Feature: | Glass Fibre Reinforced High Temperature Nylon |
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Material: | PA66/6I + 50% GF |
Usage: | Engineering Plastics, Specialty Plastics |
Plastic Properties After Heated: | Thermoplastic Plastics |
Plastic Forming Method: | Injection |
Color: | Natural or Black |
Fournisseurs avec des licences commerciales vérifiées
Le nylon 66 + 6I est un copolymère aléatoire haute température et haute performance en nylon qui offre une résistance aux températures plus élevées, une absorption d'humidité plus faible et une meilleure rétention des propriétés par rapport au nylon 6 et au nylon 66.
Le nylon 66 + 6I est couramment utilisé dans les applications exigeant une résistance élevée à la résistance, à la rigidité et à l'hydrolyse. Le nylon 66 + 6I offre également une résistance aux températures plus élevée que le nylon 6/6T.
Comme les molécules de nylon contiennent des structures de cycle aromatique, ce produit appartient au nylon aromatique.
En ajoutant un mastic pour fibre de verre, les propriétés mécaniques, la stabilité dimensionnelle, la résistance à la chaleur et la résistance au vieillissement du produit sont considérablement améliorées.
Le rôle du plastique PPA en tant que plastique d'ingénierie hautes performances comprend les éléments suivants :
1. Résistance aux températures élevées
Le plastique PPA a un point de fusion élevé et une température de transition du verre, ce qui lui permet de maintenir des propriétés mécaniques stables et une stabilité dimensionnelle à des températures élevées. Par conséquent, il est souvent utilisé dans la fabrication de composants et de pièces exposés à des environnements à haute température.
2. Résistance chimique à la corrosion
Le plastique PPA présente une excellente résistance à la corrosion chimique et peut résister à une exposition à long terme aux acides, alcalis, sels et autres milieux corrosifs sans ramollissement, déformation ou autres effets indésirables. Il est donc largement utilisé dans des industries comme les produits chimiques, la biologie et la santé.
3. Excellentes propriétés mécaniques
Le plastique PPA présente une résistance élevée, une rigidité et une résistance à la fatigue, lui permettant de maintenir des propriétés mécaniques stables dans diverses conditions mécaniques.
Les applications de plastique PPA en raison de ses excellentes propriétés incluent :
1. Composants automobiles
L'excellente résistance aux températures élevées et à la corrosion chimique de PPA Plastic en fait un produit largement utilisé dans l'électronique automobile, les systèmes de carburant, les systèmes de transmission, les systèmes de freinage et les composants du châssis.
2. Boîtiers de produits électroniques
Les produits électroniques nécessitent une excellente étanchéité, une excellente résistance à la poussière et aux chocs, ainsi qu'une bonne résistance mécanique. Le plastique PPA répond à ces exigences, ce qui le rend largement utilisé dans les boîtiers de produits électroniques.
3. Dispositifs médicaux
L'excellente résistance chimique à la corrosion et la résistance mécanique de PPA Plastic en font un produit adapté aux applications médicales telles que les os artificiels et les instruments chirurgicaux.
4. Composants d'ingénierie
Les excellentes propriétés mécaniques et la résistance chimique à la corrosion de PPA Plastic en font également un outil adapté à une utilisation dans des composants techniques tels que les pièces d'avion et les composants de machines.
Informations sur le produit | |||||
Code de marquage de pièce | PA66/6I-GF50 | ||||
Couleur | naturel / noir | ||||
Forme du matériau | Granulés | ||||
Processus | Moulage par injection | ||||
FR | HB | ||||
Attribut de matériau | 50 % fibre de verre renforcée | ||||
Fonctionnalités | nylon aromatique | ||||
Application | Applications automobiles, pièces extérieures automobiles, pièces intérieures automobiles, accessoires d'ingénierie, téléphones mobiles, applications de biens de consommation, applications électroniques et électriques, alimentations hydrauliques, outils électriques, etc | ||||
Propriétés physiques | |||||
Élément | Condition de test | Unité | Standard | Valeur | |
Sec | |||||
Desité | 23 °C. |
|
ISO 1183 | 1.55 | |
Rétrécissement de moulage, | débit | % | ISO 294-4 | 0.2-0.4 | |
Débit de fusion | 23 °C/ 50 % à droite | g/10 min | ISO 1133 | -- | |
Propriétés mécaniques | |||||
Élément | Condition de test | Unité | Standard | Valeur | |
Sec | |||||
module d'analyse | 1 mm/min | MPa | ISO 527-2 | 17000 | |
Résistance à la traction à la rupture | 50 mm/min | MPa | ISO 527-2 | 245 | |
Allongement à la rupture | 5 mm/min | % | ISO 527-2 | 2.5 | |
Izod impact Str. , cranté R.T | 23 °C. | KJ/m² | ISO 180 | 15 | |
Résistance à la flexion | 23 °C. | MPa | ISO 178 | 310 | |
Module de flexion | 23 °C. | MPa | ISO 178 | 15000 | |
Propriétés thermiques | |||||
Élément | Condition de test | Unité | Standard | Valeur | |
Température de fusion | DSC, 10 °C/min | °C | ISO 11357-1 | 260 | |
Température de déflexion | 1.80 MPa | °C | ISO 75-1,-2 | 235 | |
Autres | |||||
Élément | Condition de test | Unité | Standard | Valeur | |
Résistance au feu | 1,6mm | Classe | UL94 | HB | |
(GWIT) | 3,0 mm | ºC | CEI 60695 | -- | |
(GWFI) | 3,0 mm | ºC | CEI 60695 | -- | |
(CTI) | Solution A | V | CEI 60112 | -- |
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