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日本寶理1140A6 PPS DURAFIDE

更新時間
2024-11-01 07:30:00
價格
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材質
PPS(聚苯硫醚)
廠家
日本寶理
品質
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聯系人
郭展傲
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詳細介紹










PPS

日本寶理

  1140A6




日本寶理1140A6 PPS DURAFIDE
PPS日本寶理1140A6DURAFIDE
日本寶理1140A6 PPS DURAFIDE
監督管理局)的規定,與水接觸的PPS符合USPClass VI的要求。

熱成型級PPS除具有良好的耐熱性和耐化學品性能以外,還具有較低的負荷蠕變性、高強度重量比以及優良的耐磨性。該樹脂由線性PPS構成,在分子量高的情況下具有較好的熔體彈性。具有支鏈的PPS往往呈脆性,而線性PPS具有更好的染色性、強度、韌性和純度,更容易擠出成型為片材或卷材。從熱量觀點來看,線性PPS也優于其他一些相關的工程樹脂。例如,線性PPS的熔融溫度為285℃,能夠短時間承受270℃的高溫。
應用廣泛

PPS已有多種類型可供加選擇,片材和卷材級PPS有純凈、玻纖增強以及抗沖擊改性幾種類型,其厚度從0.01~0.25in(lin=25.4mm)不等,寬度高可達50in。用純PPS能夠制成尺寸更大的制件,如5ft×9ft(1ft=30.48cm)的PPS板已經面世。PPS片材能夠同聚酯復合并用玻纖進行增強,如玻纖增強的PPS片材已經能夠制成6in深的制件,而且提高了制件質量的均一性。另外,運用焊接棒可以將PPS進行焊接以制成箱體或其他制件。2004年初,PPS開始被制成片材和卷材,從此打開了在化學、航天、交通和食品等領域的應用之門。

PPS對多種化學品具有良好的惰性,因此能代替含氟聚合物而應用于化學容器的生產。例如,用PPS制作大型鋼儲罐內襯已成為市場的一種發展趨勢,纖維的加入使PPS能夠和鋼殼體內表面更好的結合,整個PPS襯里都能夠進行熱成型。

在航天領域,PPS可以用于飛機內窗框的制作。如果采用注塑成型工藝,在成型過程中形成的接縫容易導致制件力學性能的下降。熱成型技術的應用能夠使成型制件更大更薄,并且不會影響制件的力學性能。在飛機中的另一項應用是采用熱成型級、填充30%玻纖的PPS板材以制造頂端儲藏箱,該裝置的一般尺寸為20in×30in×6in。熱成型控制面板采用15%玻纖增強的PPS以抵抗在集成裝置中產生的熱量。

日本寶理1140A6 PPS DURAFIDE
特性

(1)一般性能:PPS為一種外觀白色、高結晶度、硬而脆的聚合物,純PPS的相對密度為1.3,但改性后會增大。PPS有吸水率極小,一般只有0.03%左右。

(2)機械性能:純PPS的機械性能不高,尤其沖擊強度比較低。以玻璃纖維增強后會大幅度提高沖擊強度,由27J/m增大到76J/m,增大3倍;拉伸強度由6Mpa增大到137Mpa,增大1倍。PPS的剛性很高,在工程塑料中少見。純PPS的彎曲模量可達3.8Gpa,無機填充改性后可達到12.6Gpa,增大5倍之多。而以剛性著稱的PPO僅為2.55Gpa,PC僅為2.1Gpa。PPS在負荷下的耐蠕變性好,硬度高;耐磨性高,其1000轉時的磨耗量僅為0.04g,填充F4及化鉬后還會進一步得到改善;PPS還具有一定的自潤性。PPS的機械性能對溫度的敏感性能小。

(3)熱學性能:PPS具有優異的熱性能,短期可耐260℃,并可在200~240℃下長期使用;其耐熱性與PI相當,僅次于F4塑料,這在熱固性塑料中也不多見。

(4)電學性能:PPS的電性能十分突出,與其他工程塑料相比,其介電常數和介電損耗角正切值都比較低,并且在較大的頻率、溫度及溫度范圍內變化不大;PPS的耐電弧好,可與熱固性塑料媲美。PPS常用于電器絕緣材料,其用量可占30%左右。

(5)耐化學性能:PPS的大特點之一為耐化學腐蝕性好,其化學穩定性能僅次于F4;PPS對大多酸、酯、酮、醛、酚及脂肪烴、芳香烴、氯代烴等穩定,不耐氯代聯苯及氧化性酸、氧化劑、濃硫酸、濃、王水、化氫及次氯酸鈉等。PPS的耐輻射性好。

(6)PPS的阻燃性好,其氧指數高達44%以上;與其他塑料相比,它在塑料中屬于高阻燃材料(純PVC的氧指數為47%、PSF為30%、PA66為29%、MPPO為28%,PC為25%)。

 

 

 

 


 

 

 

 


DKM-RL28橡膠注射機是德科摩橡膠機研發團隊憑借多年的設計經驗和大同集團的大型兩板機技術研發成功的,同時該項目也是廣東省省級財政支持技術改造項目,DKM-RL28橡膠注射機主要應用于252KV空心復合絕緣子的一次成型加工和55KV空心復合絕緣子的兩次(或三次)成型加工,具有效率高、節省能源、操作簡易,維修方便等眾多優點。由于DKM-RL28所成型的橡膠制品的尺寸大、體積大、結構較復雜,橡膠材料的粘彈性、熱敏性特征,需要解決塑化、注射、充模、硫化過程中的排氣、壓實、均化、流動、熱傳導、熱平衡問題,因此在設計開發的過程中通過多種措施成功達到對系統的溫度、壓力、速度、流量等高精度的控制。
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