Charpy缺口冲击强度 | 10 KJ/m^2 |
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产品名称 | PPA |
介电常数 | 4.90 |
介质损耗因数 | 0.024 |
体积电阻率 | 6.0E+14 ohm*cm |
吸水率 | 0.21 % |
弯曲强度 | 269 MPa |
弯曲模量 | 13100 MPa |
成型收缩率 | 0.4 % |
拉伸伸长率 | 2.1 % |
拉伸应力 | 186 MPa |
拉伸模量 | 15200 MPa |
无缺口冲击强度 | -- J/m |
比重 | 1.54 g/cm^3 |
热变形温度 | 320 ℃ |
生产厂商 | 美国苏威 |
电气强度 | 25 KV/mm |
线性膨胀系数 | 0.000016 cm/cm/℃ |
缺口冲击强度 | 96.1 J/m |
耐导电径迹性 | 600 V |
阻燃等级 | HB |
产地 | 美国 |
牌号 | AS-4145 HS |
销售方式 | 品牌经销 |
用途级别 | 家电部件,汽车部件 |
品牌 | 美国苏威 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 阻燃级,耐高温,增强级 |
聚邻苯二酰胺(简称PPA)树脂是以对苯二甲酸或邻苯二甲酸为原料的半芳香族聚酰胺。既有半结晶态的,也有非结晶态的,其玻璃化温度在255°F左右。非结晶态的PPA主要用于要求阻隔性能的场合;半结晶态的PPA树脂主要用于注塑加工,也用于其它熔融加工工艺下文主要介绍后者--半结晶态PPA树脂,特别注明的除外。半结晶态PPAS的熔点约590°F,以不透明矩形切片的形式供应。
PPA树脂比脂肪类聚酰胺如尼龙6,6等更结实坚硬;对水分的敏感度更低;热性能更好;而且蠕变、疲劳和耐化学品性能也好得多。例如:含 45%玻璃短纤维的PPA树脂,抗张强度约276MPa,弯曲模量超过13786MPa,热变形温度(HDT)549°F。即使矿物填料级的PPA,抗张强度也能达到117MPa。PPA树脂的延展性不如尼龙6,6,然而,已经开发出未增强的冲击改性级PPA树脂,其缺口悬臂梁式冲击强度高达20英尺·磅/英寸。
PPA原料AS-4145 HS产品说明: 45%纤维增强材料 耐高温尼龙 阻燃增强 高强度 高刚性
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
比重 | 1.54 | g/cm | ASTM D792 |
成型收缩率 | ? | ? | ASTM D955 |
(流动) | 0.4 | % | ? |
(横向) | 0.8 | % | ? |
吸水率 (23H) | 0.21 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
拉伸模量 | 15200 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应力 | 186 | MPa | ASTM D527-2 |
拉伸伸长率 (break) | 2.1 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 13100 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 269 | MPa | ASTM D790 |
CHARPY缺口冲击强度 | ? | ? | ISO 179/1eA |
(23℃) | 10 | KJ/m | ? |
(-30℃) | 8.3 | KJ/m | ? |
缺口冲击强度 | 96.1 | J/m | ASTM D256 |
无缺口冲击强度 | -- | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
热变形温度 | ? | ? | ASTM D648 |
(0.45MPa,退火.3.2mm) | 320 | ℃ | ? |
(1.8MPa,退火.3.2mm) | 300 | ℃ | ? |
线性膨胀系数 | ? | ? | ISO11359-2 |
(流动) | 0.000016 | cm/cm/℃ | ? |
(横向) | 0.000059 | cm/cm/℃ | ? |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
体积电阻率 | 6.00E+14 | ohm*cm | ASTM D257 |
电气强度 | 25 | KV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ? | ? | ASTM D150 |
(60HZ) | 4.9 | ? | ? |
(1MHZ) | 4 | ? | ? |
介质损耗因数 | ? | ? | ASTM D150 |
(60HZ) | 0.024 | ? | ? |
(1MHZ) | 0.037 | ? | ? |
耐导电径迹性 | 600 | V | UL 746 |
其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
阻燃等级 | HB | ? | UL 94 |