A blisztergép hőre lágyuló műanyag teljesítményének bemutatása
Hagyjon üzenetet
A hőre lágyuló hőre lágyuló műanyagok kiváló elektromos szigeteléssel rendelkeznek, különösen a politetrafluoretilén (PTFE), polisztirol (PS), polietilén (PE), polipropilén (PP) mindegyike rendkívül alacsony dielektromos állandóval és dielektromos veszteséggel rendelkezik, alkalmas nagyfrekvenciás és nagyfeszültségű szigetelőanyagokhoz. A hőre lágyuló műanyagok könnyen alakíthatók és feldolgozhatók, de alacsony a hőállóságuk, és hajlamosak a kúszásra. A kúszás mértéke a terheléstől, a környezeti hőmérséklettől, az oldószertől és a páratartalomtól függően változik. A hőre lágyuló műanyagok e gyenge pontjainak leküzdése, valamint az űrtechnológiai alkalmazások, az új energiafejlesztés és más területek igényeinek kielégítése érdekében az országok hőálló gyantákat fejlesztenek, amelyek olvadva önthetők, mint például a poliéter-éterketon (PEEK), poliéterszulfon (PES). , poliarilszulfon (PASU), polifenilén-szulfid (PPS), stb. Az ezeket mátrixgyantaként használó kompozit anyagok jobb mechanikai tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkeznek, hőformázhatók és hegeszthetők, valamint jobb rétegközi nyírószilárdságuk, mint az epoxigyantáké. Például, ha poliéter-éterketont használnak mátrixgyantaként és szénszálat kompozit anyag előállításához, a fáradásállóság meghaladja az epoxi/szénszálakét. Jó ütésállósággal, jó kúszási ellenállással rendelkezik szobahőmérsékleten, jó feldolgozhatósággal rendelkezik, és folyamatosan használható 240-270 fokon. Nagyon ideális magas hőmérsékletnek ellenálló szigetelőanyag. A mátrixgyantaként és szénszálként poliéterszulfonból készült kompozit anyag 200 °C-on nagy szilárdsággal és keménységgel rendelkezik, és jó ütésállóságot tud fenntartani -100 °C-on; nem mérgező, nem gyúlékony, minimális füst, sugárzásálló Nos, várhatóan az űrrepülőgépek kulcsfontosságú alkatrészeként fogják használni, és radómává is formálható stb.







