Amodel® AT-1125 HS 耐高温聚酰胺尼龙PPA GF加纤增强25%工程塑料
文章作者:杰轩塑胶原料发布时间:2020-03-21 11:11:26浏览次数:次
[导读:]Amodel® AT-1125 HS 耐高温聚酰胺尼龙PPA GF加纤增强25%工程塑料
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Amodel®AT-1125 HS聚邻苯二甲酰胺(PPA)是一种增韧、热稳定的25%玻璃纤维增强树脂,是一种经济有效的解决方案,适用于要求刚度、良好尺寸稳定性、耐化学性和延展性的应用。该树脂具有较高的热变形温度和较高的弯曲模量,其拉伸延伸率比未烧玻璃增强PPA大。典型应用包括轴承、轴承保持架/保持架、外壳、化学加工设备部件、电机框架、运动设备、草坪和花园设备以及需要压装或卡装组件的部件。
聚邻苯二酰胺(简称PPA)树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的,也有非结晶态的,其玻璃化温度在255°F左右。非结晶态的PPA主要用于要求阻隔性能的场合;半结晶态的PPA树脂主要用于注塑加工,也用于其它熔融加工工艺下文主要介绍后者——半结晶态PPA树脂,特别注明的除外。半结晶态PPAS的熔点约590°F,以不透明矩形切片的形式供应。
Amodel®PPA对PA 6、6和PPS进行了测试,在提供相似的热性能的同时,显示出比PPS更好的磨损和实用韧性。PPA在耐化学性、热性能和尺寸稳定性方面优于PA 6,6。
Amodel® AT-1125 HS 耐高温PPA塑料特性:
PPA强度、韧度和硬度优越性能,以及其良好的耐热件,耐化学性及抗开裂能力
PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度,可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属
PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂,从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。
PPA塑料还具有良好的可加工性,并允许短的注塑循环时间
PPA塑料与PA46相比:
PPA具有比PA46更高的热稳定性;
PPA具有比PA46更好的CTI/耐电弧能和红外同流能力;
PPA具有比PA46更好的耐化学性;
由于PPA树脂的杰出的物理、热和电性能,尤其是适中的成本,使它有广阔的应用范围。这些性能和优良的耐化学性一起,使PPA成为汽车工业许多用途的候选者。趋向更好的空气动力学车身设计连同更高性能的马达,将提高发动机箱的温度,使传统的热塑塑料显得不尽适用。这些新的要求使PPA成为制作下述部件的候选材料之一:汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件
PPA/Amodel® AT-1125 HS/比利时索尔维 物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.35 | g/cm³ | |
收缩率-流动 | ASTMD955 | 0.40 | % | ||
收缩率-横向流动 | ASTMD955 | 0.60 | % | ||
吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.20 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 8480 | MPa | |
ISO527-2 | 8890 | MPa | |||
抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 174 | MPa | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 190 | MPa | ||
伸长率(断裂) | ASTMD638 | 3.2 | % | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 2.5 | % | ||
弯曲模量 | ASTMD790 | 7580 | MPa | ||
ISO178 | 7790 | MPa | |||
弯曲应力 | ISO178 | 240 | MPa | ||
弯曲强度(屈服) | ASTMD790 | 255 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | ISO179/1eA | 8.8 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ASTMD256 | 120 | J/m | ||
ISO180/1A | 8.8 | kJ/m² | |||
ASTMD256 | 1100 | J/m | |||
装有测量仪表的落镖冲击 | EnergyasMaximumLoad2 | ASTMD3763 | -- | J | |
EnergyatMaximumLoad3 | ASTMD3763 | 2.03 | J | ||
TotalEnergy | ASTMD3763 | 13.8 | J | ||
热性能 | 载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 279 | °C | |
载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 235 | °C | ||
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 280 | °C | ||
熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 311 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 311 | °C |
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