Nylon 612 GF25

PA12 GF25

PA12 GF25 este un tip de plastic nailon, în special un poliamidă 12 (PA12) umplut cu fibră de sticlă 25% (GF). Acest lucru îl face mai puternic și mai rigid decât nailonul 12 obișnuit, dar și mai ușor decât metalele. Este adesea utilizat în aplicații care necesită rezistență mecanică bună și stabilitate dimensională.

OBȚINEȚI O OFERTĂ GRATUITĂ

Introducere succintă a PA12 GF25

PA12 GF25 armat cu fibră de sticlă: un material superior pentru diverse aplicații

PA12 GF25, un material compozit realizat prin încorporarea fibrelor de sticlă în plasticul de bază PA12, oferă o combinație remarcabilă de proprietăți dorite:

  • Rezistență ridicată la căldură: PA12 GF25 rezistă la temperaturi ridicate fără a-și compromite integritatea.

  • Stabilitate dimensională excepțională: Acest material își menține forma și dimensiunile remarcabil de bine în condiții variate.

  • Rezistență superioară: PA12 GF25 prezintă o rezistență remarcabilă la rupere și deformare.

  • Izolație electrică excelentă: Împiedică în mod eficient fluxul de curent electric, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații electrice.

  • Rezistență sporită la coroziune: PA12 GF25 rezistă bine la substanțele corozive, asigurând o performanță de lungă durată.

  • Rezistență mecanică ridicată: PA12 GF25 se mândrește cu o rezistență impresionantă, ceea ce îl face ideal pentru componente structurale.

Aderența inferioară a vopselei la suprafețele din nailon este adesea atribuită energiei superficiale scăzute și cristalinității ridicate a nailonului. Acest lucru duce la o umectare slabă a vopselei pe substratul de nailon, ceea ce duce la probleme de aderență și la o posibilă delaminare a vopselei în timpul diferitelor teste. Adăugarea fibrelor de sticlă sau a fibrelor de carbon la nailon complică și mai mult aderența din cauza naturii lor nepolare și a energiei superficiale scăzute.

Proprietăți cheie din PA12 GF25:

  • Densitate redusă: Greutate redusă pentru utilizarea eficientă a materialelor.

  • Punct de topire scăzut: Procesare și fabricare mai ușoare.

  • Temperatură de descompunere ridicată: Rezistă la degradarea termică la temperaturi ridicate.

  • Absorbție scăzută a apei: Menține stabilitatea dimensională în medii umede.

  • Performanță excelentă la temperaturi scăzute: Păstrează proprietățile chiar și în condiții de frig.

  • Reducerea eficientă a zgomotului: Amortizează vibrațiile și reduce nivelul de zgomot.

PA12 GF25 se dovedește a fi o alegere excepțională de material pentru un spectru larg de aplicații, oferind o combinație de proprietăți dezirabile care îl fac un activ valoros în diverse industrii.

Industria de aplicare a PA12 GF25

Imprimantă

Imprimantă

Conducte de aer condiționat

Conducte de aer condiționat

Învelișul cablului optic

Învelișul cablului optic

PA12 GF25 Date

Proprietăți reologiceuscat / condUnitateaStandard de testare
Viteza de curgere a volumului de topitură, MVR80 / *cm³/10minISO 1133
Temperatura275 / *°CISO 1133
Încărcați21.6 / *kgISO 1133
Contracția de turnare, paralelă0.3 / *%ISO 294-4, 2577
Contracția de turnare, normală0.8 / *%ISO 294-4, 2577
Proprietăți mecaniceuscat / condUnitateaStandard de testare
Modulul de tracțiune6800 / –MPaISO 527-1/-2
Tensiunea de curgere120 / –MPaISO 527-1/-2
Tensiune de randament3.6 / –%ISO 527-1/-2
Întindere nominală la rupere4.6 / –%ISO 527-1/-2
Rezistența la impact Charpy, +23°C75C / -kJ/m²ISO 179/1eU
Rezistența la impact Charpy, -30°C70C / -kJ/m²ISO 179/1eU
Rezistența la impact Charpy crestat, +23°C10C / -kJ/m²ISO 179/1eA
Rezistența la impact cu crestătură Charpy, -30°C11C / -kJ/m²ISO 179/1eA
Proprietăți termiceuscat / condUnitateaStandard de testare
Temperatura de topire, 10°C/min178 / *°CISO 11357-1/-3
Temp. de deformare sub sarcină, 1,80 MPa170 / *°CISO 75-1/-2
Temp. de deformare sub sarcină, 0,45 MPa175 / *°CISO 75-1/-2
Temperatura de înmuiere Vicat, 50°C/h 50N170 / *°CISO 306
Coeficient de dilatare termică liniară, paralelă100 / *E-6/KISO 11359-1/-2
Coeficient de dilatare termică liniară, normal80 / *E-6/KISO 11359-1/-2
Comportamentul la ardere la o grosime nominală de 1,5 mmHB / *clasăIEC 60695-11-10
Grosime testată (1.5)1.6 / *mmIEC 60695-11-10
Cartonaș galben disponibilDa / *
Comportamentul arderii la grosimea hHB / *clasăIEC 60695-11-10
Grosimea testată (h)0.8 / *mmIEC 60695-11-10
Cartonaș galben disponibilDa / *
Proprietăți electriceuscat / condUnitateaStandard de testare
Rezistivitatea volumului21 / –Ohm*mIEC 62631-3-1
Alte proprietățiuscat / condUnitateaStandard de testare
Absorbția apei1.2 / *%Sim. la ISO 62
Absorbția umidității0.5 / *%Sim. la ISO 62
Densitate1270 / –kg/m³ISO 1183

Bloguri conexe

Nylon vs PETG: Care filament de imprimare 3D domnește suprem?

Introducere Imprimarea 3D a devenit un instrument esențial pentru pasionați, ingineri și producători deopotrivă. Fie că [...]

Care este modulul de nylon Sfaturi și trucuri?

Introducere Nylon este unul dintre cele mai versatile materiale plastice tehnice utilizate într-o gamă largă de [...]

Nylon este natural sau sintetic?

Introducere Nylon este un nume care apare peste tot în viața noastră de zi cu zi, de la hainele [...]

Ce este polimerizarea nailonului?

Introducere Nylon este unul dintre cei mai versatili și mai utilizați polimeri sintetici din [...]

Care este diferența dintre PA66 GF35 și PA66 GF30?

Introducere În lumea materialelor plastice tehnice, materialele din nailon, în special PA66, și-au [...]

Care este conductivitatea termică a polimerului de nailon?

Introducerea conductivității termice a polimerului Nylon Conductivitatea termică este o proprietate fundamentală care dictează modul în care [...]

Care este temperatura de topire a plasticului ABS pentru diferite aplicații?

Introducere Plasticul ABS (acrilonitril butadien stiren) este un material de bază în producția modernă, renumit pentru [...]

Cum beneficiază nailonul de componentele cu uzură ridicată?

Introducere Nylon, un polimer sintetic revoluționar, a remodelat industriile cu amestecul său unic de rezistență, [...]

[produse ids="89,1119,1147″ columns="3″]

Contactați-ne