Lämpökovettuvat polyamidit tunnetaan lämmön stabiilisuudesta, hyvästä kemiallisesta resistanssista, erinomaisista mekaanisista ominaisuuksista ja ominaisesta oranssista/keltaisesta väristä. Grafiitti- tai lasikuituvahvikkeilla yhdistämät polyamidit ovat jopa 340 MPa (49 000 psi) ja taivutusmoduulit 21 000 MPa (3 000 000 psi). Termose -polymeerimatriisipolyamidit osoittavat erittäin matalaa hiipiä ja suurta vetolujuutta. Nämä ominaisuudet ylläpidetään jatkuvan käytön aikana lämpötiloihin, jotka ovat jopa 232 ° C (450 ° F) ja lyhyisiin retkiin, jopa 704 ° C (1 299 ° F). [11] Valettujen polyimidiosien ja laminaattien lämmönkestävyys on erittäin hyvä. Tällaisten osien ja laminaattien normaalit käyttölämpötilat vaihtelevat kryogeenisestä yli 260 ° C: n yli (500 ° F). Polyamidit ovat myös luonnostaan kestäviä liekin palamiselle, eikä niitä yleensä tarvitse sekoittaa liekinestoaineiden kanssa. Useimmissa on VTM-0-luokitus. Polyimidilaminaateilla on taivutuslujuus puoliintumisaikana 249 ° C: ssa (480 ° F) 400 tuntia.
Yleisesti käytetyt liuottimet ja öljyt eivät vaikuta tyypillisiin polyimidiosiin - mukaan lukien hiilivedyt, esterit, eetterit, alkoholit ja saniaiset. Ne vastustavat myös heikkoja hapoja, mutta niitä ei suositella käytettäväksi ympäristöissä, jotka sisältävät emäksiä tai epäorgaanisia hapoja. Jotkut polyamidit, kuten CP1 ja Corin XLS, ovat liuotinliukoisia ja niillä on korkea optinen selkeys. Liukoisuusominaisuudet lainaavat niitä kohti suihke- ja matalan lämpötilan kovettumista.
Pi on oma liekinestoaineen polymeeri, joka ei palaa korkeassa lämpötilassa
Mekaaniset ominaisuudet alhainen herkkyys lämpötilaan
Materiaalilla on erinomainen värityskyky, se voi saavuttaa erilaisia värinsovituksen vaatimuksia
Erinomainen lämmön suorituskyky: korkea lämpötila ja matala lämpötilavastus
Erinomainen sähkösuorituskyky: korkea sähköeristys
Laajasti koneissa, instrumentoinnissa, autojen osissa, sähkö- ja elektronisissa, rautatie-, kodinkoneissa, viestinnässä, tekstiilikoneissa, urheilu- ja vapaa -ajan tuotteissa, öljyputkissa, polttoainesäiliöissä ja joitain tarkkuustekniikkatuotteita.
Polyimidimateriaalit ovat kevyitä, joustavia, lämmön ja kemikaalien kestäviä. Siksi niitä käytetään elektroniikkateollisuudessa joustaville kaapeleille ja eristävänä kalvona magneettirankoon. Esimerkiksi kannettavassa tietokoneessa kaapeli, joka yhdistää päälogiikkakortin näytölle (jonka on taivuttava joka kerta, kun kannettava tietokone avataan tai suljetaan) on usein polyimidipohja kuparinjohtimien kanssa. Esimerkkejä polyimidikalvoista ovat apikaaliset, Kapton, Upilex, VTEC PI, Norton TH ja Kaptrex.
Polyimidihartsin ylimääräinen käyttö on eristävä ja passivaalikerros integroitujen piirien ja MEMS -sirujen valmistuksessa. Polyimidikerroksilla on hyvä mekaaninen pidennys ja vetolujuus, mikä myös auttaa polyimidikerrosten välistä tarttuvuutta tai polyimidikerroksen ja kerrostuneen metallikerroksen välillä.
Ala | Soveltamistapaukset |
Teollisuuden osa | Korkean lämpötilan itsevoittava laakeri, kompressorin männänrengas, tiivisrengas |
Sähkötarvikkeet | Jäähdyttimet, jäähdytyspuhallin, ovenkahva, polttoainesäiliön korkki, ilmanotto -säleikkö, vesisäiliön kansi, lampun pidike |
Luokka | Kuvaus |
SPLA-3D101 | Suorituskykyinen Pla. PLA: n osuus on yli 90%. Hyvä tulostusvaikutus ja korkea intensiteetti. Edut ovat vakaa muodostuminen, sujuva tulostus ja erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. |
SPLA-3DC102 | PLA: n osuus on 50–70% ja se on pääosin täynnä ja karkaistu. Edut Kiertävä muodostuminen, sujuva tulostaminen jaeeksentit mekaaniset ominaisuudet. |