{"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\/fr\/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\">R\u00e9silience structurelle et limites thermiques du Victrex PEEK 450CA30<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 18px !important;color: #4a4a4a !important\">Le polym\u00e8re Victrex\u2122 PEEK 450CA30 est un poly\u00e9ther\u00e9therc\u00e9tone semi-cristallin renforc\u00e9 de fibres de carbone \u00e0 30 %, con\u00e7u pour offrir une rigidit\u00e9 m\u00e9canique exceptionnelle, une stabilit\u00e9 dimensionnelle et des limites thermiques remarquables selon les normes ASTM\/ISO :<\/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\">Param\u00e8tre d'ing\u00e9nierie<\/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\">Valeur typique (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\">Avantage de substitution du m\u00e9tal<\/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\">Rigidit\u00e9 structurelle<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Module de traction 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\">Offre un module extraordinaire comparable au m\u00e9tal \u00e0 faible densit\u00e9 (1,40 g\/cm\u00b3), permettant un gain de poids extr\u00eame par rapport au titane et \u00e0 l'aluminium.<\/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\">Fl\u00e9chissement thermique (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\">Assure une stabilit\u00e9 dimensionnelle absolue et une int\u00e9grit\u00e9 structurelle in\u00e9branlable sous des temp\u00e9ratures continues extr\u00eames et des profils de charge dynamiques.<\/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\">Coefficient de frottement et d'usure<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Usure et facteur de frottement extr\u00eamement faibles<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Haute r\u00e9sistance \u00e0 l'usure continue dans les interfaces de glissement dynamique \u00e0 sec \u00e0 grande vitesse. Parfait pour les engrenages structurels non lubrifi\u00e9s.<\/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\">Adaptabilit\u00e9 du processus cin\u00e9matique de pr\u00e9cision pour le PEEK 450CA30 renforc\u00e9<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 18px !important;color: #4a4a4a !important\">Avec son orientation mol\u00e9culaire \u00e9lev\u00e9e et sa charge de fibres de carbone, le PEEK 450CA30 prend en charge des moules structurels pr\u00e9cis et rigides :<\/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\">Classe d'application cin\u00e9matique<\/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\">Ex\u00e9cution du moulage et objectif de conception<\/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\">Engrenages de pr\u00e9cision et rotors h\u00e9lico\u00efdaux<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Excellent. Le processus principal pour le PEEK 450CA30. Id\u00e9al pour les engrenages droits dynamiques, les engrenages h\u00e9lico\u00efdaux \u00e0 couple \u00e9lev\u00e9, les guides d'usure par glissement et les engrenages plan\u00e9taires.<\/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\">Supports a\u00e9rospatiaux structurels et UAV<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Excellent. Parfait pour les bras structurels de drones \u00e0 haute rigidit\u00e9, les supports a\u00e9rospatiaux l\u00e9gers, les bo\u00eetiers de commandes de vol et les cadres de capteurs satellites.<\/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\">Bras robotiques dynamiques et bras m\u00e9dicaux<\/td>\n<td style=\"padding: 14px 18px !important;border: 1px solid #8fa3b5 !important;color: #4a4a4a !important;line-height: 1.7 !important\">Bon. Une rigidit\u00e9 sp\u00e9cifique extr\u00eame et un faible d\u00e9gazage permettent des manipulateurs robotiques l\u00e9gers et des cadres de ciblage m\u00e9dicaux radiotransparents.<\/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\">Analyse de moulage : Guide de conception d'outillage et d'orientation des fibres pour PEEK 450CA30<\/h2>\n<p style=\"margin-bottom: 18px !important;color: #4a4a4a !important\">Le moulage d'un PEEK renforc\u00e9 de fibres de carbone ultra-haute performance comme le 450CA30 n\u00e9cessite des limites thermiques extr\u00eames et des moules tremp\u00e9s PM avanc\u00e9s pour pr\u00e9venir l'usure :<\/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\">Acier \u00e0 outils durci par m\u00e9tallurgie des poudres<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">Les fibres de carbone courtes 30% agissent comme un agent abrasif agressif sous des pressions d'injection \u00e9lev\u00e9es et une viscosit\u00e9 de fusion (480 Pa\u00b7s). La division d'outillage de Jucheng pr\u00e9vient l'\u00e9rosion de la carotte et de la cavit\u00e9 en utilisant des aciers \u00e0 outils m\u00e9tallurgiques des poudres CPM de premi\u00e8re qualit\u00e9 ou des aciers H13\/S136 tremp\u00e9s (HRC 54\u201356) avec des rev\u00eatements c\u00e9ramiques PVD.<\/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\">Gestion du retrait anisotrope et du gauchissement<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">Le PEEK 450CA30 pr\u00e9sente presque un retrait nul dans le sens de l'\u00e9coulement (g\u00e9n\u00e9ralement 0,10%) mais un retrait plus \u00e9lev\u00e9 perpendiculairement \u00e0 l'\u00e9coulement (0,40%). Nous effectuons une analyse Moldflow d\u00e9taill\u00e9e lors de la DFM pour localiser les carottes, garantissant une orientation uniforme des fibres pour pr\u00e9venir le gauchissement structurel.<\/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\">Chauffage de moule \u00e0 huile sous pression (contr\u00f4le de la cristallisation)<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">Pour garantir la phase semi-cristalline appropri\u00e9e, les temp\u00e9ratures de moule doivent \u00eatre maintenues en continu \u00e0 175 \u00b0C\u2013205 \u00b0C (347 \u00b0F \u00e0 401 \u00b0F) \u00e0 l'aide de contr\u00f4leurs de chauffage \u00e0 huile sous pression. Les moules froids emp\u00eachent la cristallisation, ce qui donne des pi\u00e8ces amorphes avec une faible r\u00e9sistance chimique et une r\u00e9sistance structurelle faible.<\/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\">Contr\u00f4les de la fusion et de l'humidit\u00e9<\/p>\n<p style=\"margin-top: 8px !important;margin-bottom: 0px !important;color: #4a4a4a !important;font-size: 14px !important\">Les temp\u00e9ratures de fusion de traitement sont maintenues entre 370 \u00b0C et 390 \u00b0C (698 \u00b0F \u00e0 734 \u00b0F). Pour \u00e9viter les marbrures, nous s\u00e9chons la r\u00e9sine brute dans des s\u00e9cheurs \u00e0 tr\u00e9mie d\u00e9shydratante \u00e0 150 \u00b0C (302 \u00b0F) pendant 3 \u00e0 4 heures, en maintenant l'humidit\u00e9 interne en dessous de 0,02% pour garantir des liaisons mol\u00e9culaires optimales.<\/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\">Domaines d'application cl\u00e9s pour le 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>Fixations structurelles a\u00e9rospatiales et d\u00e9fense :<\/strong> Bras structurels de drone ultra-l\u00e9gers, supports de fixation pour a\u00e9ronefs, supports de carter d'armes, guides coulissants dynamiques et cadres de capteurs optiques.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px !important;color: #4a4a4a !important\"><strong>Machines industrielles dynamiques de pr\u00e9cision :<\/strong> Engrenages plan\u00e9taires robustes, trains d'engrenages h\u00e9lico\u00efdaux, bagues coulissantes autolubrifiantes, roues de pompes haute pression et joints de compresseur.<\/li>\n<li style=\"margin-bottom: 10px !important;color: #4a4a4a !important\"><strong>Dispositifs m\u00e9dicaux et syst\u00e8mes chirurgicaux (ISO 13485) :<\/strong> Cadres de ciblage chirurgical radiotransparents, cassettes de laboratoire non magn\u00e9tiques, instruments orthop\u00e9diques sp\u00e9cifiques au patient et articulations de robots chirurgicaux.<\/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\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/material_model\/2476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/material_model"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/material_model"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2477"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.jcinjectionmolding.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}