品牌瑞士EMS | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-02-22 13:49 |
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Grivory HT XE 4027 nat
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【Grivory XE4027 natural PPA 瑞士EMS】
填充 30%玻纤增强
添加剂 阻燃
特点 阻燃 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性 无卤 半结晶 低吸湿性
形式 本色。
【PPA-聚邻苯二甲酰胺】
PPA-聚邻苯二甲酰胺英文名-Polyphthalamide
PPA在高温高湿状态下,抗拉强度比尼龙6高20%,比尼龙66更高.弯曲模量比尼龙高20%,硬度更大,能抗长时间的拉伸蠕变.耐汽油、耐油脂和冷却剂的能力也比PA强.这种耐高温尼龙材料,可以耐200℃的持续高温,并能保持良好的尺寸稳定性.
聚邻苯二甲酰胺(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.
PPA半结晶态熔点约590°F,以不透明矩形切片形式供应
1.PPA树脂比脂肪类聚酰胺如尼龙6、尼龙66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.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、尼龙66,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.所有的聚酚胺都吸收一定的水分,引起增塑作用和尺寸改变.例如尼龙6、尼龙6,在23°F下,相对湿度为100%时,能吸收8.9%的水分,这使其玻璃化温度由6.5°C降到一20℃,尺寸增加2.3%.在相同条件下,PPA树脂能吸收约6%的水分,但其玻璃化温度Tg不会低于40℃,伴随的尺寸增长不超过1.0%.正如前面所提过的,用玻璃增强的PPA树脂有很高的HDT值,能耐受很高温度的短期作用,例如:在一个供炉中或者在蒸汽相和在红外逆流团结过程中,PPA树脂的热氧化稳定性使它能耐长期高温作用,玻璃增强级PPA,在20000小时内,其连续使用温度可达330°F.在正常环境下,PPA树脂通常对脂肪烃、芳香烃、氯代烃、酯、酮、醇和大多数水溶液表现出优秀的抗溶性.这类树脂不能经受极强的酸和强氧化剂的作用.可溶于酚和甲酚.
2.PPA并非天生阻燃,根据UL94标准,阻燃级牌号的树脂的定级为VO,直至0.031英寸厚度.尽管其它熔融工艺也能使用,绝大多数PPA树脂是用传统注塑法加工的.把 PPA原料预干燥到低于 0.1%的湿度水平,然后装入热密封的金属村里袋子或盒子内,这些容器能保证PPA原料在加工前不用再干燥.加工工艺可接受的湿度水平是0.15%或更低.加工湿的树脂能使分子量降低,造成相应的机械性能上的损失.使用干燥剂贮斗式干燥器,在175°F条件下很容易把树脂干燥到露点湿度达一25°F甚至更低.干燥时间视吸收的水量而定,一般在4—16个小时范围内.
3.PPA注塑时熔融温度在615—650°F范围内,物料在机筒内的停留时间不超过10分钟,这样注塑出来的产品机械性能z佳,要求模具温度至少275°F,以便得到完全结晶和尺寸稳定性z佳的产品.具有部分厚壁的部件,由于冷却速度慢,可以在较低的模温下注塑.模温对于成品部件的表面外感z佳化是至关重要的.用于真空镀金属成电镀金属的矿物填料级PPA树脂的模具表面温度要求350°F.
4.由于PPA树脂的杰出的物理、热和电性能,尤其是适中的成本,使它有广阔的应用范围.这些性能和优良的耐化学性一起,使PPA成为汽车工业许多用途的候选者.趋向更好的空气动力学车身设计连同更高性能的马达,将提高发动机箱的温度,使传统的热塑塑料显得不尽适用.这些新的要求使PPA成为:汽车前灯反光器、轴承座、皮带轮、传感器壳体、燃料管线元件和电气元件的制作候选材料之一.
5.电气元件的发展方向是小型化和高温团结,如红外固结和汽相团结,这需要PPA的优越性能.阻燃级PPA具有优良的电性能、很高的HDT值、高的高温弯曲模量、能以z小的溢料加工成长的薄壁部件,因此适合于制作开关设备.连接件、电刷座和马达托架.
6.矿物填料级PPA用于反光表面和镀金属方面的用途,包括汽车前灯、装饰用管件和硬件.未经增强的冲击改性级PPA有***的均衡机械性、高温性能.超常的韧性且这些性能受湿度的影响极小,其用途包括油田部件、军用品、体育用品、风扇叶轮和齿轮及个人安全用品.
【本公司长期供应下述PPA原料】
Grivory XE 3996 black PPA
填充 30%玻纤增强
特点 良好的耐化学性 低吸湿性 良好的尺寸稳定性 良好的强度 半结晶
用途 电子电器应用
处理方法 注塑成型
Grivory XE 4027 black 9916 PPA
填充 30%玻纤增强
添加剂 阻燃
特点 阻燃 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性 良好的强度 低吸湿性 无卤 半结晶
用途 电气电子应用
形式 黑色
处理方法 注塑成型
Grivory XE 4027 natural PPA
填充 30%玻纤增强
添加剂 阻燃
特点 阻燃 良好的耐化学性 良好的尺寸稳定性 无卤 半结晶 低吸湿性
形式 本色
Grivory XE 4053 natural PPA
添加剂 聚四氟乙烯润滑剂
特点 良好的抗冲击性性 高刚度 高耐热性 低吸湿性 半结晶
Grivory XE 4067 black PPA
填充 50%玻纤增强
特点 符合FDA认证 良好的尺寸稳定性 低吸湿性 良好的耐化学性 高刚度 半结晶
用途 电气电子应用 工业应用 家庭用品 卫浴产品
处理方法 注塑成型
Grivory XS 1349 Black PPA
填充 50%玻纤增强
特点 良好的尺寸稳定性 高刚度 低摩擦 耐磨性好 低翘曲
形式 黑色 微丸
处理方法 注塑成型
Grivory XS 1363 PPA
填充 50%玻纤增强
特点 良好的耐化学性 良好的表面光泽度 高强度 良好的成型性 高刚度
用途 飞机应用 金属置换
形式 微丸
处理方法 注塑成型
Grivory FE 5746 Nylon 瑞士EMS的产品特点:
特点 非晶态 共聚物
形式 微丸
处理方法 挤压
Grivory FE 5750 Nylon
特点 非晶态 共聚物
形式 微丸
处理方法 挤压
Grivory FE 5763 Nylon
填充 纳米填料
特点 芳香 共聚物
形式 微丸
处理方法 挤压
Grivory FE4494 Natural Nylon
特点 非晶态 树脂 共聚物
用途 包装
形式 本色 微丸
处理方法 共挤 吹膜 挤出吹塑 注射吹塑
Grivory FE4495 Natural Nylon
特点 非晶态 树脂 共聚物
用途 包装 薄膜
形式 本色 微丸
处理方法 共挤 吹膜 挤出吹塑 注射吹塑
Grivory FE7103 Natural Nylon
特点 非晶态 良好的尺寸稳定性 低收缩 树脂 良好的加工性能 防刮 共聚物 高刚度
用途 包装
形式 本色 微丸
处理方法 挤压 注塑成型
Grivory FE7105 Natural Nylon
特点 非晶态 共聚物 高粘度
用途 薄膜
形式 本色 微丸
处理方法 共挤。
【未来塑料什么样,会发冷光】
牙刷、瓶子、电话、手机、计算机、飞机、假体:自从20世纪问世以来,塑料使我们的生活发生了革命性变化。但如果今后用于生产塑料的化石资源z终消失,会发生什么?科学家、业内人士和设计师们认为,塑料仍有很长的路要走。据欧洲塑料制造商协会统计,2011年全球生产了2.8亿吨塑料,其中99.5%使用石油生产,占用了全球4%的石油产量。
该协会西区负责人米歇尔·卢布里预计,未来塑料将在我们的生活中占据更大份额,代替某些需要过多能源或化石资源的原材料,“我们使用的塑料越多,节省的石油就越多”。例如,波音787和空客350飞机塑料占50%,从而大幅减少了飞机重量,降低了燃料消耗。
卢布里激动地预言:“未来塑料将会产生或传导电流、会发冷光、可以添加碳纳米管,我们会见到100%由塑料制成的太阳能电池。”
波尔多大学导电聚合物专家乔治·哈齐约安努走得更远:“未来我们使用塑料不只是因为其机械强度,还因为其智能特性。我们将拥有能够告诉我们什么时候去看牙医的牙刷,或当我们在方向盘前睡着时自动停车的汽车。”
“未来的塑料可以制成能够适应周围环境的智能纺织品或合成纤维,”新型纺织品研究专家朱利安·帕扬说,加入新型纤维的衣服既可以适应寒冷的环境,也可以适应炎热的环境。然而,在主要国际机构预测石油储备只能使用约50年、一些环保主义者甚至认为只有20到30年的情况下,如何相信这些憧憬能够成为现实?
电影《塑料星球》的导演、奥地利人维尔纳·布特提出的问题是:如何应对一种成为“大规模过度消费象征”的产品所造成的灾难性后果?
在影片中,布特不仅关注了z终进入抹香鲸肚子、露天垃圾场以及积聚在大洋底部的大量塑料包装,还根据研究结果指出,塑料已经渗入人体组织,存在使人中毒的风险。
对此,哈齐约安努预言:“在一到两个世纪内,塑料将来自大豆、玉米、森林等生物材料。”许多制造商已经开始使用植物生产塑料。以聚乳酸为基础的新型纤维使塑料变得可以生物降解,美国人甚至找到了把塑料变成的方法。
法国著名设计师菲利普·斯塔克认为,我们无疑站在一个十字路口,无法想象塑料消失后会发生什么,尤其是在穷国。他对目前的塑料回收情况以及占用大量耕地生产生物塑料表示愤怒。在通过设计塑料物品建立起自己的帝国后,斯塔克现在对一种以藻类为基础、可完全生物降解的革命性生物聚合物很感兴趣。