Materiales para moldeo por inyección

Elegir el material adecuado para moldeo por inyección puede determinar el éxito de su proyecto. Nuestra guía completa le ayuda a comparar rápidamente las opciones según resistencia, flexibilidad y resistencia al calor, para que pueda seleccionar con confianza el material ideal para prototipos, piezas de producción o diseños personalizados, asegurando resultados de alta calidad en todo momento.

  • Gránulos de plástico PC/ABS para prototipado y moldeo

    PC+ABS

    Type: PC+ABS

    Resistencia al Impacto, Resistencia

    PC+ABS, material modificado por mezcla que combina las ventajas de ambos materiales. No solo hereda la alta resistencia al impacto del PC, sino también la resistencia mecánica del ABS, mejorando al mismo tiempo su resistencia al calor. Se utiliza a menudo en carcasas de productos electrónicos, interiores de automóviles, productos de consumo y muchos otros ámbitos.

  • Material plástico PTFE para moldeo por inyección: plástico de alto rendimiento, resistente a productos químicos y al calor, y duradero para componentes moldeados con alta precisión.

    PTFE

    Type: PTFE

    Resistencia a la Temperatura, Resistente a la Corrosión, Coeficiente de Baja Fricción, Resistencia al Envejecimiento

    Politetrafluoroetileno (PTFE), también conocido como teflón, polímero fluorinado de alto rendimiento. Se usa con frecuencia en componentes mecánicos que requieren reducción de fricción y desgaste —como cojinetes, engranajes y anillos de pistón— gracias a sus propiedades antiadherentes, su bajo coeficiente de fricción y su capacidad de autolubricación. PTFE también presenta excelentes propiedades de aislamiento eléctrico, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones como cables de alta frecuencia, aisladores de alto voltaje y componentes electrónicos.

    Además, PTFE mantiene un rendimiento estable durante un uso prolongado en un rango extremo de temperaturas que va de –200 °C (ultrabaja temperatura) a 260 °C (alta temperatura), lo que permite su utilización en entornos exigentes como sistemas aeroespaciales, equipos de aguas profundas y aparatos industriales de alta temperatura.

  • Gránulos de resina de policarbonato (PC).

    PC

    Type: PC

    Resistencia al Impacto, Procesabilidad

    PC (policarbonato, comúnmente conocido como “pegamento antibalas”), de color amarillo pálido o incoloro y transparente por naturaleza, que presenta dureza, resistencia y brillo. Cuenta con ventajas destacadas: con una transmitancia de luz del 90 %, no solo tiene buena resistencia mecánica sino también excelente resistencia al impacto, además de sobresaliente resistencia al calor y a la intemperie.

  • Lámina acrílica PMMA transparente para aplicaciones ópticas.

    PMMA (Acrylic)

    Type: POM (Delrin)

    Resistencia al Impacto, Alta Transparencia, Resistencia a las Inclemencias del Tiempo

    Acrílico (también conocido como polimetilmetacrilato, PMMA), que no solo ofrece un excelente rendimiento óptico, sino también una destacada resistencia a los rayos UV. Con una transmitancia de luz de hasta 92 %, comparable a la del vidrio, se ha convertido en un material muy popular en aplicaciones que van desde letreros de neón en centros comerciales y paneles de vitrinas en museos hasta lentes ópticas de precisión y cubiertas de luces escénicas.

  • Material plástico POM Delrin (acetal)

    POM (Delrin)

    Type: POM (Delrin)

    Resistencia al Impacto, Resistente a los Productos Químicos

    El polioximetileno (POM) es un plástico de ingeniería de alto rendimiento de primera calidad. Conocido por su resistencia mecánica similar a la del metal, ofrece una dureza y rigidez excepcionales, así como resistencia a impactos y fatiga, además de una sobresaliente resistencia al desgaste y propiedades de autolubricación. El POM también proporciona excelente estabilidad dimensional, gran resistencia química y facilidad de procesamiento. Con esta combinación única de propiedades, se ha convertido en un material preferido en industrias como la maquinaria, automotriz, electrónica y dispositivos médicos, siendo un reemplazo ideal del metal en la fabricación de componentes de alta precisión y resistencia al desgaste.