日本三井PA6T C240 加纤40的PA6T 玻纤增强PA6T
日本三井PA6T C240 40%玻纤增强 高刚性 耐高温PA6T
ARLEN? C240
聚酰胺 6T
40% 玻璃纤维增强材料
Mitsui Chemicals America, Inc.
产品说明:
ARLEN? C240 物性表
基本信息
黄卡编号
- E52579-242916
填料/增强材料
- 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量
用途
- 电气/电子应用领域
形式
- 粒子
物理性能
干燥
调节后的
单位制
测试方法
比重
1.53
--
g/cm3
ASTM D792
收缩率
ASTM D955
流动 : 2.00 mm
0.40
--
%
ASTM D955
横向流动 : 2.00 mm
0.80
--
%
ASTM D955
吸水率
ASTM D570
23°C, 24 hr
0.20
--
%
ASTM D570
100°C, 24 hr
2.8
--
%
ASTM D570
硬度
干燥
调节后的
单位制
测试方法
洛氏硬度(M 级)
110
--
ASTM D785
机械性能
干燥
调节后的
单位制
测试方法
抗张强度
210
180
MPa
ASTM D638
伸长率(断裂)
3.0
3.0
%
ASTM D638
弯曲模量
13000
9000
MPa
ASTM D790
弯曲强度
300
260
MPa
ASTM D790
冲击性能
干燥
调节后的
单位制
测试方法
悬壁梁缺口冲击强度
85
90
J/m
ASTM D256
热性能
干燥
调节后的
单位制
测试方法
载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火)
300
--
°C
ASTM D648
玻璃转化温度
85.0
--
°C
DSC
熔融温度
310
--
°C
线形热膨胀系数
ASTM D696
流动
2.0E-5
--
cm/cm/°C
ASTM D696
横向
4.5E-5
--
cm/cm/°C
ASTM D696
电气性能
干燥
调节后的
单位制
测试方法
体积电阻率
1.0E 16
--
ohms·cm
ASTM D257
介电强度
30
--
kV/mm
ASTM D149
介电常数(1 MHz)
4.50
--
ASTM D150
耗散因数(1 MHz)
0.018
--
ASTM D150
可燃性
干燥
调节后的
单位制
测试方法
UL 阻燃等级
HB
--
UL 94
注射
干燥
单位制
干燥温度
110
°C
干燥时间
2.0 到 6.0
hr
料斗温度
50.0 到 90.0
°C
料筒后部温度
300 到 325
°C
料筒中部温度
315 到 335
°C
料筒前部温度
320 到 335
°C
射嘴温度
315 到 335
°C
模具温度
90.0 到 140
°C
注射速度
中等
螺杆转速
150
rpm
注射说明
Injection Pressure: Medium Pressure
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
用途 |
|
形式 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.53 | -- | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | |||
流动 : 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ASTM D955 |
横向流动 : 2.00 mm | 0.80 | -- | % | ASTM D955 |
吸水率 | ASTM D570 | |||
23°C, 24 hr | 0.20 | -- | % | ASTM D570 |
100°C, 24 hr | 2.8 | -- | % | ASTM D570 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度(M 级) | 110 | -- | ASTM D785 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
抗张强度 | 210 | 180 | MPa | ASTM D638 |
伸长率(断裂) | 3.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 13000 | 9000 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 300 | 260 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | 85 | 90 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa, 未退火) | 300 | -- | °C | ASTM D648 |
玻璃转化温度 | 85.0 | -- | °C | DSC |
熔融温度 | 310 | -- | °C | |
线形热膨胀系数 | ASTM D696 | |||
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
横向 | 4.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | 1.0E 16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 30 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数(1 MHz) | 4.50 | -- | ASTM D150 | |
耗散因数(1 MHz) | 0.018 | -- | ASTM D150 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
---|---|---|
干燥温度 | 110 | °C |
干燥时间 | 2.0 到 6.0 | hr |
料斗温度 | 50.0 到 90.0 | °C |
料筒后部温度 | 300 到 325 | °C |
料筒中部温度 | 315 到 335 | °C |
料筒前部温度 | 320 到 335 | °C |
射嘴温度 | 315 到 335 | °C |
模具温度 | 90.0 到 140 | °C |
注射速度 | 中等 | |
螺杆转速 | 150 | rpm |
注射说明 |
---|
Injection Pressure: Medium Pressure |
日本三井PA6T C240 加纤40的PA6T 玻纤增强PA6T
日本三井PA6T C240 加纤40的PA6T 玻纤增强PA6T
日本三井PA6T C240 加纤40的PA6T 玻纤增强40
1.1耐热性
耐高温PA的主要特点之一就是熔点比通用PA如PA66高,但熔点太高,难以加工,所以一般多在320C以下。PA46
玻璃化转变温度低,模量开始下降的温度低,但由于其结晶度高,因此在高温下物性下降小。PA6T、PA9T、PA10T等
半芳香族聚酰胺,玻璃化温度高,模里降低起始温度高。PPIA 玻璃化温度太高,难以用通用塑料加工方法加工。
1.2加工性
注射成型要求材料具有较高的流动性及较宽的加工窗口。-般情况下,PA的熔融成型加工温度在320C左右,分解温
度在350^C附近。PA6T均聚物熔点在370C左右,熔融温度超过了分解温度,难以加工成型,因此需要改性,使成型
温度降到320C以下。与PA6T相比,PA9T、PA10T含有较长的碳链,因此熔点较低,适合于常规的塑料加工方法。
1.3吸水性
PA因为特有的酰胺结构而易于吸水,容易引起尺寸变化、力学性能降低、膨胀、起泡等现象,导致应用受到很大的限
制。PA46的饱和吸水率很高,PA6T 次之,PA9T、PA10T因为较长的碳链,酰胺基的浓度低,吸水率低。PA的饱和吸
水率和酰胺基浓度的关系如图1所示。
1.4结晶性
聚合物的结晶性取决于分子中重复单元的单-性和分子链的柔性。PA46的结晶速度很快,结晶度高,因此产品的耐热
性优异。改性的PA6T材料也具有很高的结晶度,PA9T 、PA10T -般是均聚物,结晶度高,结晶速度快,可以快速成
型。
1.5尺寸稳定性
半芳香族聚酰胺吸水率低、熔点高、结晶度高,在吸水、受热等条件下具有很高的尺寸稳定性,特别是相对于PA46,
其湿热条件下的尺寸稳定性有显著地提高。