Материал тпе что это
Термопластичный эластомер вред и отзывы
Термоэластопласты широко востребованы во многих отраслях деятельности. Некоторые люди считают материал вредным для здоровья, поскольку он имеет полимерную основу и по характеристикам напоминает резину. Эксперты компании «Углич-Пласт» готовы доказать, что это лишь навеянные конкурентами стереотипы. Мы объективно расскажем, какой вред термопластичного эластомера и что о нем думают потребители.
Вреден ли ТЭП (ТПЭ, TPE) и насколько
Термоэластопласты являются смесью синтетического каучука (SEBS или SBS), масла и минеральных наполнителей. Из-за такого состава полимерные композиции и готовые изделия на их основе не разлагаются в атмосфере. Поэтому при неправильной утилизации материал загрязняет окружающую среду. Причем эта особенность характерна всем химическим соединениям.
Действительно, ТЭП нельзя назвать экологически чистым продуктом, но все не настолько серьезно, как рассказывают маркетологи. Недостаток полимерного эластомера с лихвой компенсируется его весомым преимуществом — способностью к вторичной переработке на экструдере. Многократная обработка сокращает выбросы продукции в атмосферу и затраты на производство ТЭП, а потому и удешевляет изготовление готового товара.
В отзывах о термопластичном эластомере некоторые потребители говорят о специфичном запахе. Эта проблема особенно актуальна в пищевой промышленности, где ТЭП часто используют в производстве пластиковой посуды. Скорее всего, авторы этих комментариев покупали самую дешевую продукцию из некачественного эластомера. Добросовестные производители TPE добавляют в состав высококачественные масла, которые не дают неприятный запах и не ухудшают качество пищи.
Отзывы о термоэластопластах
В целом отзывы о полимерных композициях положительные. Потребители и производители изделий отмечают следующие преимущества материала:
Для покупки экологически чистых полимерных композиций обращайтесь в компанию «Углич-пласт». Мы используем стандартные рецептуры или создадим уникальный состав под индивидуальные требования заказчика. В процессе производства выполняется непрерывный контроль качества, а готовая продукция проходит сертификацию по требованиям ГОСТов.
TPE и TPU являются термопластичными эластомерами, которые позволяют готовому изделию легко растягиваться или сгибаться. Прежде чем мы углубимся в подробности об этих двух типах материалов, которые используются в 3D печати, давайте поговорим о гибких материалах в целом и о том, почему они используются.
Есть несколько причин, из-за которых стоит задуматься об использовании TPE или TPU пластиков для 3D печати. Это может быть необходимость гашения вибраций и амортизация, высокая ударная вязкость и хорошая устойчивость к разрыву и износостойкость, высокая устойчивость к воздействию химических веществ, а также высоким или низким температурам. При всех этих плюсах следует отметить, что печатать гибкими материалами не так то просто как хотелось бы. Как правило, чем мягче и гибче материал, тем сложнее его использовать для 3D печати.
Теперь давайте подробнее поговорим о материалах TPE и TPU и проясним различия между ними. В статье мы также рассмотрим передовые методы 3D печати и предложим вам несколько 3D моделей, которые стоит попробовать напечатать TPE или TPU пластиками.
Два TP пластика
TPE означает термопластичный эластомер. Это смесь твердого пластика и мягкой резины, поэтому он обладает как термопластичными, так и эластичными свойствами. TPE охватывает широкий спектр гибких материалов, включая термопластичный полиуретан (TPU), термопластичный сополиэфир (TCP), термопластичный полиамид (TPA).
TPU означает термопластичный полиуретан. Это наиболее распространенный тип TPE, который находится в группе гибких материалов, обладающих большей жесткостью.
Разбираемся в путанице
Поскольку термины TPE и TPU часто путают, стоит внести ясность.
Теперь, когда мы знаем базовые вещи об этих материалах для 3D печати, давайте подробнее рассмотрим их различия.
Похожие, но разные
TPE и TPU можно разделить по их твердости, которая измеряется сопротивлением деформации материала. Как мы знаем, TPU тверже, чем TPE, а твердость TPU по Шору составляет от 60 A до 55D с высоким диапазоном упругости (обычно от 600 до 700%).
Логично, что TPE имеет более широкий диапазон твердости, чем TPU. Различия в химическом составе TPE означает, что некоторые типы TPE частично твердые и подходят для 3D печати чего-то вроде автомобильных шины, в то время как другие типы очень эластичны, сравнимы с резиновой лентой по своим свойствам.
По сравнению TPE, TPU демонстрирует большую жесткость, которую не следует путать с твердостью. Жесткость характеризует способность материала изгибаться, указывая на тенденцию материала возвращаться к своей первоначальной форме после воздействия нагрузки.
Другие отличия заключаются в том, что TPU будет вызывать больше проблем во время 3D печати, потому что TPU более плотный, чем TPE группа пластиков. TPU имеет гладкую поверхность, в то время как TPE обычно имеет более прорезиненную текстуру. TPU имеет большую стойкость к износу и стиранию, чем большинство TPE пластиков, а усадка ТПУ меньше, чем у TPE.
Теперь, когда мы разобрались с различиями TPU и TPE материалов, давайте рассмотрим рекомендации по 3D печати этими гибкими материалами.
Особенности настроек 3D печати гибкими TPU и TPE пластиками
3D печать TPE пластиками
Печать TPE пластиками может вызывать проблемы из-за эластичности. Рекомендуется печатать со следующими настройками:
Цены некоторых популярных марок TPE материалов: eSun TPE (около 42 долларов США / кг), MatterHackers Pro Series TPE (около 55 долларов США / 0,5 кг) и 3DXFlex TPE (около 68 долларов США / 0,5 кг).
3D печать TPU пластиками
Цены некоторых популярные марок TPU материалов: Kodak Flex TPU (около 50 долларов США / 0,75 кг), Ultimaker TPU (около 70 долларов США / 0,75 кг), TPU серии MatterHackers Build (около 45 долларов США / кг), Polymaker PolyFlex (около 55 долларов США / 0,75 кг) и, один из самых популярных, NinjaTek (около 55 долларов за 0,5 кг).
Что напечатать на 3D принтере с помощью TPU или TPE пластиков
Вот несколько классных 3В моделей, которые можно попробовать напечатать TPE или TPU пластиками:
Популярные статьи в разделе «Процесс 3D печати»
Термоэластопласт (ТЭП) — материал, его свойства и применение
Термоэластопласт (ТЭП, англ. TPE) или термопластичный каучук — полимерная смесь или соединение, которое при температуре плавления проявляет термопластичный характер, который позволяет его формовать в готовое изделие и которое в пределах его расчетного температурного диапазона обладает характеристиками эластомеров без сшивания в процессе изготовления. Этот процесс является обратимым, и изделия из TPE можно перерабатывать и переделывать.
История термопластичных эластомеров/каучуков (TPR / TPE)
Первый термопластичный эластомер стал доступен в 1959 году, и с тех пор появилось множество новых вариантов таких материалов. Существует шесть основных групп TPE, которые доступны коммерчески: стирольные блок-сополимеры (TPE-S), полиолефиновые смеси (TPE-O), эластомерные сплавы, термопластичные полиуретаны (TPE-U), термопластичные сополиэфиры (TPE-E) и термопластичные полиамиды (TPE-A).
Cвойства ТЭП
Несмотря на то, что ТЭП является термопластичным, он обладает эластичностью, аналогичной эластичности сшитого каучука. Ключевым индикатором является их мягкость или твердость, измеренная по шкале дюрометра Шора. Подобно сшитому каучуку, ТЭП доступны в виде очень мягких гелевых материалов от 20 Shore OO до 90 Shore A, после чего они входят в шкалу Shore D и могут быть произведены с целью получения значения твердости до 85 Shore D, которая обозначает очень твердый материал.
Конструкторы все чаще используют ТЭП из-за значительной экономии затрат, потому что их можно обрабатывать на оборудовании для переработки пластмасс. Обычный каучук, как натуральный, так и синтетический, представляет собой термореактивный материал, который должен подвергаться химической реакции сшивания во время формования или экструзии, обычно называемой вулканизацией. Благодаря этому процессу ТЭП обычно не обрабатывается в стандартном оборудовании для термопластов. Время, необходимое для завершения реакции вулканизации, зависит от многих факторов, однако в основном, это где-то между 1 минутой и несколькими часами. С другой стороны, термопластичные формовочные и экструзионные процессы, используемые для ТЭП, избегают стадии поперечной сшивки и могут достигать очень быстрых циклов, которые могут составлять всего 20 секунд. Для защиты окружающей среды затраты на издержки требуют, чтобы все больше и больше материалов подлежало переработке. Отходы от обработки ТЭП, отбракованные детали или продукты конечного использования можно легко перерабатывать, тогда как большинство термореактивных эластомеров заканчивают свою жизнь на полигоне.
Дополнительные преимущества по сравнению с термореактивной резиной, обеспечиваемые ТЭП, включают отличную цветоустойчивость и меньшую плотность.
Вот почему ТЭП являются одними из самых быстрорастущих сегментов пластмасс:
Основные показатели
Виды ТЭП (TPE)
Существует шесть основных групп ТЭП (TPE), доступных в продаже, и они перечислены в приблизительно возрастающем ценовом порядке:
Из-за широкого спектра ТЭП и постоянно расширяющихся применений крайне важно, чтобы инженеры и конструкторы изделий, использующих ТЭП, оставались в курсе последних новшеств от поставщиков отрасли. Ниже приведен список показателей, которых можно достичь с помощью материалов TPE.
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Прочность на растяжение 0,5 — 2,4 Н / мм²
Ударная вязкость с прорезом Без разрыва Кг/ м²
Тепловой коэффициент расширения 130 x 10-6
Макс. Температура использования до 140 C
Плотность 0,91 — 1,3 г / см3
Термопластичные эластомеры
Сокращенные названия
Сокращенные названия и их расшифровка приведены в таблице 1.
Сокращение | Материал | Некоторые торговые марки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPE | Термопластичный эластомер ТПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPA | Полиамидный ТПЭ | Bebax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPA-EE | ТПЭ с жесткими полиамидными блоками и гибкими полиэфирными блоками (сегментами) | Grilamid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPA-ES | ТПЭ с жесткими полиамидными блоками и гибкими сложноэфирными блоками (сегментами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPA-ET | ТПЭ с жесткими полиамидными блоками и гибкими простыми эфирными блоками (сегментами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPC | Сополиэфирный ТПЭ | Arnite, Bexloy, Ecdel, Hytrel, Lomod, Pibiflex, Riteflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPC-EE | Сополиэфирный ТПЭ с гибкими сегментами, имеющими простые и сложные эфирные связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPC-ES | Сополиэфирный ТПЭ с гибкими сложноэфирными сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPC-ET | Сополиэфирный ТПЭ с простыми эфирными сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPO | Олефиновый ТПЭ | Deflex, Engage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPO-(EPDM+PP) | Полиолефиновый ТПЭ на основе этиленпропилендиенового каучука и изотактического полипропилена | Exact, Forflex, Hifax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPO-(EVAC+PVDC) | Полиолефиновый ТПЭ на основе смеси поливинилиденхлорида и частично сшитого сополимера этилена и винилацетата | Hybrar, Kelbuton, Keltan, Milastome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS | Полистирольный ТПЭ | Hybrar, Multiflex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS-SBS | Полистирольный ТПЭ из стиролбутадиенстирольного блок-сополимера | Kraton D, Sopfrene, Stereon, Styrof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS-SIS | Полистирольный ТПЭ из стиролизопренстирольного блок-сополимера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS-SEBS | Полистирольный ТПЭ из стиролэтиленбутенстирольного блок-сополимера | Bergaflex, Europrene, Kraton G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPS-SEPS | Полистирольный ТПЭ из стиролэтиленпропиленстирольного блок-сополимера | Septon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU | Уретановый ТПЭ | Desmopan, Esthane, Elastollan, Pell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-ARES | Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и сложноэфирными гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-ARET | Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и простыми эфирными гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-AREE | Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и сложноэфирными и простыми эфирными гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-ARCE | Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и поликарбонатными гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-ARCL | Полиуретановый ТПЭ с ароматическими жесткими сегментами и поликапролактоновыми гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-ALES | Полиуретановый ТПЭ с алифатическими жесткими сегментами и сложноэфирными гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPU-ALET | Полиуретановый ТПЭ с алифатическими жесткими сегментами и простыми эфирными гибкими сегментами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV | ТПЭ со сшитым каучуком | Forprene, Santoprene, Sarlink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV-(EPDM-X+PP) | ТПЭ на основе густосетчатого этиленпропилендиенового каучука и полипропилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV-(NBR-X+PP) | ТПЭ на основе густосетчатого бутадиенакрилонитрильного каучука и полипропилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV-(NR-X+PP) | ТПЭ на основе густосетчатого натурального каучука и полипропилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV-(ENR-X+PP) | ТРЕ на основе густосетчатого эпоксидированного натурального каучука и полипропилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPV-(PBA-X+PP) | ТПЭ на основе сетчатого полибутилакрилата и полипропилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPZ | Неклассифицированный ТПЭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPZ-(NBR+PVC) | ТПЭ на основе смеси поливинилхлорида с бутадиенакрилонитрильным каучуком1. Физическое строениеТермопластичные эластомеры сочетают в себе высокоэластичные свойства сшитых эластомеров с таковыми у резин с преимуществом термопластичной переработки. Их состав можно классифицировать на 2 группы: 1. Полимерные смеси, которые состоят из «жесткой» термопластичной матрицы с включениями сшитых либо несшитых частиц эластомера в качестве «гибкой» фазы. Примерами могут быть термопластичные полиолефиновые эластомеры (ТРО или TPV), которые состоят их ПП с включениями до 65% этиленпропилен диенового каучука. 2. Привитые или сополимеры, которые содержат в макромолекулах термопластичные участки А и эластичные В. Оба компонента А и В несовместимы и локально разрушают эмульсию, так что жесткие участки А образуют узлы в непрерывной гибкой матрице В. Примером служит стирольный блок-сополимер TRS, в котором блоки полистирола S и бутадиена В чередуются: SSSSSSSS-BBBBBBBB-SSSSSSSS. При рабочих температурах гибкие звенья В находятся выше температуры стеклования, а жесткие участки ниже температуры стеклования (для аморфных) или плавления (для кристаллических). При нагревании выше температуры перехода жесткие участки А размягчаются и материал легко перерабатывается обычными для термопластов методами. 2. Химическое строение, свойства и применениеПреимущества ТПЭ перед резинами: возможность переработки методами для термопластичных материалов, возможность вторичной переработки, свариваемость, прозрачность (отдельных марок), окрашиваемость. Поэтому часто ТПЭ применяют в случае комбинаций жесткого и гибкого материалов в двухкомпонентном литье под давлением и в соэкструзии. На рис.1 приведено сравнение свойств ТПЭ, эластомеров и термопластов. А в таблице 2 приведены варианты замещения различных материалов термопластичными эластомерами. Рис. 1. Классификация ТПЭ по отношению к эластомерам и термопластам по твердости Табл. 2. Примеры замещения пластмасс и резин термопластичными эластомерами.
Сополиамиды (ТРА)Применение: затворы и уплотнения, тубы, спортивные товары, антистатик для термопластов и средство для улучшения технологичности полиуретановых термоэластопластов. Сополиэфиры (ТРС)Применение: мембраны, шланги для сжатого воздуха и гидравлики, оболочки кабеля, колпаки, приводящие и запирающие механизмы, основания лыжных ботинок, подшипники. Полиолефиновые эластомеры (ТРО)ТРО это смеси на основе изотактического ПП и этиленпропилендиенового каучука. Применение: кордовая нить, обувь, подошва, трубы и шланги, затворы и уплотнители, ленты конвейера, оболочки кабелей и проводов, автомобильные части: бамперы, брызговики. TPO-(EVAC+PVDC) это хлорсодержащий термопластичный олефин-эластомер, основанный на сплаве жесткого поливинилиденхлорида с частично сшитым сополимером этилена и винилацетата. Полистирольный термопластичный эластомер (TPS)Полиуретановый эластомер (TPU)Полиуретановые эластомеры это блок-сополимеры, полученные полиприсоединением диолов с длинными цепями (удлинители цепи: 1,4-бутандиол или 1,6-гександиол; длинноцепные диолы: полиэфирдиолы, диолы сложных полиэфиров, диолы поликарбонатов) с алифатическими диизоционатами. Их считают «био-стойкими». На рис.2 показано влияние состава композиции на модуль сдвига. TPU проявляют высокую износостойкость и гибкость, даже при низких температурах, прозрачность, стойкость с жирам маслам и растворителям при длительном нагревании. Применение: трубы, глушители, в обувной промышленности, пластификатор для ПВХ, модификатор ударопрочности полярных термопластов.
Рис. 2.Влияние композиции на модуль сдвига ТРU Полиолефиновые смеси со сшитым каучуком (TPV)Применение: дверной и оконный уплотнитель, трубопроводы воздухозаборников. Что такое TPV? (1513 просмотров)Что такое TPE?Термопластичный эластомерТЭПы не требуют вулканизации, как резины, и обладают такой же прочностью, как и вулканизированный каучук. Применение ТЭПов обеспечивает низкие затраты на производство и высокую производительность. Главные функциональные свойства Термоэластопластов: ТЭПы обладают всеми этими характеристиками, что придает ему Уникальность! Виды TPE?По своей структуре, Tермоэластопласты делятся на основные виды: Что такое TPV?Термопластичный вулканизатTPV более 30 лет активно заменяют термореактивные каучуки, резины. ТПВ, один из перспективных видов Термоэластопластов соединяет в себе уникальность функциональных свойств Термопласта и Эластомера. В большинстве случаев, Эластомером (мягкой фазой) выступает каучук EPDM, (жесткой фазой) Термопластом – Полипропилен (РР). EPDM обеспечивает TPV эластичность, РР обеспечивает стойкость к высоким температурам, прочность и технологичность при переработке. Термопластичные вулканизаты TPV (EPDM/PP) получают смешиванием Полипропилена (PP) и каучука (EPDM) до гомогенного состояния и сбалансированного распределения фаз, с последующей вулканизации путем смешивания химических компонентов. ТПВ, среди других термоэластопластов, преобладают такие свойства и их комбинации, как: Сферы применения TPVАвтопром:Строительство:эластичные детали сотовых телефонов, эластичные корпуса клавиатуры компьютеров. Шарики для мышки. Ролики для подачи бумаги в оргтехнике. Бытовая техника, сантехника:Игрушки, спорт:Медицинские изделия:Модификатор:Ключевые характеристики и преимущества TPV Почему выбирают TPV?TPV имеют широкий интервал требуемой твердости, от 35 Shore A до 70 Стойкость к УФ излучению Обладает превосходной стойкостью к УФ и Озоновому воздействию. применяются как, в холодных, так и в теплых регионах. TPV могут быть окрашены в любые цвета. Легко окрашиваются Суперконцетратами на основе РР. TPV повторно перерабатывается до 100%, поэтому не наносит вред окружающей среде и природе. TPV имеет хорошие адгезионные свойства. Благодаря этому, TPV применятся для Со-экструзии и Многокомпонентного литья, с разными Термопластам. Дополнительно TPV хорошо сваривается различными Материалы конкуренты TPVОбладая комплексом уникальных свойств и их комбинацией, ТПВ заменяет такие материалы: Сравнение свойств эластичных материаловАдгезия с PA и ABS Стойкость к моющим средствам Сравнение свойств Термореактивных резин на основе EPDM и Термопластичными вулканизатами TPVКак видно из таблицы физические и эксплуатационные свойства EPDM и TPV очень близки. Так в чем же разница? Основное различие в способе производства и как следствие в соотношении цена/качество. Преимущества производства изделий из TPV позволяет: У специалистов, которые используют для своей продукции резиновые смеси, может возникнуть разница во мнениях. Оба типа материалов, термопластичные эластомеры и термореактивные каучуки, представляют собой разнообразные классы полимерных материалов, обладающих широким спектром свойств. Сравнение показывает, что присущие им свойства зависят от различных структур, входящих в состав двух наборов материалов, а также рецептурных добавок. Оптимальный материал для конкретного применения будет зависеть от многих параметров, в том числе от конструкции изделия и условий его эксплуатации. Конструкторы изделий и узлов должны быть хорошо знакомы, как кермопластичными эластомерами, так и с термореактивными резинами, чтобы выбрать наиболее подходящий материал, обеспечивающий наилучшие свойства конечному изделию. Для создания требуемых свойств и их комбинаций в ТПВ, используется от 20 до 30 различных добавок и ингредиентов. В Термоэластопластах обычно используются такие добавки, как: Секрет успеха применения TPV зависит, как от развития рынка производства и синтеза добавок, так и от знания рецептуростроения Термоэластопластов. Именно этим обусловлен ежегодный рост развития TPV в 2 раза, а в некоторых отраслях и в 4 раза. Например, в строительстве и автопроме. Компания РУСПЛАСТ уделяет большое внимание Термоэластопластам и искренне верит в развитие TPV. Нами были разработаны новые марки MASFLEX TPV с различной твердостью от 50 до 85 по ШОР А. Компания РУСПЛАСТ ежегодно тратит на НИОКР по разработке ТЭПов более 20 млн. рублей. В ближайшей перспективе будут выпущены марки MASFLEX TPV: TPE против EPDM: сделайте правильный выборВы сравниваете TPE и EPDM для вашего нового проекта? Специалисты РУСПЛАСТ могут помочь вам с выбором материала, в том числе какой вид ТЭПа использовать. Мы можем обеспечить вас образцами материала и изделий, удовлетворяющих Ваши требования. Вы полюбите наши TPE MASFLEX, изготовленные по Вашему заказу и надеемся оцените, наше обслуживание. Приходите к нам, чтобы узнать больше о преимуществах TPEs, таких как TPV.
|