
ULTRADUR® PBT S4090 G4 德国巴斯夫 GF加纤增强20% 低翘曲PBT塑料资料下载
点击下载资料ULTRADUR® PBT S4090 G4 德国巴斯夫 GF加纤增强20% 低翘曲PBT塑料
PBT S4090 G4 德国巴斯夫具有的特性:
一、PBT具有优良的电绝缘性能,吸水性小,因此在潮湿的环境中仍能保持性能。
二、PBT的耐化学品、溶剂、药品性能佳。
三、PBT在玻璃纤维增强后,热变形的温度高达210℃,连续使用温度可达150℃
四、PBT结晶快,流动性好,成型性能优良,可成形薄壁制品,成型效率高。
五、PBT还能与多种塑料共混改性,达到性能互补,满足使用要求,此,未增强的PBT树脂还具有超声波焊接的特性。
六、PBT树脂除了以上的五个特性外,还具有摩擦系数低,耐磨耗、弯曲蠕变性小。
PBT是五大通用工程塑料之一,由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性,电气特性佳,吸水性小,光泽良好,通过改性满足不同塑料制品的要求,广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等领域,用途非常广。
PBT S4090 G4 德国巴斯夫连接器
连接器是信号间的桥梁,是传递电子讯号及电源连接所不可或缺组件,PBT均衡的物性与价格正符合连接器的需要。PBT通常添加30%玻璃纤维掺混作为连接器,PBT因机械性质、耐溶剂性、成形加工性佳且价格低而广泛被采用。
PBT S4090 G4 德国巴斯夫散热风扇
PBT的第二大用途是使用在散热风扇,散热风扇是置于机器内长时间旋转以帮助散热,对塑料物性要求有耐热、难燃、绝缘性及机械强度,PBT通常以加纤30%的形式应用作为散热风扇之外框及扇叶线圈轴
PBT S4090 G4 德国巴斯夫线圈轴
PBT的第三用途是作为变压器、继电器内的线圈轴,一般以PBT加纤30%射出成形。线圈轴要求的物性包括绝缘性、耐热性、耐焊钖性、流动性、强度等,适用材料有酚醛树脂、PBT、PA6、PET。酚醛树脂的性质都不错,但其成型性不及PBT,因此尺寸小,形状复杂的产品都采用PBT树脂,虽PBT焊钖耐热性差,但其环保意识较高的欧美日等国,有增加采用可回收PBT之趋势
PBT S4090 G4 德国巴斯夫汽车部件
PBT还广泛应用于汽车领域,通常和PC共混形成合金用于汽车部件,汽车保险杠就常用PC/PBT。此外,PBT亦可用于车窗马达外壳,机车马达零件,汽车传动器齿轮盒等
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.39 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/2.16 kg) | 20.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 : 3.18 mm | 0.30 | % | |
垂直流动方向 | 0.74 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.43 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
饱和 | 0.40 | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 0.20 | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 105.0 | ml/g | ISO 1628 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 6900 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | |||
断裂, 23°C | 100 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
断裂, -40°C | 160 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 80°C | 68.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 121°C | 42.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 2.5 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 5300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 4700 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | |||
23°C | 6100 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 6400 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 159 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 7.0 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 43 | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 55 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-40°C | 68 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 80 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 216 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 205 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 194 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 223 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | ||
0.710 mm | 130 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
0.710 mm | 90.0 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 90.0 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 90.0 | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | ||
0.710 mm | 130 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 1 | 1.0E+14 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | |||
1.50 mm | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | > 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.70 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.019 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 450 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.710 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 |