció d'energia en l'impacte del projectil en un objectiu basat en teixits. Quan un projectil impacta un objectiu de teixit, un quocient de l'energia també es dissipa per fricció durant l'impacte del projectil. En primer lloc, l'energia es dissipa a causa de la fricció entre el projectil i l'objectiu. Una part de l'energia també es dissipa a causa de la fricció entre les capes de l'objectiu. A més, la fricció entre fils en una capa provoca una dissipació de fricció a causa de la mobilitat limitada en un teixit ajustat. A més, l'augment de la fricció entre fils retarda la perforació i augmenta la capacitat de càrrega d'impacte, permetent així que el teixit absorbeixi/dissipi més energia.

 

Tanmateix, se sap que UHMWPE té propietats de fricció inferiors i propietats d'adhesió pobres a causa de la seva energia superficial relativament baixa, cosa que fa que l'UHMWPE sigui menys comú en aplicacions de resistència a l'impacte que les aramides. Va informar que la resistència a la tracció dels fils que cobreixen UHMWPE es va reduir en un 20% després de ser sotmesos a soques de compressió transversals. Els UHMWPE s'utilitzen força habitualment en insercions de plaques d'armadura dura (HAP). Els teixits UHMWPE sotmesos a impactes mitjançant un projectil d'esfera d'acer es deuen exclusivament a l'efecte de la finestra o de la falca. En les seves proves no es va observar cap fallada del fil. Les pobres propietats de fricció del fil de projectil i entre fils van provocar que els fils llisquessin sobre el projectil sense absorbir energia mitjançant l'estirament del fil o la fallada del fil. En l'impacte del projectil, una ona de tracció es propaga al llarg dels fils primaris del teixit (fils directament en contacte amb el projectil). Darrera d'aquest front d'ona es forma una deformació de tracció. El material de fil es mou longitudinalment cap al punt d'impacte. En conseqüència, els fils comencen a desenganxar-se i després a estirar-se. Durant aquest procés, l'energia d'impacte del projectil es converteix en energia de deformació elàstica en els fils, que domina el procés d'absorció d'energia en les últimes etapes d'absorció d'energia d'impacte. El mecanisme anterior explica com l'objectiu del teixit absorbeix energia mitjançant l'acció de la membrana de tensió. S'ha demostrat que la major part de l'energia del projectil es transfereix a l'energia de deformació del fil i l'energia cinètica dels fils primaris en lloc dels fils secundaris. Com més gran sigui el nombre de fils implicats en el procés, més gran serà l'acció de la membrana de tensió que condueix a una major absorció d'energia. Tanmateix, a causa de la poca fricció en UHMWPE, aquesta acció de membrana no es pot observar i els teixits fallen principalment per efecte de falca.

 

Optimització de la resistència a la punyalada i la flexibilitat del fil de cobertura UHMWPE
 

Actualment, els teixits de matriu utilitzats en materials resistents a punyalades es divideixen principalment en teixits, no teixits i teixits de punt. Els punts d'entrellaçat entre el fil en teixits d'estructura plana i el material no teixit són relativament lliures de restriccions. Això fa que el fil llisqui fàcilment, fent que el teixit perdi la seva principal eficàcia resistent a les punxades. No obstant això, l'estructura de punt es compon de fils que s'entrellacen i s'entrellacen entre si, ja siguin de punt ordit o de punt de trama, una mica similar a l'antiga armadura d'escala. Com a resultat, hi ha un gran nombre de punts d'entrellat entre els fils, la qual cosa dóna a les estructures de punt un avantatge incomparable respecte a les teles teixides i no teixides. Així, quan una fulla perfora un teixit de punt, el bucle al punt de penetració reuneix ràpidament els fils circumdants per proporcionar protecció a causa dels abundants embolics i connexions. Concretament, l'arc de bucle s'estén primer als dos extrems mitjançant la pressió de la fulla perforadora, seguida de la transferència de l'arc d'enfonsament del bucle. Aleshores, a mesura que la fulla s'aprofundeix, el fil s'estira contínuament, fent que el llaç circumdant s'amuntegui i s'estrenyi al voltant de la fulla.

 

En aquesta conjunció, la resistència a la fricció de l'estructura del bucle arriba a un pic a la fulla. A més, la capacitat de deformació dels llaços es pot regular per augmentar l'efecte resistent a les punyalades del teixit de punt mitjançant diversos mitjans, com ara alterar la manera entrellaçada dels fils canviant l'estructura del teixit. Immediatament després de la deformació del bucle, l'energia residual de la punxada de l'eina serà absorbida pel mètode de tall de fil, generació de calor per fricció, etc., per aconseguir l'efecte resistent a les punyalades del teixit de punt. Es pot adonar que l'estructura de bucle de punt exerceix en gran mesura les característiques de la fibra d'alt rendiment i absorbeix una gran energia cinètica d'impacte mitjançant el mecanisme de deformació del bucle. A més, l'estructura de bucle de punt s'utilitza àmpliament per les seves excel·lents propietats, com ara la permeabilitat a l'aire i la suavitat. Per tant, la recerca sobre l'optimització de la resistència a la punyalada i la flexibilitat de la matriu de fil de cobertura UHMWPE amb l'estructura de punt és especialment important, tot i que és bàsica.

 

Primer es van simular i comparar el teixit de punt, el teixit i el no teixit, tots ells estructures tèxtils matricials utilitzades habitualment en materials resistents a punyalades. A continuació, es van explorar els avantatges de l'estructura de teixir sobre les propietats resistents a punyalades per determinar encara més els factors que influeixen en les propietats resistents a les punyalades i suaus dels teixits de punt. Mitjançant el mètode de disseny d'un sol factor, es va dur a terme l'experiment de rigidesa de punyalada i flexió quasi estàtica de teixits de punt sota diferents factors d'influència. Els quatre factors són el factor d'especificacions del fil, el factor de contingut del fil, el factor de densitat de punt de teixit i el factor d'estructura. Al final, es va aplicar el mètode de superfície de resposta (RSM) als factors anteriors per obtenir el procés òptim. S'observa que el mètode de la superfície de resposta és ajustar la relació funcional entre factors i valors de resposta amb l'equació de regressió quadràtica múltiple obtinguda a partir de l'esquema experimental. Després, la combinació òptima del procés es pot predir amb precisió i fiabilitat mitjançant l'anàlisi de l'equació de regressió. La investigació esmentada anteriorment poques vegades s'ha tractat en informes anteriors. En particular, es va calcular el procés d'optimització del teixit de punt de fil UHMWPE que cobreix a partir del mètode de la superfície de resposta. Fa que el rendiment complet de la resistència a la punyalada i la flexibilitat dels materials resistents a la punyalada siguin els més excel·lents, més adequats per al procés posterior i també directament aplicables als productes de protecció.

 

Enfortiment dinàmic del fil de cobertura UHMWPE mitjançant la incorporació de recobriments
UHMWPE Covering Yarn
UHMWPE Covering Yarn
UHMWPE Covering Yarn
UHMWPE Covering Yarn

Els fils de fibra d'alt rendiment s'utilitzen àmpliament en el camp de la protecció balística com a teixits i composites reforçats a causa de les seves propietats excepcionals. Quan un fil és impactat transversalment per un projectil, es genera una ona transversal al punt d'impacte i viatja fins al final. És desitjable una ona transversal més ràpida per dissipar l'energia més ràpidament, millorant així el rendiment d'impacte del teixit o el compost. Tanmateix, estudis experimentals sobre fils han demostrat que les fibres individuals d'un fil no experimenten impacte simultàniament. En canvi, aquestes fibres fracassen progressivament en els primers microsegons. A més, durant el procés de fabricació, les fibres són propenses a lliscar, provocant la pèrdua de fils i l'entrellat de fibres, cosa que dificulta una producció suau, especialment en el teixit de teixits resistents als impactes d'alta densitat. A més, els experiments han revelat que quan els teixits es posttracten amb resina per crear teixits recoberts, algunes fibres poden presentar una infiltració desigual de resina. En aquestes circumstàncies, el fil es comporta com una col·lecció de components de fibra separats, que afecta la propagació de les ones transversals i disminueix potencialment la resistència a l'impacte global de l'estructura. La investigació ha indicat que el poliuretà termoplàstic (PU) és un polímer de farciment preferible a causa de la seva excel·lent processabilitat i estabilitat química. En particular, la seva cadena molecular conté segments flexibles que milloren la resistència a la flexió, l'impacte i l'absorció d'energia. Per millorar la teixibilitat del fil de cobertura UHMWPE i la resistència a l'impacte global dels seus compostos, les fibres estan recobertes per millorar la humectabilitat dels fils centrals en el posterior tractament posterior de la resina del teixit.

 

Les propietats de tracció dels fils de fibra tenen un paper crucial a l'hora de determinar el rendiment balístic de teixits i compostos i, per tant, són vitals per al disseny d'equips antibales. La majoria dels esforços de recerca s'han centrat a investigar les propietats de tracció dels fils senzills, amb estudis limitats sobre fils compostos amb capes de recobriment. Va descobrir que la velocitat de tensió de les propietats de tracció del fil UHMWPE mostrava una alta sensibilitat a la baixa taxa de tensió (3,3 × 10-5 a 0,33/s). Tanmateix, aquestes propietats de tracció eren independents de 0,33–400/s. Va informar que la resistència a la tracció dels fils de vidre E va augmentar gradualment (90-1700 s-1), mentre que la tensió fins al fracàs augmentava amb la velocitat de tensió i va disminuir amb la velocitat de tensió (supera els 1300 s-1). Es va observar que la tensió de trencament dels fils de PVA augmentava amb l'augment de la velocitat de tensió (0, 01–1500 s-1). Tanmateix, la tensió de fallada dels fils de fibra de PVA va disminuir significativament amb l'augment de la velocitat de tensió (0, 01–270 s-1), va trobar que els fils de basalt presentaven un efecte significatiu de la velocitat de tensió, amb l'augment de la velocitat de tensió com a resultat una major resistència a la tracció i una menor tensió a la fallada. La investigació realitzada va trobar que l'estrès destructiu i la tensió de fallada del material van augmentar gradualment (0, 01–180 s−1). Tanmateix, no es va observar cap efecte de la velocitat de tensió (480–1000 s-1). Va investigar els fils de fibra de carboni T700 i va concloure que aquests fils es poden considerar com a materials insensibles a la velocitat de tensió dins del rang de 0,001 a 1300 s-1. En el cas dels fils compostos amb capes de recobriment, es va descobrir que els fils de nanotubs de carboni recoberts presentaven una resistència a la tracció màxima més alta en comparació amb els fils de nanotubs de carboni pur quan es van sotmetre a càrrega in situ. A més, els fils recoberts van demostrar un comportament de fractura més cohesionat en comparació amb els fils no recoberts. Es va centrar en el recobriment del fil que cobreix UHMWPE amb PU i va trobar que estirar el fil compost en condicions quasi estàtiques augmentava significativament la seva resistència. Tanmateix, cap d'aquests estudis va implicar condicions de càrrega dinàmica. Per tant, no es va observar cap fallada de fil en els seus experiments. Va informar que els recobriments de polvorització sobre teixits UHMWPE van augmentar significativament el coeficient de fricció de les mostres recobertes en comparació amb els seus homòlegs nets i va millorar la resistència a l'impacte dels teixits.

 

 
La nostra fàbrica

 

Zhejiang QianXiLong Special Co., Ltd i Longkui New Material Co., Ltd són empreses de gran prestigi ubicades a la zona de desenvolupament econòmic de Yongkang, Zhejiang, Xina. Aquestes empreses van ser creades pel reconegut Qianxi Group, un destacat grup inversor. QianXiLong Special Fiber (QXL) és una empresa excepcional d'alta tecnologia que se centra en la investigació, el desenvolupament i la fabricació de fibres UHMWPE (polietilè de pes molecular ultra alt). La nostra empresa compta amb tres plantes situades a Yongkang, Longyou i Shanxi, amb una capacitat combinada de 4.000 tones. Les nostres fibres vénen en una àmplia gamma de superfines 8D a 2400D, i fins i tot fins a 40000D, sent la nostra especialitat les fibres d'alta tenacitat (tenacitat superior a 42 cN/dtex). D'altra banda, Longkui New Material Co., Ltd (Longkui) és una empresa d'alta tecnologia de primer nivell que es concentra en el desenvolupament de materials de protecció UHMWPE. Som especialistes en material compost UD i la seva sèrie de productes derivats, com ara armilles antibales i productes d'armadura. Les nostres empreses estan compromeses amb la millora contínua i establint-nos com a marques i empreses de confiança. Ens adherim al principi d'oferir als clients productes millors, més lleugers i més segurs i ens dediquem a oferir solucions professionals per a fibres UHMWPE i materials de protecció, assegurant que es compleixin les necessitats de les persones per a una millor vida i protecció de seguretat.

 

productcate-1-1

 

 
Certificacions

 

productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1
productcate-1-1

 

 
vídeo

 

 

 
PMF

 

P: Què és el fil de cobertura UHMWPE?

R: El fil de cobertura UHMWPE és un tipus de fil fet de polietilè de pes molecular ultra alt, dissenyat per proporcionar cobertes protectores per a diverses aplicacions.

P: Quina és la resistència a la tracció del fil de cobertura UHMWPE?

R: El fil de cobertura UHMWPE pot tenir una resistència a la tracció de fins a 40 GPa, cosa que la converteix en una de les fibres més fortes disponibles.

P: El fil de cobertura UHMWPE és resistent als productes químics?

R: Sí, és resistent a molts productes químics, el que el fa adequat per a diversos entorns industrials.

P: Es pot utilitzar el fil de cobertura UHMWPE en equipaments esportius d'alt rendiment?

R: Sí, s'utilitza sovint en equipaments esportius com cordes d'escalada i línies de pesca a causa de la seva força i naturalesa lleugera.

P: És fàcil treballar amb el fil de cobertura UHMWPE?

R: Sí, es pot teixir, teixir o trenar, fent-lo versàtil per a diverses aplicacions.

P: Com gestiona l'abrasió el fil de cobertura UHMWPE?

R: Té una excel·lent resistència a l'abrasió, el que el fa adequat per a aplicacions exigents.

P: Quines indústries utilitzen habitualment fil de cobertura UHMWPE?

R: Les indústries inclouen la marina, la construcció, l'esport i la medicina, on els materials d'alt rendiment són essencials.

P: Com afecta l'exposició UV al fil de cobertura UHMWPE?

R: UHMWPE és resistent als raigs UV, cosa que ajuda a mantenir la seva integritat i rendiment quan s'exposa a la llum solar.

P: Què he de tenir en compte a l'hora de triar el fil de cobertura UHMWPE?

R: Tingueu en compte factors com ara els requisits de resistència, les condicions ambientals i les necessitats específiques d'aplicació per seleccionar el tipus adequat.

P: Quins són els principals usos del fil de cobertura UHMWPE?

R: S'utilitza habitualment en equips de protecció, cordes, línies de pesca i aplicacions industrials on es requereix una gran resistència i durabilitat.

P: Quins són els avantatges d'utilitzar el fil de cobertura UHMWPE?

R: Els avantatges inclouen alta resistència a la tracció, baix pes, excel·lent resistència a l'abrasió i resistència a productes químics i llum UV.

P: Com es compara el fil de cobertura UHMWPE amb les fibres tradicionals?

R: UHMWPE és significativament més fort i lleuger que les fibres tradicionals com el niló o el polièster, el que el fa ideal per a aplicacions d'alt rendiment.

P: El fil de cobertura UHMWPE és resistent a la humitat?

R: Sí, UHMWPE té una baixa absorció d'humitat, cosa que ajuda a mantenir la seva força i rendiment en condicions humides.

P: Es pot tenyir el fil de cobertura UHMWPE?

R: Sí, es pot tenyir, però poden ser necessaris tints i processos específics per aconseguir els colors desitjats.

P: Quin és el punt de fusió del fil que cobreix UHMWPE?

R: El punt de fusió és d'aproximadament 130-136 graus (266-277 graus F), per la qual cosa és adequat per a aplicacions d'alta temperatura.

P: Com es produeix el fil de cobertura UHMWPE?

R: Es produeix fent filar fibres UHMWPE, sovint amb un recobriment o una barreja per millorar les propietats específiques.

P: Quins tipus de recobriments s'utilitzen amb el fil de cobertura UHMWPE?

R: Els recobriments habituals inclouen silicona o poliuretà, que poden millorar la resistència a l'abrasió i la repel·lència a l'aigua.

P: Com funciona el fil de cobertura UHMWPE a temperatures extremes?

R: Manté les seves propietats en un ampli rang de temperatures, però pot perdre força a temperatures molt altes.

P: Es pot utilitzar el fil de cobertura UHMWPE en aplicacions mèdiques?

R: Sí, s'utilitza en algunes aplicacions mèdiques, incloses les sutures i les pròtesis, a causa de la seva biocompatibilitat.

Etiquetes populars: fil de cobertura uhmwpe, fabricants de fil de cobertura uhmwpe de la Xina, proveïdors, fàbrica