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	<description>Plásticos de Engenharia</description>
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		<title>Dicas para escolher o Plástico de Engenharia ideal para o seu projeto</title>
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		<pubDate>Fri, 18 Aug 2023 20:05:26 +0000</pubDate>
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<p>Os plásticos de engenharia se tornaram a escolha preferida em diversas indústrias devido às suas propriedades superiores, que oferecem resistência mecânica, térmica, química e às intempéries.</p>



<p>Esses materiais versáteis podem substituir eficientemente o aço, cerâmica e metal, proporcionando durabilidade e desempenho excepcionais.</p>



<p>No entanto, a seleção do plástico de engenharia ideal para cada aplicação pode ser um desafio. Neste artigo, apresentaremos os fatores mais importantes a serem considerados ao escolher o plástico de engenharia adequado para o seu projeto.</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Compreenda as exigências da aplicação</strong></h2>



<p>É fundamental ter um entendimento completo dos requisitos específicos da sua aplicação. Considere elementos como a temperatura de operação, a resistência química, as propriedades mecânicas necessárias, a exposição às condições climáticas e outros fatores ambientais. Ao realizar uma análise detalhada, você será capaz de identificar as propriedades essenciais que o material deve possuir.</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Analise a resistência química</strong></h2>



<p>Alguns plásticos de engenharia têm uma maior resistência a solventes, ácidos ou bases, enquanto outros podem ser mais sensíveis a determinadas substâncias químicas. Portanto, é fundamental verificar se o material escolhido pode resistir às substâncias químicas presentes no seu processo industrial.</p>



<p>Por isso, ao selecionar o plástico de engenharia, leve em consideração os tipos de produtos químicos com os quais ele entrará em contato.</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Leve em conta as propriedades térmicas</strong></h2>



<p>Cada tipo de plástico de engenharia possui suas próprias características térmicas, como temperatura de deflexão térmica, ponto de fusão e coeficiente de expansão térmica. Essas propriedades determinam a capacidade do material de suportar temperaturas elevadas, resistir ao calor e manter sua estabilidade dimensional em condições adversas.</p>



<p>Verificar a temperatura máxima de operação e a resistência ao calor do plástico garantirá que ele seja compatível com as condições específicas da sua aplicação.</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Priorize a usinabilidade e a moldabilidade</strong></h2>



<p>Ao avaliar a usinabilidade do plástico, leve em consideração sua dureza, estabilidade dimensional e capacidade de manter tolerâncias apertadas durante o processo de usinagem. Alguns plásticos podem ser facilmente usinados com ferramentas convencionais, enquanto outros exigem equipamentos especializados devido à sua resistência e características específicas.</p>



<p>Se você busca produzir peças técnicas com plástico de engenharia essa é uma característica fundamental.</p>



<p></p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Pesquise os diferentes tipos de plásticos de engenharia</strong></h2>



<p>Existem vários tipos de plásticos de engenharia disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características únicas. Aqui estão algumas opções do portfólio da Plastfrio:</p>



<p><strong>1) Polietileno:</strong> Versátil e de baixo custo, com excelente resistência à abrasão, soldabilidade e moldabilidade. Pode ser utilizado em revestimentos, peças técnicas, componentes para maquinário industrial e peças para a indústria alimentícia.</p>



<p><strong>2) Policarbonato:</strong> Resistente como o aço, mas com a estética semelhante ao vidro. Possui alta resistência ao impacto e baixas temperaturas, além de ser facilmente usinável.</p>



<p><strong>3) Acrílico:</strong> Plástico industrial transparente, 10 vezes mais resistente que o vidro, com diversas opções de cores.</p>



<p><strong>4) PETG:</strong> Plástico resistente, de fácil manuseio e durabilidade, permitindo diversas formas de processamento, como parafusamento, estampagem, corte e dobra.</p>



<p><strong>5) Celeron:</strong> Plástico laminado técnico utilizado em situações que exigem maior resistência mecânica do que elétrica. Ideal para fins estruturais e pode ser aditivado com grafite para redução do coeficiente de atrito.</p>



<p><strong>6) Nylon 6.0 e Nylon Technyl PSA 6.6:</strong> Materiais estáveis com excelentes propriedades mecânicas, elétricas e químicas. Podem substituir metais estruturais, proporcionando leveza, baixo coeficiente de atrito, isolação elétrica e resistência a agentes químicos.</p>



<p><strong>7) Polipropileno (PP):</strong> Material resistente quimicamente, mecânico e capaz de suportar altas temperaturas. Aplicável em isoladores, revestimentos, componentes de máquinas, entre outros.</p>



<p><strong>8) Poliacetal (POM):</strong> Termoplástico semicristalino com alta resistência mecânica, térmica e química. Desliza bem, possui baixo desgaste e absorção de umidade, além de ser facilmente usinável.</p>



<p></p>



<p>Ao escolher o plástico de engenharia ideal para o seu projeto, é essencial considerar toda essa variedade de fatores que apresentamos neste texto. Mas fique tranquilo! Caso tenha dificuldade de definir o melhor para sua necessidade conte com o apoio especializado do nosso time.</p>



<p>Entre em contato com a equipe de especialistas da Plastfrio para obter um orçamento personalizado e aproveite a qualidade dos produtos e serviços oferecidos por uma empresa reconhecida no mercado.</p>



<p></p>



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<p></p>
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		<title>Por que o uso de Poliacetal é cada vez mais comum na indústria?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[asdYShew2232ys@askd]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 16:07:36 +0000</pubDate>
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<p>O Polióxido de Metileno, também conhecido como Poliacetal ou POM, é um termoplástico semicristalino altamente versátil, com excelente estabilidade dimensional e resistência mecânica, térmica e química.</p>



<p></p>



<p>Não à toa ele é muito utilizado em diferentes setores, como na indústria médica, automobilística, agricultura e farmacêutica, se fazendo presente em diversos objetos do nosso dia a dia.</p>



<p></p>



<p>Sua baixa possibilidade à ruptura e capacidade de manter suas propriedades intactas mesmo quando submetido à imersão em água quente, tornam o polímero um dos mais utilizados na substituição de metais ou mesmo ligas de aço.</p>



<p></p>



<p>Geralmente encontrado em cor branca e opaca (natural), o Poliacetal pode ser facilmente usinado para a construção de peças técnicas de altíssima resistência, durabilidade e precisão.</p>



<p></p>



<p>Dentre suas principais aplicações na indústria podemos destacar a produção de parafusos, engrenagens, vedações, válvulas, trilhos deslizantes, zíperes, dobradiças e fechaduras.</p>



<p></p>



<p>Que tal incluir o Poliacetal nos seus próximos projetos? Conte com o apoio consultivo da nossa equipe de especialistas para direcionar as melhores aplicações sob medida para a sua necessidade.</p>



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