{"id":2476,"date":"2026-05-30T10:41:44","date_gmt":"2026-05-30T02:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/?p=2476"},"modified":"2026-06-29T15:27:20","modified_gmt":"2026-06-29T07:27:20","slug":"peek-victrex-peek-450ca30","status":"publish","type":"material_model","link":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/de\/materials\/polyetheretherketone-peek\/peek-victrex-peek-450ca30\/","title":{"rendered":"PEEK-Victrex PEEK 450CA30"},"content":{"rendered":"<div class=\"material-page-wrapper\" style=\"line-height: 1.7 !important;letter-spacing: 0.03em !important;, Arial, sans-serif !important;color: #333333 !important\">\n<p><!-- 3. \u6750\u6599\u4e0b\u5c5e\u578b\u53f7\u4ecb\u7ecd\uff08\u8868\u683c\uff09 --><\/p>\n<section class=\"material-grades\">\n<h2 style=\"font-size: 26px !important;color: #111111 !important;margin-top: 35px !important;margin-bottom: 18px !important;font-weight: 600 !important;letter-spacing: 0.04em !important\">Victrex PEEK 450CA30 Strukturelle Belastbarkeit und thermische Grenzen<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 18px !important;color: #4a4a4a !important\">Victrex\u2122 PEEK-POLYMER 450CA30 ist ein mit 30 % Kohlenstofffasern verst\u00e4rktes teilkristallines Polyetheretherketon, das entwickelt wurde, um au\u00dfergew\u00f6hnliche mechanische Steifigkeit, Dimensionsstabilit\u00e4t und au\u00dfergew\u00f6hnliche thermische Grenzen gem\u00e4\u00df ASTM\/ISO-Normen zu bieten:<\/p>\n<table style=\"width: 100% !important;border-collapse: collapse !important;margin-top: 20px !important;margin-bottom: 30px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"background-color: #e6ebf0 !important;color: #111111 !important;font-weight: 600 !important;padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;text-align: left !important;letter-spacing: 0.04em !important;line-height: 1.7 !important\">Technischer Parameter<\/th>\n<th style=\"background-color: #e6ebf0 !important;color: #111111 !important;font-weight: 600 !important;padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;text-align: left !important;letter-spacing: 0.04em !important;line-height: 1.7 !important\">Typischer Wert (DAM \/ ISO)<\/th>\n<th style=\"background-color: #e6ebf0 !important;color: #111111 !important;font-weight: 600 !important;padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;text-align: left !important;letter-spacing: 0.04em !important;line-height: 1.7 !important\">Vorteil des Metallersatzes<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important;font-weight: bold\">Strukturelle Steifigkeit<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Zugmodul 23,0 GPa (23.000 MPa)<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Bietet einen au\u00dfergew\u00f6hnlichen, metall\u00e4hnlichen Modul bei geringer Dichte (1,40 g\/cm\u00b3), was extreme Gewichtseinsparungen gegen\u00fcber Titan und Aluminium erm\u00f6glicht.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important;font-weight: bold\">W\u00e4rmeformbest\u00e4ndigkeit (HDT)<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">335 \u00b0C (DAM @ 1,80 MPa)<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Gew\u00e4hrleistet absolute Dimensionsstabilit\u00e4t und unnachgiebige strukturelle Integrit\u00e4t unter extremen Dauerbelastungen und dynamischen Lastprofilen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important;font-weight: bold\">Reibungs- und Verschlei\u00dfkoeffizient<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Extrem niedriger Verschlei\u00df- und Reibungsfaktor<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Hohe Best\u00e4ndigkeit gegen kontinuierlichen Verschlei\u00df in dynamischen Gleitkontakten mit hoher Geschwindigkeit und ohne Schmierung. Ideal f\u00fcr ungeschmierte strukturelle Getriebe.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/section>\n<p><!-- 4. \u6750\u6599\u6240\u5e94\u7528\u7684\u5de5\u827a\u4ecb\u7ecd\uff08\u8868\u683c\uff09 --><\/p>\n<section class=\"molding-processes\">\n<h2 style=\"font-size: 26px !important;color: #111111 !important;margin-top: 35px !important;margin-bottom: 18px !important;font-weight: 600 !important;letter-spacing: 0.04em !important\">Pr\u00e4zisionskinematische Prozessanpassungsf\u00e4higkeit f\u00fcr verst\u00e4rktes PEEK 450CA30<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 18px !important;color: #4a4a4a !important\">Mit seiner hohen molekularen Orientierung und Kohlenstofffaserbeladung unterst\u00fctzt PEEK 450CA30 pr\u00e4zise, unnachgiebige Strukturformen:<\/p>\n<table style=\"width: 100% !important;border-collapse: collapse !important;margin-top: 20px !important;margin-bottom: 30px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important\">\n<thead>\n<tr>\n<th style=\"background-color: #f3f4f6 !important;color: #111111 !important;font-weight: 600 !important;padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;text-align: left !important;letter-spacing: 0.04em !important;line-height: 1.7 !important\">Kinematische Anwendungsklasse<\/th>\n<th style=\"background-color: #f3f4f6 !important;color: #111111 !important;font-weight: 600 !important;padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;text-align: left !important;letter-spacing: 0.04em !important;line-height: 1.7 !important\">Formgebungsausf\u00fchrung und Designziel<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important;font-weight: bold\">Pr\u00e4zisionsgetriebe und Schraubenrotoren<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Ausgezeichnet. Das prim\u00e4re Verfahren f\u00fcr PEEK 450CA30. Ideal f\u00fcr dynamische Stirnr\u00e4der, hochdrehmomentige Schraubenr\u00e4der, Gleitverschlei\u00dff\u00fchrungen und Planetengetriebe.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important;font-weight: bold\">Strukturelle Luftfahrt-Halterungen &amp; UAV<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Ausgezeichnet. Perfekt f\u00fcr hochsteife strukturelle Drohnenarme, leichte Luftfahrt-Halterungen, Flugsteuerungsgeh\u00e4use und Satellitensensorrahmen.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important;font-weight: bold\">Dynamische Robotik- &amp; Medizinarme<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Gut. Extreme spezifische Steifigkeit und geringe Ausgasung erm\u00f6glichen leichte Roboter-Manipulatoren und r\u00f6ntgentransparente medizinische Zielrahmen.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/section>\n<p><!-- 5. \u5236\u9020\u6280\u672f\u6307\u5357 --><\/p>\n<section class=\"manufacturing-guide\">\n<h2 style=\"font-size: 26px !important;color: #111111 !important;margin-top: 35px !important;margin-bottom: 18px !important;font-weight: 600 !important;letter-spacing: 0.04em !important\">Spritzgussanalyse: PEEK 450CA30 Werkzeugkonstruktion &amp; Faserorientierungs-Leitfaden<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 18px !important;color: #4a4a4a !important\">Das Spritzgie\u00dfen eines ultra-hochleistungsf\u00e4higen kohlenstofffaserverst\u00e4rkten PEEK wie 450CA30 erfordert extreme thermische Grenzen und fortschrittliche PM-geh\u00e4rtete Formen, um Verschlei\u00df zu verhindern:<\/p>\n<div style=\"border: 1px solid #8fa3b5 !important;margin-top: 20px !important;margin-bottom: 20px !important\">\n<div style=\"background-color: #e6ebf0 !important;padding: 18px !important;border-bottom: 1px solid #8fa3b5 !important\">\n<p style=\"margin-bottom: 0px !important;color: #111111 !important;font-weight: bold;font-size: 15px !important\">Pulvermetallurgisch geh\u00e4rteter Werkzeugstahl<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">30% kurze Kohlenstofffasern wirken als aggressives Schleifmittel unter hohen Einspritzdr\u00fccken und Schmelzeviskosit\u00e4t (480 Pa\u00b7s). Die Werkzeugabteilung von Jucheng verhindert Anguss- und Kavit\u00e4tserosion durch Verwendung von hochwertigem CPM-Pulvermetall-Werkzeugstahl oder geh\u00e4rtetem H13\/S136-Stahl (HRC 54\u201356) mit PVD-Keramikbeschichtungen.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: #f3f4f6 !important;padding: 18px !important;border-bottom: 1px solid #8fa3b5 !important\">\n<p style=\"margin-bottom: 0px !important;color: #111111 !important;font-weight: bold;font-size: 15px !important\">Verwaltung von anisotropem Schrumpf und Verzug<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">PEEK 450CA30 weist fast null Schrumpfung in Flie\u00dfrichtung auf (typischerweise 0,10%), aber h\u00f6here Schrumpfung senkrecht zur Flie\u00dfrichtung (0,40%). Wir f\u00fchren w\u00e4hrend des DFM eine detaillierte Moldflow-Analyse durch, um Ang\u00fcsse zu positionieren und eine gleichm\u00e4\u00dfige Faserorientierung sicherzustellen, um strukturelles Verziehen zu verhindern.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: #e6ebf0 !important;padding: 18px !important;border-bottom: 1px solid #8fa3b5 !important\">\n<p style=\"margin-bottom: 0px !important;color: #111111 !important;font-weight: bold;font-size: 15px !important\">Druckbeaufschlagte \u00d6l-Formheizung (Kristallisationskontrolle)<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">Um die richtige teilkristalline Phase zu sichern, m\u00fcssen die Formtemperaturen kontinuierlich bei 175\u00b0C\u2013205\u00b0C (347\u00b0F bis 401\u00b0F) mit Druck\u00f6l-Heizreglern gehalten werden. Kalte Formen verhindern die Kristallisation, was zu amorphen Teilen mit geringer chemischer Best\u00e4ndigkeit und schwacher struktureller Festigkeit f\u00fchrt.<\/p>\n<\/div>\n<div style=\"background-color: #f3f4f6 !important;padding: 18px !important\">\n<p style=\"margin-bottom: 0px !important;color: #111111 !important;font-weight: bold;font-size: 15px !important\">Schmelze- &amp; Feuchtigkeitskontrolle<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">Die Verarbeitungsschmelztemperaturen werden zwischen 370\u00b0C und 390\u00b0C (698\u00b0F bis 734\u00b0F) gehalten. Um Splay zu verhindern, trocknen wir das Rohharz in Trockenmitteltrocknern bei 150\u00b0C (302\u00b0F) f\u00fcr 3\u20134 Stunden und halten die innere Feuchtigkeit unter 0,02%, um optimale molekulare Bindungen zu sichern.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n<p><!-- 6. \u4e3b\u8981\u5e94\u7528\u884c\u4e1a\u9886\u57df --><\/p>\n<section class=\"key-applications\">\n<h2 style=\"font-size: 26px !important;color: #111111 !important;margin-top: 35px !important;margin-bottom: 18px !important;font-weight: 600 !important;letter-spacing: 0.04em !important\">Hauptanwendungsgebiete f\u00fcr PEEK-Victrex PEEK 450CA30<\/h2>\n<ul style=\"padding-left: 20px !important;margin-bottom: 25px !important\">\n<li style=\"margin-bottom: 10px !important;color: #4a4a4a !important\"><strong>Luft- und Raumfahrt-Strukturbauteile &amp; Verteidigung:<\/strong> Ultra-leichte Drohnen-Strukturarme, Flugzeug-Halterungswinkel, Waffengeh\u00e4use-Halterungen, dynamische Gleitf\u00fchrungen und optische Sensorblenden.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px !important;color: #4a4a4a !important\"><strong>Pr\u00e4zisionsdynamische Industriemaschinen:<\/strong> Schwere Planetengetriebe, Schr\u00e4gverzahnte Getriebes\u00e4tze, selbstschmierende Gleitbuchsen, Hochdruck-Pumpenlaufr\u00e4der und Kompressordichtungen.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px !important;color: #4a4a4a !important\"><strong>Medizinprodukte &amp; Chirurgische Systeme (ISO 13485):<\/strong> R\u00f6ntgendurchl\u00e4ssige chirurgische Zielrahmen, nichtmagnetische Laborkassetten, patientenspezifische orthop\u00e4dische Instrumente und chirurgische Robotergelenke.<\/li>\n<\/ul>\n<\/section>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Victrex PEEK 450CA30 Structural Resiliency &amp; Thermal Limits Victrex\u2122 PEEK POLYMER 450CA30 is a 30% carbon fiber reinforced semi-crystalline Polyetheretherketone, engineered to provide outstanding mechanical rigidity, dimensional stability, and exceptional thermal limits under ASTM\/ISO standards: Engineering Parameter Typical Value (DAM \/ ISO) Metal-Substitution Advantage Structural Stiffness Tensile Modulus 23.0 GPa (23,000 MPa) Delivers extraordinary, metal-matching [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"featured_media":2477,"template":"","meta":[],"class_list":["post-2476","material_model","type-material_model","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/material_model\/2476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/material_model"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/material_model"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2477"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}