PP-LGF30 vs. PP-GF30: En datadrevet-sammenligning af 30 % glasfyldt polypropylen

Aug 27, 2025

Læg en besked

PP-LGF30 vs. PP GF30 Pellets PP-LGF30 vs. PP-GF30:Den ultimative teknikVejledning til 30 % glas-fyldt PP

 

At vælge det rigtige materiale er altafgørende for produktets succes. Når det kommer til 30 % glas-fyldt polypropylen, er valget mellem lang glasfiber (LGF30) og kort glasfiber (GF30) ikke kun en nuance-det dikterer mekanisk ydeevne, dimensionsstabilitet, æstetik og i sidste ende en dels levetid og omkostningseffektivitet-. Denne omfattende vejledning giver ingeniører, designere og materialespecifikationer en data--understøttet sammenligning for at informere optimalt materialevalg.

 

 

 

 

Hvad er den grundlæggende forskel mellem PP-LGF30 og PP-GF30?

Kerneforskellen ligger igennemsnitlig fiberlængde inden for den endelige støbte del. Selvom begge indeholder 30 vægtprocent glasfiber, påvirker den måde, hvorpå disse fibre er integreret i polypropylenmatrixen, deres egenskaber.

  • PP-LGF30 (lang glasfiberpolypropylen):Starter typisk med glasfibre 10-25mm i længden i pelleten. Under sprøjtestøbningsprocessen reduceres disse fibre betydeligt, men opretholder en gennemsnitlig længde på>3 mm (ofte 6-25 mm)i den sidste del. Disse lange, sammenfiltrede fibre danner et robust, tre-dimensionelt internt skeletnetværk.
  • PP-GF30 (kort glasfiberpolypropylen):Begynder med fibre mindre end 5 mm i pelleten. Efter-støbning er deres gennemsnitlige længde i delen typisk<1mm. Disse kortere fibre fungerer primært som diskontinuerlige fyldstoffer, der giver lokal forstærkning, men mangler det indbyrdes forbundne netværk af LGF.

Denne grundlæggende forskel i fibermorfologi er årsagen til de dramatiske præstationsforskelle, vi vil udforske.

Den hurtige dom: LGF30 vs. GF30 på et øjeblik

Kriterium Vinder Årsag

Slagstyrke og sejhed

PP-LGF30 Lange, sammenfiltrede fibre danner et indre skelet, der effektivt absorberer og fordeler stress.

Krybemodstand

Langtidsbelastningsbærende-

PP-LGF30 Det kontinuerlige fibernetværk reducerer væsentligt materialedeformation under konstant stress, især ved høje temperaturer.
Forvridning og dimensionsstabilitet PP-LGF30 Mere isotropisk (ensartet) krympning på grund af det 3D sammenfiltrede fibernetværk, hvilket fører til mindre forvrængning.
Overfladefinish og æstetik PP-GF30 Kortere fibre er mindre tilbøjelige til at blive vist på overfladen ("flydende fiber"), hvilket giver mulighed for en glattere, blankere finish.
Indledende materialeomkostninger PP-GF30 En enklere fremstillingsproces og mindre specialiseret blanding fører til lavere råvarepriser.

Nem behandling

(Komplekse geometrier)

PP-GF30 Lavere smelteviskositet og mindre fiberbrud gør det lettere at fylde tynde sektioner og komplekse forme uden særlige hensyn.

 

Det starter på indersiden: Fibernetværket

LFT long fiber composite VS short fiber composite right Den dramatiske forskel i ydeevne er ikke magi-det er grundlæggende mekanik. I den endelige støbte del dikterer den gennemsnitlige fiberlængde materialets indre arkitektur.

  • PP-LGF30:Fibre (ofte 5-10 mm i delen) kædes sammen og fletter sig sammen og danner et robust, stressfordelende indre skelet. Dette netværk bevarer den strukturelle integritet, selvom polymermatrixen revner, svarende til armeringsjern i beton.
  • PP-GF30:Fibre (typisk<1mm in the part) are dispersed and act more like simple, disconnected fillers. While they stiffen the matrix, they cannot form the continuous load-bearing paths that long fibers do.

Denne iboende strukturelle forskel på mikroskopisk niveau er den primære drivkraft for næsten alle makroskopiske præstationsforskelle mellem LGF- og SGF-kompositter.

 

 

Teknisk datablad: PP-LGF30 vs. PP-GF30

Ejendom Testmetode

PP-GF30 (typisk værdi)

PP-LGF30 (LFT-G®)

Fysiske egenskaber
Specifik vægtfylde (densitet) ISO 1183 1,05 g/cm³ 1,11 g/cm³
Skimmelsvampsvind, Flow ISO 294-4 0.2 - 0.4 % 0.2 - 0.4 %
Skimmelsvamp, tværgående ISO 294-4 0.6 - 0.9 % 0.3 - 0.5 %
Mekaniske egenskaber
Trækstyrke, udbytte ISO 527 85 MPa 110 MPa
Trækmodul ISO 527 5.200 MPa 7.300 MPa
Trækforlængelse @ brud ISO 527 1.9 % 2.8 %
Bøjestyrke ISO 178 125 MPa 160 MPa
Bøjningsmodul ISO 178 4.200 MPa 5.500 MPa
Izod kærv stødstyrke ved 23 grader ISO 180/1A 10 kJ/m² 38 kJ/m²
Izod unotched slagstyrke @ 23 grader ISO 180/1U 35 kJ/m² 55 kJ/m²
Termiske egenskaber
Varmeafbøjning Temp. (HDT) @ 1,8 MPa ISO 75-2/A 110 grader 125 grader
Varmeafbøjning Temp. (HDT) @ 0,45 MPa ISO 75-2/B 140 grader 155 grader
CLTE, Flow (-30 til 30 grader) ISO 11359 3,5 x 10⁻⁵/grad 2,5 x 10⁻⁵/grad
CLTE, tværgående (-30 til 30 grader) ISO 11359 7,0 x 10⁻⁵/grad 4,0 x 10⁻⁵/grad

Besøg for mere PP LGF-kvalitetsmateriale

Ansvarsfraskrivelse: De angivne data er typiske værdier og bør ikke bruges til specifikationsformål. Faktiske egenskaber kan variere afhængigt af forarbejdningsbetingelserne.

Head-to-Head Performance Metrics: A Deeper Dive

Metrisk 1: Izod-kærv stødstyrke og sejhed

Dette måler et materiales evne til at modstå brud fra et pludseligt, skarpt slag. Det er uden tvivl den væsentligste fordel ved LGF-materialer, afgørende for applikationer, der kræver høj energiabsorption og holdbarhed.

PP-GF30
10 kJ/m²
PP-LGF30
28 kJ/m²

VINDER: PP-LGF30.Det lange, sammenfiltrede fibernetværk er utroligt effektivt til at absorbere og sprede slagenergi, hvilket forhindrer sprækkeudbredelse. Dette resulterer i dele, der er dramatisk hårdere og mere holdbare i den virkelige-verden, og som ofte udviser et "duktilt svigt" (bøjning) snarere end et sprødt brud.

 

Metrisk 2: Trækstyrke, bøjningsmodul og krybemodstand

Disse egenskaber definerer et materiales strukturelle integritet under forskellige belastninger: trækstyrke (modstand mod at trække fra hinanden), bøjningsmodul (stivhed) og krybemodstand (evne til at modstå deformation under langvarig konstant belastning, især ved høje temperaturer).

Ejendom Testmetode

PP-GF30 (typisk)

PP-LGF30 (typisk)

Trækstyrke @ Yield, 23 grader ISO 527 85 MPa 110 MPa
Bøjningsmodul, 23 grader
(stivhed)
ISO 178 6.000 MPa 8.000 MPa
Specifik vægtfylde
(Tæthed)
ISO 1183 1,15 g/cm³ 1,19 g/cm³
Bøjningskrybemodul
(1000h @ 100 grader, 5MPa)
ISO 899-2 1.500 MPa 2.800 MPa

Download komplet LFT PP LGF30 datablad PDF 

VINDER: PP-LGF30.Det lange fibernetværk giver overlegen belastningsoverførsel og sammenfiltring, hvilket fører til væsentlig højere initial trækstyrke og stivhed. Det er afgørende, at dens exceptionelle krybemodstand (næsten dobbelt SGF ved forhøjede temperaturer) gør den uundværlig for strukturelle komponenter under vedvarende belastninger, hvor dimensionsstabilitet er kritisk over tid.

 

Metrisk 3: Termiske egenskaber - HDT & CLTE

Anvendelser med høj varme kræver materialer med fremragende termisk stabilitet. Heat Deflection Temperature (HDT) angiver den temperatur, ved hvilken et materiale deformeres under en specifik belastning, mens Coefficient of Linear Thermal Expansion (CLTE) beskriver, hvor meget et materiale udvider sig eller trækker sig sammen med temperaturændringer.

Ejendom Testmetode

PP-GF30 (typisk)

PP-LGF30 (typisk)

HDT @ 0,45 MPa ISO 75 140 grader 155 grader
CLTE, Parallel Flow
(Termisk udvidelse)
ISO 11359 5,0 E-5 / grad 3,0 E-5 / grad
CLTE, tværgående flow ISO 11359 10,0 E-5 / grad 4,5 E-5 / grad

VINDER: PP-LGF30.LGF giver en væsentlig højere HDT, hvilket muliggør brug i varmere miljøer. Endnu vigtigere, det sammenfiltrede netværk reducerer dramatiskKoefficient for lineær termisk udvidelse (CLTE)i både parallelle og tværgående retninger, hvilket fører til meget bedre dimensionsstabilitet og mindre vridning, når de udsættes for temperatursvingninger.

 

Metrik 4: Træthedsstyrke og langvarig-pålidelighed

Træthedsstyrke måler et materiales modstandsdygtighed over for svigt under gentagne belastningscyklusser, hvilket er kritisk for dele, der udsættes for konstant vibration eller cyklisk belastning (f.eks. biler under-af-hjelmen, pumpehuse).

VINDER: PP-LGF30.På grund af dets robuste, belastningsfordelende-fibernetværk udviser PP-LGF30 betydeligt overlegen træthedsmodstand sammenlignet med PP-GF30. De lange fibre standser effektivt revnevækst, hvilket forlænger komponenternes levetid under dynamisk belastning. Mens specifikke træthedsgrænser varierer, kan LGF ofte fordoble eller tredoble træthedstiden under virkelige-forhold.

Behandlingsovervejelser: Hvor SGF har en kant

Mens LGF tilbyder overlegen mekanisk og termisk ydeevne, kommer den med specifikke behandlingsovervejelser, især under sprøjtestøbning.

  • PP-GF30:Generelt lettere at behandle, især for dele med tynde vægge eller indviklede geometrier. Dens lavere smelteviskositet og kortere fibre muliggør lettere flow og mindre fiberbrud. Overfladefinish er typisk glattere, med mindre "flydende fibre" synlige.
  • PP-LGF30:Kræver omhyggelig opmærksomhed på sprøjtestøbningsparametre for at bevare fiberlængden og optimere delens ydeevne. Lavere forskydningshastigheder, større portstørrelser og optimerede skruedesign er ofte nødvendige. Selvom overfladefinish kan være en udfordring (potentiale for "flydende fiber"), kan fremskridt inden for støbeteknikker afbøde dette.
  •  
Advice the sprue gate size sheet of injection molding made LFT material for  large part
Optimeret portdesign og smelteflow er afgørende for at maksimere LGF-egenskaber.

 

Behandling af oplysninger

For at låse op for det maksimale potentiale af LFT-G®PP LGF30, ekspertstyring af sprøjtestøbningsprocessen er kritisk. Det ekstreme indhold af glasfiber på 30 % kræver specialiserede behandlingsforhold og udstyr for at sikre, at de lange fibre bevares, hvilket er nøglen til at opnå materialets-ledende mekaniske egenskaber.

Injection molding process for LFT-G® PP GF60

 

①Tørretid 2-4 timer

Tørretemperatur

80-100 grader

② Temperaturzone (smelte) 220-240 grader
③ Skimmeltemperatur 40-80 grader

 

 

Applikationsvælger: Hvilken er den rigtige for dig?

Vælg PP-LGF30, hvis din ansøgning kræver:

  • Maksimal sejhed og slagfasthed
    (f.eks. bilkofangere, forreste-moduler, batterihuse, el-værktøjskabinetter)
  • Langsigtet-strukturel ydeevne og krybemodstand
    (f.eks. automobilsæder, instrumentpanelholdere, apparattromler, møbelstel, industrielle pumpehuse)
  • Minimal vridning og overlegen dimensionsstabilitet (store, flade dele)
    (f.eks. store undervognsskjolde til biler, HVAC-komponenter, store blæserblade)
  • Forbedret træthedsliv under dynamiske belastninger
    (f.eks. beslag, håndtag, pedalbokse, komponenter i vibrerende miljøer)
  • High Heat Deflection (HDT) i strukturelle applikationer
    (f.eks. under-hjelmen-autodele, væskebeholdere med høj-temperatur)

Vælg PP-GF30, hvis din ansøgning prioriterer:

  • Fremragende overfladeæstetik og malerbarhed
    (f.eks. synlige apparatdæksler, dekorative bilbeklædninger, indvendige paneler)
  • Lavere materialeomkostninger og god Generelt-Formålsstivhed
    (f.eks. ikke-strukturelle beslag, ventilatorskærme, små elektroniske huse, generelle industrielle komponenter)
  • Nem behandling for komplekse, tynde-væggeometrier
    (f.eks. små, indviklede elektriske stik, tynde-ribbede komponenter, hvor flow er kritisk)
  • Nedre værktøjsslid
    (På grund af mindre slibende karakter af kortere fibre)

 

 

 

 

Collage of typical PP-LGF30 applications like automotive door modules and appliance drums

 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Sp.: Hvad forårsager problemet med "flydende fiber" i PP-LGF30-støbning?

Sv: Flydende fiber i PP-LGF30 er ofte forårsaget af overdreven forskydningsspænding under sprøjtestøbningsprocessen, som knækker de lange fibre. Nøglefaktorer omfatter ukorrekt portdesign, høje indsprøjtningshastigheder og forkerte smeltetemperaturer. At optimere disse behandlingsparametre er afgørende for at opnå en overfladefinish af høj-kvalitet. LFT-G® giver specifikke behandlingsretningslinjer for at minimere dette.

Sp.: Er PP-LGF30 dyrere end PP-GF30?

A: Ja, pr.-kilogram er PP-LGF30-råmateriale typisk dyrere end PP-GF30 på grund af en mere kompleks fremstillingsproces. Imidlertid kan de samlede deleomkostninger nogle gange være lavere med LGF, hvis dens overlegne egenskaber giver mulighed for at designe tyndere vægge, reducere materialeforbrug og cyklustider og tilbyde længere levetid for dele i krævende applikationer.

Sp.: Kan PP-LGF30 genbruges?

A: Ja, som termoplastisk komposit er PP-LGF30 fuldt genanvendeligt. Selvom fiberlængden kan blive reduceret under oparbejdning, kan materialet stadig bruges i mindre krævende applikationer eller blandes med nyt materiale, hvilket bidrager til cirkulære økonomiinitiativer.

Optimer dine sprøjtestøbte strukturelle komponenter

Udryd den mekaniske træthed, kraftige formkrympning og svigt med lav slagstyrke af standard kort glasfiber PP-GF30. Kontakt den globale LFT-G®ingeniørafdeling i dag for tilpassede PP-LGF30-materialeformuleringer.

Anmod om LFT-G® PP LGF30-tilbud

Email forespørgsel:Candyhu@lfrtplastic.com

Direkte kontakt WhatsApp:+86 139 5009 5707

Xiamen LFT Team Together with Chinaplas Show.jpg
 
Send forespørgsel
Kontakt oshvis du har spørgsmål

Du kan enten kontakte os via telefon, e-mail eller online formularen nedenfor. Vores specialist vil kontakte dig snarest.

Kontakt nu!