cinghia trasportatrice in rete antistatica nera rivestita in PTFE
Proteggete le vostre linee di produzione sensibili alle scariche elettrostatiche con i nostri nastri trasportatori in rete PTFE anti-statici di alta qualità neri anti-statici . Realizzati mediante legatura di una robusta matrice in vetroresina o in Kevlar ad alta resistenza meccanica con una speciale resina conduttiva in Teflon caricata al carbonio , queste cinghie ad alta resistenza offrono una protezione ESD permanente e inalterata. La geometria uniforme a rete aperta ottimizza l’efficienza termica favorendo una circolazione dell’aria calda senza ostacoli, un rapido smaltimento dell’aria esausta e uno scarico efficiente dell’umidità. Sinterizzate a temperature estreme per garantire la massima stabilità dimensionale, queste cinghie conduttive ad alte prestazioni eliminano efficacemente l’accumulo distruttivo di cariche elettrostatiche, rendendole la scelta definitiva per processi industriali di essiccazione ad alta temperatura, indurimento termico e produzione avanzata di tessuti o componenti elettronici.
- Introduzione
Introduzione
Caratteristiche tecniche e prestazionali:
Protezione permanente ESD: Arricchito con una formulazione omogenea di nero di carbonio per garantire una dissipazione stabile e non degradabile dell’elettricità statica su tutta la superficie della cinghia.
Nucleo matriciale pesante: Realizzato con substrati in fibra di vetro ad alta resistenza o in rete premium in Kevlar per prevenire l’allungamento e garantire un’eccezionale resistenza allo strappo sotto carichi meccanici elevati.
Flusso d’aria e drenaggio ottimizzati: La rete aperta uniforme, realizzata con tessitura di precisione, accelera la rimozione dell’umidità, migliora la ventilazione e assicura una distribuzione termica uniforme.
Resistenza termica estrema: Progettato per resistere a esposizioni prolungate a temperature elevate mantenendo intatte le proprietà di rilascio antiaderente e l’integrità antistatica.
Parametri del Prodotto:
| Modello | Dimensione della maglia | Spessore | Colore | Materiale | Peso | Resistenza al calore | Larghezza massima | Resistenza a trazione | Indice antistatico |
| 1091C | 1×1 mm | 0,5 mm | nero | fiberglass | 480±5 g/m² | -70~260℃ | 4200mm | 1600/1500 N/5 cm | 10⁶ Ω |
| 1092C | 2×2,5 mm | 0.9mm | nero | fiberglass | 640±5 g/m² | -70~260℃ | 4200mm | 2200/1500 N/5 cm | 10⁷ Ω |
| 1090C | 4×4 mm | 1.0mm | nero | fiberglass | 480±5 g/m² | -70~260℃ | 4200mm | 2100/1500 N/5 cm | 10⁶ Ω |
| 6012 | 4×4 mm | 1.0mm | nero | kevlar (trama doppia) | 570±5 g/m² | -70~260℃ | 4200mm | 3500/3300 N/5 cm | <10⁶ Ω |
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Domanda 1: Perché la cinghia in rete di PTFE nera è antistatica?
A: La cinghia è realizzata impregnando un supporto in fibra di vetro ad alta resistenza o in kevlar con una resina PTFE modificata conduttiva caricata con carbonio . Questo ingrediente di nero di carbonio uniformemente miscelato garantisce prestazioni antistatiche stabili e permanenti (protezione ESD), prevenendo l’accumulo pericoloso di elettricità statica durante il funzionamento.
Q2: Dove vengono generalmente utilizzate le cinghie trasportatrici in Teflon antistatiche nere?
A: Queste cinghie specializzate sono progettate per linee di produzione ad alta sensibilità statica che richiedono contemporaneamente essiccazione ad alta temperatura, ventilazione continua ed efficace eliminazione dell’elettricità statica . Vengono ampiamente personalizzate per applicazioni avanzate nella produzione elettronica, nella cottura dei tessuti e nell’imballaggio termico ad alta precisione.
Opzioni di giunzione:
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Giunti a forbice Giunti a forbice/Giunti alligatore – fissaggi a sgancio rapido per un facile montaggio, smontaggio e manutenzione in cantiere. |
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Giunti di copertura Giunti con cinghia di copertura – la copertura può essere applicata dopo aver installato i giunti, fungendo da barriera tra la superficie metallica del giunto e il prodotto trasportato. |
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Giunti a naso arrotondato Giunti a naso arrotondato per cinghie – presentano un’area di incollaggio più ampia e una transizione curva liscia, garantendo una maggiore resistenza a trazione, un funzionamento più fluido su rulli di piccolo diametro e minori fessurazioni nei giunti. |
Rafforzamento dei bordi e Guida della cinghia:
| Guida in silicone |
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| Corda di centraggio in PTFE |
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| Film nero in FEP |
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I bordi dei nastri trasportatori possono essere bordati o rinforzati con vari materiali per prevenire danni al nastro e crepe ai bordi.
Bordi del nastro in PTFE rinforzati con Teflon, vetroresina e Foglio in teflon Kevlar
Guida del nastro:
In alcuni casi è necessario garantire la guida longitudinale dei nastri. Esistono diversi modi per assicurarla. Ognuno di essi presenta vantaggi e limitazioni.
Occhielli o borchie di centraggio
Gli occhielli o i bottoni sono fissaggi in metallo o plastica inseriti nella cinghia
Contribuiscono a mantenere un allineamento costante della cinghia, in particolare nei sistemi di trasporto ad alta velocità
Utilizzati in applicazioni in cui è fondamentale ridurre al minimo lo spostamento laterale
Guida a bottone
Le guide a bottone sono piccole sporgenze equidistanti sulla superficie della cinghia
Interagiscono con le scanalature di guida del sistema di trasporto per garantire un posizionamento preciso della cinghia
Ideali per applicazioni che richiedono un allineamento accurato
Silicone GUIDA
Il cordino di tracciamento in silicone offre flessibilità e resistenza allo scivolamento
Cordino di tracciamento in Kevlar
Il cordino di tracciamento in Kevlar offre elevata resistenza meccanica e usura
Questi cordini sono incorporati nella superficie della cinghia per guidare e stabilizzare il tracciamento, riducendo il rischio di deviazione della cinghia
PTFE Cordino di tracciamento
Il cordino di tracciamento in PTFE offre un attrito estremamente basso, riducendo l'usura, il consumo energetico e il movimento stick-slip.
Ampia gamma di temperature: prestazioni stabili da -200 °C a 260 °C.
Inerzia chimica: resiste praticamente a tutti gli acidi, alle basi e ai solventi.
Superficie antiaderente: previene il grippaggio e la saldatura tra componenti metallici.
Flessibilità a basse temperature: mantiene funzionalità e non diventa fragile negli ambienti criogenici.

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