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#Actualités du secteur
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Le plastique PEEK est-il solide ?
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Une force impressionnante
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Oui, le plastique PEEK présente une résistance mécanique et une durabilité excellentes.
Le PEEK (polyéther-éther-cétone) est un plastique technique de haute performance connu pour sa résistance mécanique et sa durabilité exceptionnelles. Comparé à de nombreux autres plastiques, le PEEK présente les avantages suivants :
Résistance élevée à la traction et à la compression - La résistance à la traction du PEEK peut atteindre plus de 100 MPa, soit une résistance supérieure à celle de nombreux métaux. Cela lui permet de supporter des charges de stress extrêmement élevées sans défaillance. La résistance à la compression du PEEK est également excellente, atteignant plus de 200 MPa, dépassant de loin celle des plastiques courants. Le PEEK est donc avantageux dans les applications nécessitant un support de charge à haute pression, telles que les engrenages, les roulements et les composants mécaniques.
Excellente rigidité - Le PEEK a un module d'Young élevé allant jusqu'à 4 GPa, plusieurs fois supérieur à celui de nombreux autres plastiques techniques. Il est donc avantageux pour les applications nécessitant une résistance à la pression ou à la flexion élevée, telles que les supports structurels et les dispositifs mécaniques. Par rapport aux métaux, les matériaux en PEEK sont également plus légers, ce qui permet de réduire le poids total.
Résistance exceptionnelle à l'usure - Le PEEK présente une résistance exceptionnelle à l'usure, avec un faible coefficient de frottement, ce qui lui permet de fonctionner dans des environnements à fort frottement et abrasifs pendant de longues périodes sans détérioration rapide. Cela fait du PEEK un choix idéal pour les applications à contact glissant, telles que les roulements, les joints et les guides.
Excellente résistance aux chocs - Le PEEK présente également une forte résistance aux charges d'impact et ne risque pas de se briser ou de se fracturer. Contrairement à de nombreux plastiques techniques fragiles, le PEEK présente une bonne ténacité et peut prévenir les dommages causés par des impacts accidentels. Il est donc avantageux pour les applications nécessitant une résistance aux chocs, telles que les boîtiers de protection et les carters.
Ces propriétés mécaniques exceptionnelles font du PEEK un choix idéal pour de nombreuses applications à hautes performances, telles que l'aérospatiale, l'automobile et l'équipement chimique, où des composants durables et soumis à de fortes contraintes sont nécessaires. Les performances exceptionnelles du PEEK sont dues à sa structure moléculaire et à son processus de fabrication uniques, qui lui permettent de dépasser de loin les propriétés mécaniques de nombreux autres plastiques techniques.
FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS)
Le PEEK est-il aussi résistant que l'aluminium ?
Les polymères PEEK sont connus pour leur excellent rapport poids/résistance, avec une résistance à la traction comparable à celle de métaux tels que l'aluminium et l'acier inoxydable. Ils offrent une élongation, une résistance aux chocs et une résistance à la fatigue élevées, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes.
Quelle est la résistance du PEEK ?
Le PEEK est un thermoplastique aux propriétés mécaniques extraordinaires. Le module d'élasticité de Young est de 3,6 GPa et sa résistance à la traction est de 170 MPa. Le PEEK est partiellement cristallin, fond à environ 350°C et est très résistant à la dégradation thermique.
Le PEEK est-il plus résistant que le titane ?
Le titane est un matériau qui supporte le poids et qui échange sa flexibilité contre sa résistance. Le PEEK est beaucoup plus souple tout en conservant une résistance impressionnante.
Le PEEK est-il plus résistant que l'acier ?
Le PEEK a une plus grande résistance à la traction et peut supporter une exposition prolongée à des températures élevées, à des produits chimiques agressifs et à l'humidité.