六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート
ナット1種
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
形状1種
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)
ナット1種
ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。
用途緩み止め効果のあるナットとして。
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質ポリエーテルエーテルケトン
規格1種
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリフェニレンサルファイド
規格1種
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ポリカーボネート
規格1種
PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。
また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。
半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
耐放射線用に。
材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)
ナット1種
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質PA66+ガラス繊維60%
色黒色
寸法T(mm)2.5
内径d(Φmm)13
寸法K(mm)23.5
胴径D(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
規格1種
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
規格1種
PFAは、耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティックです。PFA を侵す薬品はほとんどありません。
非粘着性・潤滑性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント
ねじ規格並目
材質(本体)PFA(パーフルオロアルコキシアルカン)(乳白)
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
ナット1種
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
トラスコ品番208-1793
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
質量(g)25.8
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)8.0
六角高さ(mm)3.5
寸法d(mm)5
アズワン品番64-8430-74
1袋(50本)
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。
プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。
ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。
自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
用途絶縁用に。
強度用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。
絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+200
RoHS指令(10物質対応)対応
トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)-40~+125
取付穴径(Φmm)1.0~4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
¥169
税込¥186
9日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。