Рекомендуемые продукты

Мы специализируемся на производстве, разработке и применении нейлона PA6, PA66 для армирования, повышения прочности, теплопроводности, термостойкости, огнестойкости и других специальных модифицированных пластиков.
  • PA66 Resin
    PA66 EPR27 Первичный модифицированный нейлон высокой прочности 66

    Первоклассный нейлон PA66: Высококачественная немодифицированная смола полиамида 66 (PA66) с формулой EPR27, обеспечивающая однородность и превосходные эксплуатационные характеристики. Основные области применения: Идеально подходит для автомобильных деталей, электронных приборов, электроинструментов и промышленных передач. Прямые поставки с завода: Доступны настраиваемые параметры для удовлетворения конкретных требований к обработке и производительности.

  • Molding Process Glass Fiber Reinforced Material
    PA6 GF30 Натуральный/Черный Высокопрочный Стекловолоконный Материал

    Материал литьевого формования PA6 GF30, армированный 30% стекловолокна для повышения прочности, жесткости и ударопрочности.Доступны в натуральном и черном цветах, подходят для различных промышленных применений.Идеально подходит для автомобильных деталей, электронных приборов, электроинструментов и промышленного оборудования, обеспечивая стабильную производительность в условиях высоких нагрузок.Прямые поставки с завода с индивидуальными рецептурами для удовлетворения различных потребностей в области применения.

  • Engineering Plastic for High Performance
    Материал, армированный стекловолокном PA66 GF30, для повышенной прочности и долговечности

    Материал литьевого формования PA66 GF30, армированный 30% стекловолокна для повышения прочности на разрыв, жесткости и ударопрочности.Идеально подходит для автомобильных деталей, электронных приборов, электроинструментов и промышленного оборудования, гарантируя превосходную производительность в сложных условиях.Прямые поставки с завода с возможностью индивидуальной настройки для удовлетворения различных требований применения.

  • 30% Glass Fiber Reinforced PA6
    PA6 GF30 FR V0 Высокопрочный огнестойкий материал, армированный стекловолокном

    Материал литьевого формования PA6 GF30 FR V0, армированный 30% стекловолокна для обеспечения превосходной прочности и жесткости.Огнестойкий, сертифицированный по стандарту UL94 V-0, обеспечивает превосходную огнестойкость для областей применения, где безопасность имеет решающее значение.Идеально подходит для автомобильных деталей, электронных приборов и промышленного оборудования, обеспечивая надежную работу при высоких температурах.Прямые поставки с завода с индивидуальными рецептурами для удовлетворения различных требований применения.

  • PA66 GF30 FR V0 Supplier
    PA66 GF30 FR V0 огнестойкий материал, армированный стекловолокном

    Материал литьевого формования PA66 GF30 FR V0, армированный 30% стекловолокна для повышения прочности и жесткости. Огнестойкий, имеет рейтинг UL94 V-0, обеспечивая высокий уровень пожарной безопасности в критически важных приложениях. Идеально подходит для автомобильных компонентов, электронных приборов и промышленного оборудования., обеспечивая надежную работу в экстремальных условиях. Прямые поставки с завода с индивидуальными рецептурами для удовлетворения различных отраслевых требований.

  • Cold Weather Flexibility
    Материал PA6 Anti-Cold, прочный и устойчивый к холоду

    Материал PA6 для литья под давлением, разработанный для обеспечения превосходной морозостойкости и долговечности в условиях низких температур.Идеально подходит для автомобильных деталей, наружного оборудования и промышленного применения, требующего надежной работы в условиях экстремального холода.Прямые поставки с завода с индивидуальными рецептурами для удовлетворения конкретных потребностей применения.

  • Industrial Tools for Extreme Climates
    Материал PA66, устойчивый к холоду, высокая ударопрочность

    Высококачественный морозостойкий нейлон PA66: Специально разработан для сохранения гибкости, ударопрочности и структурной целостности в условиях низких температур. Основные области применения: Идеально подходит для автомобильных деталей, электронных приборов, наружного оборудования и промышленных компонентов, подверженных воздействию экстремально низких температур. Прямые поставки с завода: Индивидуальная формула материала для соответствия конкретным требованиям к производительности и обработке.

  • Nylon 6 YH800 Grade
    PA6 YH800 высококачественная нейлоновая смола 6 первого сорта

    Первоклассный нейлон PA6: Высококачественная немодифицированная смола полиамида 6 (PA6) с формулой YH800, обеспечивающая стабильную производительность и исключительную долговечность. Основные области применения: Идеально подходит для автомобильных деталей, электронных приборов, электроинструментов и промышленных компонентов. Прямые поставки с завода: Возможность настройки в соответствии с конкретными требованиями к обработке и производительности.

О Bocheng
Xiamen Bocheng Plastic Materials Co., Ltd. — ведущее современное производственное предприятие, основанное в 2009 году и расположенное в Особой экономической зоне Сямынь, Китай. Как компания, приверженная технологическим инновациям и совершенству, мы интегрируем исследования и разработки, производство и продажи в области высокопроизводительных пластиковых материалов. За эти годы мы зарекомендовали себя как надежное имя в отрасли, заслужив несколько наград, включая признание как Муниципальное высокотехнологичное предприятие Сямыня, Национальное высокотехнологичное предприятие и Интегрированное предприятие по стандартизации.
  • Учредил
    0

    Найденный

  • Опыт
    0

    Страны-экспортеры

Производитель профессионального нейлона

«Предоставлять надежные гарантии удовлетворения потребностей клиентов и качества продукции».

Последние новости и блог

Будьте в курсе последних новостей и идей нашей компании. В нашем блоге представлены тенденции отрасли, инновационные продукты и экспертные мнения о нейлоновых материалах и многом другом.
  • 02 February 2024
    Компания Xiamen Bocheng Plastic Materials Co., Ltd. представит свою продукцию на Российской международной выставке пластмасс и каучука 2024 года

    С 23 по 26 января в Москве успешно прошла Российская международная выставка «Пластмассы и каучук» 2024 года. Будучи современным предприятием, объединяющим НИОКР, производство и продажи, Xiamen Bocheng Plastic Materials Co., Ltd. представила на выставке свои новейшие конструкционные материалы из нейлона, привлекшие значительное внимание широкого круга посетителей.С момента своего основания в 2009 году компания Bocheng сосредоточилась на производстве и разработке модифицированных продуктов, включая армированный, закаленный, теплопроводящий, термостойкий и огнестойкий нейлон PA6 и PA66. На выставке компания Bocheng представила несколько инновационных продуктов, в полной мере продемонстрировав свои технические возможности и адаптивность к требованиям рынка.Во время выставки команда Bocheng провела глубокие обсуждения с отраслевыми экспертами и представителями бизнеса из разных стран и регионов, изучая будущие тенденции в производстве и технологических инновациях. После выставки Bocheng посетила одну из фабрик своих клиентов, чтобы глубже понять их производственные процессы и потребности. Этот визит на место позволил Bocheng лучше понять ожидания клиентов и предложить индивидуальные решения.Bocheng также поделилась техническими консультационными услугами с производителями литья под давлением, включая выбор материала, цветовое оформление и руководство по обработке, что еще больше укрепило ее отношения с клиентами. В частности, недавно построенный автоматизированный производственный завод, который Bocheng завершил в 2020 году, будет полностью введен в эксплуатацию в 2024 году. Оснащенный передовыми модифицированными линиями экструзии гранул от немецких компаний Leistritz и Kautex, завод нацелен на удовлетворение все более разнообразных потребностей рынка. Продукция Bocheng широко применяется в таких отраслях, как бытовая техника, автомобилестроение, освещение и электроника, заслужив постоянные похвалы от клиентов.На выставке Bocheng также подчеркнула результаты своего стратегического сотрудничества с Южно-Китайским педагогическим университетом, подчеркнув свою силу в области НИОКР в области физических свойств материалов, огнестойкости и анализа материалов. Благодаря сертификации системы качества ISO9001:2015 и экологической сертификации продукции SGS, Bocheng дополнительно гарантирует свою приверженность качеству продукции.Bocheng хотел бы поблагодарить всех друзей, которые посетили его стенд на выставке. Заглядывая вперед, Bocheng с нетерпением ждет новых встреч на будущих выставках, чтобы продолжить стимулировать разработку и применение нейлоновых инженерных материалов и достичь взаимовыгодного сотрудничества и успеха.

  • 20 July 2024
    Xiamen Bocheng Plastic Materials Co., Ltd. представляет последние инновации на выставке MIMF 2024

    С 9 по 13 июля 2024 года компания Xiamen Bocheng Plastic Materials Co., Ltd. приняла участие в Malaysia International Manufacturing Expo (MIMF), которая прошла в конференц-центре Куала-Лумпура. Выставка оказалась для Bocheng исключительно успешной, поскольку привлекла профессионалов отрасли и потенциальных клиентов со всего мира, еще больше укрепив ее присутствие на мировом рынке. На мероприятии Bocheng представила свои последние инновации в области нейлоновых конструкционных материалов, в частности, модифицированные продукты PA6 и PA66. Компания смогла связаться с многочисленными коллегами по отрасли и потенциальными клиентами, изучив новые бизнес-возможности и найдя ценные контакты для будущего сотрудничества. Выставка послужила не только платформой для Bocheng, чтобы продемонстрировать свои передовые продукты, но и ценным опытом обучения, позволив команде получить представление о мировых тенденциях и технологических достижениях, которыми поделились другие лидеры отрасли. Это мероприятие стало прекрасной возможностью для Bocheng укрепить свои позиции ведущего производителя в области модифицированных пластиковых материалов, одновременно изучая способы улучшения своих продуктов и услуг. Помимо встреч с потенциальными клиентами, Bocheng также провела содержательные дискуссии с отраслевыми экспертами, получив знания о динамике рынка и мировых тенденциях в производстве, которые будут определять будущие стратегии роста. Команда Bocheng выражает искреннюю благодарность всем посетителям, которые нашли время посетить их стенд на MIMF 2024. Компания с нетерпением ждет возможности наращивать связи, установленные во время выставки, и с нетерпением ждет новых бизнес-возможностей, которые она принесет. Bocheng стремится продолжать свои усилия по продвижению нейлоновых инженерных материалов и работать над общим успехом как с новыми, так и с существующими клиентами. Команда с нетерпением ждет будущего и стремится продолжать учиться у мировой промышленности, чтобы и дальше стимулировать инновации.

  • 15

    2025-10

    Механизм формования и стратегии структурной оптимизации нейлона с низкой короблением

    Деформация и коробление являются распространенными проблемами литье под давлением нейлона, особенно в системах, армированных стекловолокном, таких как PA6-GF и PA66-GF. Суть коробления заключается во внутреннем дисбалансе напряжений, возникающем из-за молекулярной ориентации, неравномерной усадки и неравномерного распределения волокон. По мере повышения сложности изделий и точности размеров контроль коробления нейлоновых деталей стал центральной темой при модификации материалов и проектировании пресс-форм.С точки зрения материала коробление тесно связано с поведением полиамидов при кристаллизации. Будучи полукристаллическими полимерами, нейлоны демонстрируют быструю кристаллизацию и значительную объёмную усадку при охлаждении. Неравномерная кристалличность приводит к локальным колебаниям напряжений, вызывая изгиб или деформацию. Добавление зародышеобразователей или изменение молекулярно-массового распределения помогает добиться равномерной кристаллизации и снизить внутренние напряжения. В нейлоне, армированном стекловолокном, ориентация волокон играет важную роль; высокоориентированные волокна увеличивают анизотропную усадку, что требует корректировки рецептуры и процесса обработки.При разработке рецептуры обычно используются смеси эластомеров и гибридные смолы. Введение небольшого количества эластомера (например, ПОЭ или ТПУ) обеспечивает частичное поглощение напряжений и лучший контроль размеров. Смешивание со смолами с низкой усадкой, такими как ПП или АБС, может снизить общую усадку, однако необходимо обеспечить совместимость на границе раздела. Использование комбинаций длинных и коротких стекловолокон также эффективно, поскольку это хаотично распределяет волокна и снижает анизотропию.Параметры обработки — температура пресс-формы, температура впрыска, давление выдержки и скорость охлаждения —существенно влияют на поведение коробления. Более высокие температуры пресс-формы способствуют лучшей кристалличности, но могут усугубить разницу в усадке, в то время как контролируемое или сегментированное охлаждение улучшает баланс напряжений. Оптимизация положения литника и конструкции канала обеспечивает симметричный поток, снижая вероятность коробления. Передовые технологии, такие как компенсация давления в пресс-форме, могут дополнительно стабилизировать крупногабаритные изделия во время охлаждения.С точки зрения конструкции равномерная толщина стенок, сбалансированная конструкция ребер и отсутствие локальных утолщенных участков имеют решающее значение для минимизации концентрации напряжений. Моделирование с помощью CAE (системы автоматизированного проектирования) обеспечивает точное прогнозирование коробления, помогая инженерам оптимизировать поток и охлаждение перед формованием. В высокоточных изделиях, таких как шестерни, разъемы и салоны автомобилей, при проектировании пресс-формы иногда реализуется «компенсация деформаций», когда в полость пресс-формы закладывается небольшая контрдеформация.Развитие нейлона с низкой деформацией зависит не только по оптимизации рецептур, но и по цифровому управлению процессами. Мониторинг условий в пресс-форме в режиме реального времени в сочетании с системами обратной связи на основе машинного обучения позволяет динамически корректировать параметры формования. Этот переход от формования, основанного на опыте, к формованию на основе данных представляет собой будущее направление развития прецизионного производства нейлоновых компонентов.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • 15

    2025-10

    Идеи модификации и типичные рецептуры проводящих и теплопроводящих нейлоновых материалов

    Развитие электро- и теплопроводности нейлоновые материалы представляет собой ключевое направление в функционализации полимеров. Обычные нейлоны, известные своей превосходной механической прочностью и термостойкостью, широко используются в автомобильной, электротехнической и промышленной промышленности. Однако, поскольку полиамиды по своей природе являются изолирующими материалами, их низкая электро- и теплопроводность ограничивает их дальнейшее применение в высокопроизводительных функциональных областях. Для удовлетворения двойного спроса на теплоотвод и антистатические свойства в современной электронике, интеллектуальном производстве и электромобилях, проводящие и термоусиленные нейлоновые композиты стали объектом инновационных разработок в области материалов.Для модификации электропроводности проводящие наполнители диспергируются в нейлоновой матрице, образуя непрерывную проводящую сеть. Типичные наполнители включают технический углерод, углеродное волокно, углеродные нанотрубки (УНТ), графен и металлические порошки. Системы с техническим углеродом экономичны, но могут снижать механическую прочность, тогда как углеродные волокна и графен могут повышать как проводимость, так и структурную целостность. Для улучшения дисперсии наполнителя и межфазной связи часто применяются методы модификации поверхности и нанесения покрытий, обеспечивающие стабильное удельное сопротивление и долговременные антистатические свойства.Модификация теплопроводности направлена ​​на улучшение теплопередающей способности нейлоновых систем.Наполнители можно разделить на металлические (алюминий, медь) и неметаллические (нитрид бора, оксид алюминия, карбид кремния). Неметаллические наполнители, в частности, гексагональный нитрид бора (h-BN), обладают высокой теплопроводностью и электроизоляцией, что делает их идеальными для корпусов электрооборудования. При правильном распределении в полиамиде 6 h-BN может повысить теплопроводность до 1,5–3 Вт/м·К, в то время как системы, армированные углеродным волокном, могут достигать более 5 Вт/м·К. Передовые методы обработки, такие как высокосдвиговое смешивание и ориентированная экструзия, дополнительно способствуют выравниванию наполнителя и улучшают пути теплопроводности.Обеспечение баланса электрических и тепловых характеристик представляет собой уникальную задачу. Электропроводность зависит от непрерывных сетей наполнителей, тогда как теплопроводность — от межфазного контакта и ориентации. В гибридных системах часто используются слоистые или многофазные композитные конструкции, сочетающие графен с нитридом бора или короткие углеродные волокна с оксидом алюминия, для достижения одновременной электрической и тепловой функциональности. Такие материалы всё чаще применяются в аккумуляторных модулях электромобилей, корпусах двигателей и компонентах терморегулирования сетей 5G.Стабильность проводящих и теплопроводящих нейлонов во многом зависит от межфазной инженерии. Связующие агенты, поверхностно-активные вещества и плазменная обработка могут улучшить дисперсию и адгезию наполнителя, минимизируя образование пустот и сохраняя механическую целостность. Ожидается, что дальнейшие исследования будут сосредоточены на упорядоченной сборке нанонаполнителя, методах градиентного распределения и гибридных системах наполнителей, сочетающих высокую теплопроводность с электроизоляцией.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ
  • 25

    2025-09

    Как устойчивые материалы меняют цепочку создания стоимости нейлона: параллельные пути био- и переработанного сырья

    Устойчивые материалы меняют глобальную цепочку создания стоимости нейлона. Традиционное производство нейлона в значительной степени зависит от ископаемого сырья, такого как капролактам, адипиновая кислота и гексаметилендиамин, что приводит к увеличению выбросов углерода и волатильности цен. В последние годы нейлон на биологической основе Материалы с высоким содержанием переработанных материалов перешли из лабораторий в коммерциализацию, что привело к одновременным преобразованиям по всей цепочке поставок. Автомобильные, электронные и потребительские бренды устанавливают цели в области устойчивого развития, требуя от поставщиков соблюдения критериев углеродного следа, содержания переработанных материалов и прослеживаемости, что меняет подходы к разработке и закупке нейлоновых материалов. Прорывы в области производства нейлона на биологической основе сосредоточены на сырье. Биоадипиновая кислота, биогексаметилендиамин и ПА610, ПА1010 и ПА11, полученные из касторового масла, теперь производятся в больших масштабах в Европе и Японии. Эти материалы не уступают по своим свойствам нейлонам на основе нефтепродуктов или превосходят их, оставляя меньший углеродный след и превосходя химическую стойкость, что делает их предпочтительным выбором для долговечных сертифицированных компонентов. Системы вторичной переработки делают акцент на замкнутых циклах. Выброшенные рыболовные сети, промышленные отходы и переработанные нейлоновые изделия очищаются, сортируются и подвергаются химической переработке для получения высококачественных гранул ПА6 или ПА66. В отличие от механической переработки, химическая переработка восстанавливает полиамидные цепи на молекулярном уровне, что позволяет достичь свойств, близких к свойствам первичного материала. Бренды постепенно внедряют переработанный нейлон в текстильные изделия, салоны автомобилей и корпуса электронных устройств, что подтверждается такими сертификатами, как GRS и ISCC+, обеспечивающими прослеживаемость. Такая двухколейная модель предъявляет к отрасли более высокие требования. Производители компаундов должны уметь корректировать рецептуры, чтобы обеспечить механическую прочность, размерную стабильность, огнестойкость и атмосферостойкость биоматериалов и переработанного сырья. Переработчики должны оптимизировать процессы сушки, экструзии и литья под давлением, чтобы учитывать различия в вязкости и термостойкости. Политика и рыночные механизмы усиливают воздействие. Зелёный курс ЕС, Закон США о чистой энергии и двойная углеродная стратегия Китая стимулируют низкоуглеродные и переработанные материалыНекоторые страны предлагают налоговые льготы и «зеленое» финансирование для проектов по производству бионейлона. Крупные бренды конечных потребителей интегрируют принципы устойчивого развития в системы оценки поставщиков, учитывая переработанный или биоматериал наравне с ценой и сроками поставки, создавая эффект притяжения рынка. В ближайшие годы цепочка создания стоимости нейлона будет развиваться по нескольким направлениям. Сырье на основе нефти, переработанных материалов и биоматериалов будет сосуществовать, что потребует гибкого выбора с учетом области применения, эксплуатационных характеристик и сертификации. Технологические инновации, межотраслевое сотрудничество и прозрачность данных будут играть ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности. В конечном итоге, устойчивое развитие станет неотъемлемым фактором стабильности и долгосрочного роста нейлоновой отрасли, а не просто маркетинговой концепцией.

    ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Оставить сообщение

Оставить сообщение
Если вас заинтересовала наша продукция и вы хотите узнать больше подробностей, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам как можно скорее.
ПРЕДСТАВЛЯТЬ НА РАССМОТРЕНИЕ

ДОМ

ПРОДУКЦИЯ

WhatsApp

Контакт