Zytel® HTN FR52G30BL NC010
HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN
DuPont Performance Polymers
30% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
30% Glass Reinforced, Flame Retardant, PPA, High Performance Polyamide
物性信息:
基本信息 |
|
黄卡编号 |
- E41938-100915123
- E41938-234547
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填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
- Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
- Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
Part Marking Code (SAE J1344) |
|
物理性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
密度 |
1.62 |
-- |
g/cm³ |
ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (325°C/2.16 kg) |
26.0 |
-- |
cm³/10min |
ISO 1133 |
收缩率 |
|
|
|
ISO 294-4 |
垂直流动方向 |
0.80 |
-- |
% |
ISO 294-4 |
流动方向 |
0.30 |
-- |
% |
ISO 294-4 |
粘数 |
120 |
-- |
cm³/g |
ISO 307 |
机械性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
拉伸模量 |
12000 |
11000 |
MPa |
ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) |
170 |
150 |
MPa |
ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) |
2.0 |
2.0 |
% |
ISO 527-2 |
弯曲模量 |
10500 |
-- |
MPa |
ISO 178 |
弯曲应力 |
250 |
225 |
MPa |
ISO 178 |
冲击性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
|
ISO 179/1eA |
-30°C |
11 |
-- |
kJ/m² |
ISO 179/1eA |
23°C |
11 |
-- |
kJ/m² |
ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
|
ISO 179/1eU |
-40°C |
40 |
-- |
kJ/m² |
ISO 179/1eU |
-30°C |
50 |
40 |
kJ/m² |
ISO 179/1eU |
23°C |
50 |
30 |
kJ/m² |
ISO 179/1eU |
热性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 |
300 |
-- |
°C |
ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 |
282 |
-- |
°C |
ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 |
90.0 |
-- |
°C |
ISO 11357-2 |
熔融温度 2 |
310 |
-- |
°C |
ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
|
ISO 11359-2 |
流动 |
2.0E-5 |
-- |
cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |
流动 : -40 到 23°C |
2.0E-5 |
-- |
cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |
流动 : 55 到 160°C |
1.0E-5 |
-- |
cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |
横向 |
6.3E-5 |
-- |
cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |
横向 : -40 到 23°C |
5.7E-5 |
-- |
cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |
横向 : 55 到 160°C |
1.0E-4 |
-- |
cm/cm/°C |
ISO 11359-2 |
电气性能 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
体积电阻率 |
> 1.0E+15 |
-- |
ohms·cm |
IEC 60093 |
介电强度 |
34 |
-- |
kV/mm |
IEC 60243-1 |
相对电容率 |
|
|
|
IEC 60250 |
100 Hz |
3.50 |
-- |
|
IEC 60250 |
1 MHz |
3.30 |
-- |
|
IEC 60250 |
耗散因数 |
|
|
|
IEC 60250 |
100 Hz |
5.0E-3 |
-- |
|
IEC 60250 |
1 MHz |
0.014 |
-- |
|
IEC 60250 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) |
PLC 1 |
-- |
|
UL 746 |
漏电起痕指数 |
|
|
|
IEC 60112 |
-- |
525 |
-- |
V |
IEC 60112 |
解决方案 B |
175 |
-- |
V |
IEC 60112 |
可燃性 |
干燥 |
调节后的 |
单位制 |
测试方法 |
可燃性等级 |
|
|
|
IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm |
V-0 |
-- |
|
IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm |
V-0 5VA |
-- |
|
IEC 60695-11-10, -20 |
极限氧指数 |
42 |
-- |
% |
ISO 4589-2 |
备注 |
1 . |
10°C/min |
2 . |
First Heat |
所有的聚酚胺都吸收一定的水分,引起
增塑作用和尺寸改变。例如
尼龙6,6,在23°F下,相对湿度为100%时,能吸收8.9%的水分,这使其玻璃化温度由6.5°C降到一20℃,尺寸增加2.3%。在相同条件下,PPA树脂能吸收约6%的水分,但其玻璃化温度Tg不会低于40℃,伴随的尺寸增长不超过 1.0%。
正如前面所提过的,用玻璃增强的PPA树脂有很高的HDT值,能耐受很高温度的短期作用,例如:在一个供炉中或者在蒸汽相和在红外逆流团结过程中。PPA树脂的热氧化稳定性使它能耐长期高温作用,玻璃增强级PPA,在20 000小时内,其连续使用温度可达330°F。
在正常环境条件下,PPA树脂通常对
脂肪烃、
芳香烃、
氯代烃、酯、酮、醇和大多数水溶液表现出优秀的抗溶性。这类树脂不能经受极强的酸和强氧化剂的作用。可溶于酚和
甲酚。PPA并非天生阻燃,根据
UL94标准,阻燃级牌号的树脂的定级为VO,直至0.031英寸厚度。
尽管其它熔融工艺也能使用,绝大多数PPA树脂是用传统注塑法加工的。把 PPA原料预干燥到低于 0.1%的湿度水平,然后装入热密封的金属村里袋子或盒子内,这些容器能保证PPA原料在加工前不用再干燥。加工工艺可接受的湿度水平是0.15%或更低。加工湿的树脂能使分子量降低,造成相应的机械性能上的损失。使用干燥剂贮斗式
干燥器,在175°F条件下很容易把树脂干燥到
露点湿度达一25°F甚至更低。干燥时间视吸收的水量而定,一般在4—16个小时范围内。
注塑时熔融温度在615—650°F范围内,物料在机筒内的停留时间不超过10分钟,这样注塑出来的产品机械性能*佳。要求模具温度至少275°F,以便得到完全结晶和
尺寸稳定性*佳的产品。具有部分厚壁的部件,由于冷却速度慢,可以在较低的模温下注塑。模温对于成品部件的表面外感*佳化是至关重要的。用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350°F。
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。
电气元件的发展方向是小型化和高温团结,如红外固结和汽相团结,这需要PPA的优越性能。阻燃级PPA具有优良的电性能、很高的HDT值、高的高温
弯曲模量、能以*小的溢料加工成长的薄壁部件,因此适合于制作开关设备。连接件、
电刷座和马达托架。
矿物填料级PPA用于反光表面和镀金属方面的用途,包括汽车前灯、装饰用管件和硬件。未经增强的冲击改性级PPA有极好的均衡机械性、高温性能。超常的韧性且这些性能受湿度的影响极小,其用途包括油田部件、体育用品、风扇叶轮和齿轮及个人安全用品。
(美国杜邦,日本东丽,德国巴斯夫,日本旭化成,法国罗地亚,日本旭化成华南地区一级分销商.
杜邦无卤阻燃尼龙,加纤无卤阻燃尼龙,供应Zytel FR52G30BL美国杜邦PA66, 30%玻纤,阻然 PA66 FR50美国杜邦FR50 玻纤增强25% 无卤阻燃尼龙66.电动汽车充电桩专用塑料.--首选美国杜邦FR50.德国巴斯夫A3GU5.
PA66 FR15美国杜邦FR15 防火阻燃
PA66 FR10 美国杜邦FR10 阻燃防火
PA66 FR200日本旭化成FR200 无卤阻燃
PA66 FR370日本旭化成FR370 无卤阻燃
PA66 A3X2G5德国巴斯夫A3X2G5 加纤防火
PA66 A3X2G7德国巴斯夫A3X2G7 加纤防火
PA66 ST801美国杜邦ST801 超韧耐寒
PA66 A246M罗地亚A246M 超韧耐寒
PA66 A20V25罗地亚A20V25 加纤防火
PA66 103HSL 美国杜邦103HSL 耐高温
PA66 103FSL 美国杜邦103FSL 耐高温
PA66 A3EG6 德国巴斯夫A3EG6 玻纤增强
PA66 美国杜邦 101L中粘度 通用级
PA66 美国杜邦 101F中粘度 通用级
PA66 美国杜邦 ST801杰出的耐冲击性
PA66 美国杜邦 ST801A 超韧级 防紫外线
PA66 美国杜邦 8018 13%玻纤 超韧级
PA66 美国杜邦 70G33L GF33% 玻纤增强
PA66 美国杜邦 70G13L GF13% 玻纤增强
PA66 美国杜邦 70G43L GF43% 玻纤增强
PA66 美国杜邦 70G30L GF30% 玻纤增强
PA66 美国杜邦 80G33L 增韧级,耐冲,GF33% 玻纤增强
PA66 美国杜邦 80G25L 增韧级,耐冲,GF25% 玻纤增强
PA66 美国杜邦 80G33HS 增韧级,耐冲,GF33% 玻纤增强 热稳定
PA66 美国杜邦 80G25HS 增韧级,耐冲,GF25% 玻纤增强 热稳定
PA66 美国杜邦 FR50 GF25% 玻纤增强 V-0
PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂V-0
PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂V-0
PA66 美国杜邦 70G13HS1L GF13% 玻纤增强 热稳定
PA66 美国杜邦 FR7025 阻燃 V-0
PA66 美国杜邦 103HSL热稳定级
PA66 美国杜邦 103FS热稳定级
PA66 美国杜邦 FR52G30BL GF30% 玻纤增强 防火V-0
PA66 美国杜邦 FE5171 GF30% 玻纤增强 食品级
PA66 日本东丽 CM3004-V0 环保无卤 V-0
PA66 日本东丽 CM3004G-15 GF15% 环保无卤阻燃 V-0
PA66 日本东丽 CM3004G-30 GF30% 环保无卤阻燃 V-0
PA66 日本东丽 CM3006 V-2 未强化 耐热性
PA66 日本东丽 CM3006-E V-2 未强化 耐热性
PA66 日本东丽 CM3006G-15 V-2玻纤15%强化
PA66 日本东丽 CM3006G-30 V-2玻璃纤维增强 30%
PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级 高流动
PA66 德国巴斯夫 C3U 增韧阻燃
PA66 德国巴斯夫 A3EG3 GF15% 高刚性 尺寸稳定
PA66 德国巴斯夫 A3EG6 GF25% 高刚性 尺寸稳定
PA66 德国巴斯夫 A3EG7 GF30% 高刚性 尺寸稳定
PA66 德国巴斯夫 A3EG10 GF50% 高刚性 尺寸稳定
PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 GF25% V0红磷无卤
PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 GF35% V0红磷无卤
PA66 日本旭化成 1300G V2 GF33% 高强度 高刚性
PA66 日本旭化成 1300S V2 同用级 平衡的流动性和机械性
PA66 日本旭化成 1402G V2 GF30% 良好的热抗老化 高刚性
PA66 日本旭化成 FR200 V0 无磷无卤
PA66 日本旭化成 1330G GF30% 玻纤增强 耐磨耗 髙刚性
PA66 日本旭化成 1402S热稳定级 具有良好的抗热老化
Zytel PA尼龙树脂
PA66特性:
1、具有优良的耐磨性、自润滑性,机械强度较高。但吸水性较大,因而尺寸稳定性较差
2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性,其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件
3、在产品设计时,一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低,因此流动性很好(但不如PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
4、PA66的收缩率在1%~2%之间,加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% 。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性,但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。
PA66用途:
广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车: 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座
工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输.