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供应PPS日本宝理6165A6
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PPS日本东丽A504X95
PPS 日本宝理 0220A9 特性:高韧性 颜色:HD9100 UL94:V-0 价格:电议
玻璃纤维增强级
PPS 日本宝理 1130A64 特性:标准, 低溢料 颜色: HD9100 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1140A64 特性:标准, 低溢料 颜色:HF2000/HD9100 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1150A64 特性:低翘曲, 低溢料 颜色:HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1140A7 特性:超高流动性·低溢料 颜色:HF2000/HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1140A6 特性:高强度 颜色:HF2000/HD9100 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1130A1 特性:高韧性 颜色:HF2000/HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1140A1 特性:高韧性 颜色:HF2000/HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1140A65 特性:低溶出性 颜色:HF2000 UL94:V-0
PPS 日本宝理 1140A66 特性:低氯 颜色:HD9100 UL94:V-0
玻璃纤维增强级/无机物增强级
PPS 日本宝理 6165A4 特性:尺寸精度优良·标准 颜色:HF2000/HD9050/HD9100 UL94:V-0 价格:电议
PPS 日本宝理 6165A6 特性:尺寸精度优良·标准 颜色:HF2000/HD9100 UL94:V-0
PPS 日本宝理 6165A7 特性:尺寸精度优良·低溢料 颜色:HF2000/HD9100 UL94:V-0
PPS 日本宝理 6465A6 特性:低翘曲·外观良好 颜色:HF2000/HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 6465A62 特性:低翘曲·外观良好 颜色:HF2000/HD9100 UL94:V-0
PPS 日本宝理 6565A6 特性:低温模具良好树脂间粘接性 颜色:HF2000/HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 6565A7 特性:低温模具良好树脂间粘接性 颜色:HD9050 UL94:V-0
PPS 日本宝理 6165A7S 特性:低温模具良好树脂间粘接性 颜色:HD9050 UL94:-
PPS物性:
PPS 塑料热学性能: PPS具有优异的热性能,其熔点超过280℃,热变形温度超过260℃,短期可耐260℃,并可在200~240℃下长期使用;其耐热性与PI相当,仅次于F4塑料,这在热固性塑料中也不多见。在空气中于700℃降解,在1000℃惰性气体仍保持40%的重量。经特殊改性的品种,热变形温度可达350℃以上。
PPS电学性能:PPS的电性能十分突出,与其他工程塑料相比,其介电常数和介电损耗角正切值都比较低,并且在较大的频率、温度及温度范围内变化不大;PPS的耐电弧好,可与热固性塑料媲美。PPS常用于电器绝缘材料,其用量可占30%左右。
PPS 塑料环境性能:PPS的最大特点之一为耐化学腐蚀性好,其化学稳定性能仅次于F4;PPS对大多酸、酯、酮、醛、酚及脂肪烃、芳香烃、氯代烃等稳定,PPS的耐辐射性好。
PPS 塑料耐化学性能:PPS的最大特点之一为耐化学腐蚀性好,其化学稳定性能仅次于F4;PPS对大多酸、酯、酮、醛、酚及脂肪烃、芳香烃、氯代烃等稳定,目前尚未发现可在200℃以下溶解聚苯硫醚的溶剂,对无机酸、碱和盐类的抵抗性极强。
PPS 塑料的耐辐射性好,是其它工程塑料无法比拟的新材料,是电子、电气、机械、仪器、航空、航天、军事等领域耐辐射理想的优良材料。
PPS 塑料尺寸稳定性好:成型收缩率很低,小于0.0025%,吸收率小于0.05%,线性热膨胀系数也小。在高温、高湿条件下仍表现出良好的尺寸稳定性。故在机械、化工、仪器、仪表和航空、航天、舰船等各个方面都具有广泛用途。
PPS 塑料电性能优:聚苯硫醚在高温、高湿、高频条件下仍具有优良的电性能,其体积电阻率为1×10×16Ω.cm,表面电阻率为1×10×15Ω,电气强度>18KV/mm。
PPS 塑料自身具有阻燃性:聚苯硫醚阻燃性可达到UL94-0级,氧指数(LOI)>57%。 聚苯硫醚自身的化学结构使其具有良好的难燃烧性能,无需加入阻燃剂。
PPS 塑料与金属和非金属粘接性能好:PPS特别对玻璃、铝、钛、不锈钢等具有非常高的粘结强度,附着力达到1级。对玻璃的粘结性能好,极宜作化工设备的衬里。
PPS 塑料加工性能好:PPS树脂的熔体粘度低,流动性好,极易与玻纤润湿接触,因此填充填料容易,用其制备的玻纤或无机填料增强注塑级粒料,具有极高抗伸缩性,抗冲击性,抗弯曲及延展性。在其熔点以上可以统一成形。
PPS 塑料具有优良的耐高温性及高温机械性质,优异的耐燃性、耐化学品性以及电气绝缘性,而成为受到注目的耐高温工程塑胶。PPS有许多不同等级而可适用于许多不同的应用产品。PPS的重要应用领域有电子/电气零件,精密光电零件,汽车零件以及特殊工业零件与机械零件等。
日本东丽A504X95低亮点
PPS应用领域:
PPS 塑料应用于汽车零件,由于PPS具有优异的耐化学品性,优良的机械性质以及耐温性,使其可广泛地应用于汽车零件。典型的应用例子如汽车用电子连接器,引擎盖下的各种零件,汽车感应器零件,方向盘电磁阀,汽车空调帮浦零件,汽车空调冷媒配管固定器,点火线圈零件,汽车电源控制器,以及各种汽车用电子零件等。
PPS 塑料应用于电子电器领域:PPS工程塑料用于制造电子电器部件。广泛应用于电磁、电器、电机、吹风机风嘴接插件。
PPS 塑料应用于汽车部件,代替传统的金属材料,为了满足高强度,搞冲击,尺寸稳定,耐高温,耐油耐腐蚀等性能。
PPS 塑料应用于机械工业领域,用来制造分流器、球阀、叶轮、离心泵、精密齿轮等,取代传统的金属材料。
PPS 塑料应用于日用浪费品领域,用来制造发夹隔热片,微波炉配件,吹风机风嘴等。
PPS 塑料在电视机上,可用于高电压外壳及插座、接线柱及端子板等;在电子工业、制造变压器、阻流圈及继电器的骨架和壳体,集成电路载体;利用高频性能,制造H级绕线架和微调电容器等。
PPS 塑料应用于机械工业:用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料,具体有泵体、阀门、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮等。
日本东丽A504X95低亮点
PPS加工特性:
树脂厂商提供的PPS为一种相对质量比较低(4000~5000)、结晶度较高(75%)的白色粉末,这种纯PPS无法直接塑化成型,只能用于喷涂。用于塑化成型的PPS,必须进行交联改性处理,使熔体的粘度上升。一般交联后的熔融指数达到10~20为宜;进行玻璃纤维增强PPS的熔融指数可大一些,但不能大于200。
PPS的交联方法有热交联和化学交联两种,目前以热交联为主。热交联的交联温度为150~350℃,低于150℃不发生交联,高于350℃发生高度交联,反而导致加工困难。
化学交联需要加入交联促进剂,具体的品种有氧化锌、氧化铅、氧化镁、氧化钴等以及酚类化合物,六甲氧基甲基三聚氰酰胺、过氧化氢、碱金属或碱土金属的次氯酸盐等。
PPS虽有交联,但流动性下降不多;因此,废料可重复使用三次;PPS本身具有脱模性,可不必加入脱模剂;PPS经过热处理可提高结晶度及热变形温度,后处理的条件为:温度204℃,时间30min。
加工方法
注塑:可采用通用注塑机,玻璃纤维增强PPS的熔融指数以50为宜。注塑的工艺条件为:料筒温度,纯PPS为280~330℃,40%GFPPS为300 -350℃;喷嘴温度,纯PPS为305℃,40%GFPPS为330℃;模具温度120-180℃;注塑压力,50-130 MPA。
挤出:采用排气式挤出机,工艺为:加料段温度小于200℃;料筒温度300-340℃,连接体温度320-340℃,口模温度300-320℃。
模压成型:适合大型制品,采用两次压缩,先冷却,后热压。热压的预热温度纯PPS为360℃左右15min,GFPPS为380℃左右20min;模压压力为10~30Mpa,冷却到150℃脱模。
喷涂成型:采用悬浮喷涂法和悬浮喷涂与干粉热喷混合法,都是将PPS喷涂到金属表面,再经过塑化、淬火处理而得到涂层;PPS的涂层处理温度在300℃以上,保温30min。
总体 | ||||
材料状态
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资料 1
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UL 黄卡 2
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搜索 UL 黄卡
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供货地区
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填料/增强材料
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外观
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部件标识代码
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物理性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
密度
|
1.66
|
g/cm³
|
ISO 1183 |
收缩率 3
|
内部方法 | ||
横向流量 : 3.00 mm
|
0.80
|
%
|
|
流量 : 3.00 mm
|
0.20
|
%
|
|
吸水率 (23°C, 24 hr)
|
0.020
|
%
|
ISO 62 |
Flow Length 4 (320°C, 1.00 mm)
|
150
|
mm
|
|
硬度 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
洛氏硬度 (R 计秤)
|
122
|
|
ISO 2039-2 |
机械性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
拉伸应力 (屈服, 23°C)
|
200
|
MPa
|
ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂, 23°C)
|
1.6
|
%
|
ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C)
|
15500
|
MPa
|
ISO 178 |
弯曲强度 (23°C)
|
290
|
MPa
|
ISO 178 |
剪切强度 (23°C)
|
75.0
|
MPa
|
JIS K7214 |
摩擦系数 (与钢 - 静态)
|
0.25
|
|
JIS K7218 |
抗泰伯磨耗 (1000 Cycles)
|
50.0
|
mg
|
ISO 9352 |
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)
|
11
|
kJ/m²
|
ISO 179 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)
|
45
|
kJ/m²
|
ISO 179 |
热性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)
|
> 260
|
°C
|
ISO 75-2/A |
熔融温度
|
278
|
°C
|
ISO 11357-3 |
线形膨胀系数
|
ISO 11359-2 | ||
流动 : -40 到 150°C
|
0.000023
|
cm/cm/°C
|
|
横向 : -40 到 150°C
|
0.000031
|
cm/cm/°C
|
电气性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
体积电阻率
|
1.0E+16
|
ohm·cm
|
IEC 60093 |
耐电强度
|
25
|
kV/mm
|
IEC 60243-1 |
相对电容率 (1 MHz)
|
3.60
|
|
IEC 60250 |
耗散因数 (1 MHz)
|
0.0020
|
|
IEC 60250 |
可燃性 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
UL 阻燃等级 (0.280 mm)
|
V-0
|
|