LNP? STAT-KON? PA66 RX98063
PA66-GF-SSF
msds
缺口冲击: 8 kJ/m2
热变形温度: 238 °C
加工方式: 注射成型 ? 挤出成型
材料属性: 玻纤 不锈钢纤维 增强
基本信息 |
|
填料/增强材料 |
玻璃纤维增强材料 碳纤维增强材料 |
特性 |
导电 良好的成型性能 |
RoHS 合规性 |
RoHS 合规 |
加工方法 |
注射成型 |
物理性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
密度 |
1.54 |
g/cm3 |
ISO 1183 |
收缩率 - 流动 |
0.20 到 0.40 |
% |
内部方法 |
机械性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
拉伸模量 |
18900 |
MPa |
ISO 527-2/1 |
拉伸应力(屈服) |
230 |
MPa |
ISO 527-2/5 |
拉伸应变(断裂) |
2.8 |
% |
ISO 527-2/5 |
弯曲模量1 |
16900 |
MPa |
ISO 178 |
弯曲应力 |
334 |
MPa |
ISO 178 |
冲击性能 |
额定值 |
单位制 |
测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度2(23°C) |
14 |
kJ/m2 |
ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度3(23°C) |
93 |
kJ/m2 |
ISO 180/1U |
注射 |
额定值 |
单位制 |
|
干燥温度 |
121 |
°C |
|
干燥时间 |
4.0 |
hr |
|
建议的最大水分含量 |
0.020 |
% |
|
料筒后部温度 |
293 到 304 |
°C |
|
料筒中部温度 |
310 到 321 |
°C |
|
料筒前部温度 |
321 到 332 |
°C |
|
加工(熔体)温度 |
304 到 327 |
°C |
|
模具温度 |
82.2 到 110 |
°C |
|
背压 |
0.172 到 0.344 |
MPa |
|
螺杆转速 |
30 到 60 |
rpm |
碳纤维增强材料是复合材料中应用较多的一种,也是最为重要的增强体。碳纤维具有低密度、高模量、高强度、抗化学腐蚀、耐高温、高导热、低热膨胀、低电阻、耐化学辐射等特性,并且还具有纤维的柔顺性和可编性。
1、耐腐蚀
碳纤维是经过2000-3000℃高温石墨化处理形成的类似石墨晶体的微晶结构,该结构本身就具有极强的耐介质腐蚀性,并且,碳纤维是一种非金属材料,电化学活性不高,在一些酸碱盐中弹性模量、强度等方面的优秀性能基本上无变化。因此,作为增强材料来说,碳纤维在耐腐蚀能力有足够的保证。
2、质量轻,强度高
碳纤维的密度为15-2.0g/cm3,相当于钢材密度的四分一,铝材的二分之一, 是实现轻量化的优质材料。碳纤维复合材料独特之处在于不仅重量轻,强度也非常大,最常见的T300碳纤维,抗拉强度达到3000MPa ,是钢的四倍之多,塑料更是不能与之相比。代替金属使用于汽车、高铁、飞机中,对提升速度,减少燃料的使用以及环境的保护都有重要意义。例如宝马i3;碳纤维材料使它的车身重量比传统钢制车身减轻50%,非常轻便;在桥梁结构中采用碳纤维复合材料,可以减少20%的重量。另外,机械手传动轴、体育用品、医疗器械,也能使用碳纤维减重。
3、抗震能力强
研究结果表明,碳纤维复合材料加固桥梁后可大大增加桥梁的抗震能力。因为碳纤维材料相对钢筋弹性模量小,荣誉变形大,用碳纤维复合材料加固之后的桥墩和柱子有更大的允许弯曲变形,抗震能力强大幅提高。
4、抗疲劳能力强
这主要是由于CFRP材料本身抗疲劳性能优异,因此在设计承受反复荷载的结构时,如考虑使用CFRP材料,则会显示出很大的优势。另外CFRP在纤维方向收拉伸荷载的蠕变性能相比于钢材要好很多。
5、可设计性
金属材料通常呈各项同性,有屈服或条件屈服现象。而碳纤维材料可以通过层合板理论,选择单层的铺设角、铺层比、铺层顺序。可根据载荷分布特点,针对性设计来获得需要刚度和强度性能,而传统金属材料只能通过加厚来实现。同时,层合板性能裁剪设计不仅可以获得所需的面内刚度和强度性能,还可以获得独特的面内与面外之间的耦合刚度
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