Polyimid (polyimid, pi) odkazuje na molekulární strukturu arylocyklických polymerních sloučenin obsahujících imidové skupiny, hlavní řetěz arylového kruhu a heterocykliky jako hlavní strukturální jednotku, začátek výzkumu je nejlepší polymerní materiály, které je polyimid, je možné, že je to nejlepší polymerní materiály, je to polyimid, je možné, že polymerní materiály je polyimid. Nejlepší celkový výkon, nachází se v polymeru Nový materiál Polyimid má vynikající výkon.
Polyimid má vynikající výkon, jeho vysokoteplotní odolnost, odolnost proti nízké teplotě, silná izolace, koeficient tepelné roztažení podobné kovy, vynikající mechanické vlastnosti a výkon zpracování, netoxický, vnitřní zpomalení hoření a jiné vlastnosti, takže se široce používá v různých oborech a hraje nezjistitelnou roli.
Retardér hoření, prevence požáru na úrovni A-0
Ultra níká tepelná vodivost (≤ 0,004 (W-M-1-K-1))
Neabsorbentní, anti-kondenzace, ne-plateb v přítomnosti vody
Odolnost proti vysoké a nízké teplotě (-260 ℃ -350 ℃)
VOC je nula, bez vůně
Ekologické, netoxické
Dobrá houževnatost, dobrá odolnost, ne snadno poškozená
Hustota jako světlo jako 5 kg/m3
Odolnost oleje odolnosti kyseliny a alkalického odolny
Odolnost proti UV
Dobrý odolnost proti povětrnostním povětrnostem
Žádné strusky, žádná forma
Ultra nízký emise kouře, hustota kouře menší než 15
Položka | Testovací metody | parametry | ||
Fyzikální a chemické vlastnosti | Zjevná hustota (kg/m3) | GB/T6343-2009 | 8 ± 1 kg | |
Tepelná vodivost (W* M-1* K-1) | GB/T10295-2008 | ≤0,037 | ||
Kontinuální teplota k použití | doporučená hodnota | -260 ° C až 250 ° C. | ||
Rychlost absorpce vlhkosti (vlhkost 95%, teplota 25 ℃) | GB/T20312-2006 | ≤ 3% | ||
poměr clony | GB/T10799-2008 | ≥ 95% | ||
vstřebávání | Test vlny stojaté tóny (plné pásmo) | ≥0,75 | ||
Povrchová izolace (Ω .cm) | GB/T 31838.2-2019 | 1.21E+16 | ||
Elektrická síla (KV/MM) | ASTM D149-20 | 1.87 | ||
Pevnost v tahu (KPA) | ASTM D3574-17 | > 45 | ||
Kompresní síla (KPA) | GB/T6344-2008 | 4,83 kPa (25% deformace) | ||
Teplota teploty tepelného rozkladu/° C. | GB/T19466.2-2004 | 550 ° C. | ||
Toxicita | VOC | Hmotnostní spektrometr plynné fáze (testování SGS) | 0 | |
Toxicita uvolnění okolního a pyrolýzy | Pravidla 2010FTP Příloha 1 Část 2 | nižší toxicita | ||
hustota kouře | <15 | |||
Toxicita kouřového plynu | fit | |||
Požární odolnost | retardér hoření | UL 94-2013 | V0 | |
Omezení indexu kyslíku (%) | GB8410-2006 | > 37 | ||
Samoextingusingova doba | 0 sekundy | |||
Spalovací výkon | ||||
Pálivá délka | 0 mm | |||
kapička | žádný |
Polyimidová pěnová materiál pro kosmická loď/vesmírná vozidla Použití teploty -260 ℃ -350 ℃ V materiálu vesmíru může udržovat flexibilitu, deformace může být obnovena, je kosmické vozidlo, kosmické lodě vhodných izolačních materiálů.
Těžká startovací vozidla mohou být použity v těžkých startovacích vozidlech jako důležité materiály absorbující zvuk.
Komunikační satelity se používají v komunikačních satelitech jako izolační materiál pro panely baterie. Refrakterní materiál odpružení pro důležité přesné komponenty.
Izolace přepážky a redukce hluku
Izolace potrubí pro ventilační potrubí s redukcí kabiny a izolace
Snížení šumu a tlumení šumu stropu
Metro
Budování zvukového mrtvého a izolace
Baterie
Airgel Composite Cotton
Polyimid (polyimid, pi) odkazuje na molekulární strukturu arylocyklických polymerních sloučenin obsahujících imidové skupiny, hlavní řetěz arylového kruhu a heterocykliky jako hlavní strukturální jednotku, začátek výzkumu je nejlepší polymerní materiály, které je polyimid, je možné, že je to nejlepší polymerní materiály, je to polyimid, je možné, že polymerní materiály je polyimid. Nejlepší celkový výkon, nachází se v polymeru Nový materiál Polyimid má vynikající výkon.
Polyimid má vynikající výkon, jeho vysokoteplotní odolnost, odolnost proti nízké teplotě, silná izolace, koeficient tepelné roztažení podobné kovy, vynikající mechanické vlastnosti a výkon zpracování, netoxický, vnitřní zpomalení hoření a jiné vlastnosti, takže se široce používá v různých oborech a hraje nezjistitelnou roli.
Retardér hoření, prevence požáru na úrovni A-0
Ultra níká tepelná vodivost (≤ 0,004 (W-M-1-K-1))
Neabsorbentní, anti-kondenzace, ne-plateb v přítomnosti vody
Odolnost proti vysoké a nízké teplotě (-260 ℃ -350 ℃)
VOC je nula, bez vůně
Ekologické, netoxické
Dobrá houževnatost, dobrá odolnost, ne snadno poškozená
Hustota jako světlo jako 5 kg/m3
Odolnost oleje odolnosti kyseliny a alkalického odolny
Odolnost proti UV
Dobrý odolnost proti povětrnostním povětrnostem
Žádné strusky, žádná forma
Ultra nízký emise kouře, hustota kouře menší než 15
Položka | Testovací metody | parametry | ||
Fyzikální a chemické vlastnosti | Zjevná hustota (kg/m3) | GB/T6343-2009 | 8 ± 1 kg | |
Tepelná vodivost (W* M-1* K-1) | GB/T10295-2008 | ≤0,037 | ||
Kontinuální teplota k použití | doporučená hodnota | -260 ° C až 250 ° C. | ||
Rychlost absorpce vlhkosti (vlhkost 95%, teplota 25 ℃) | GB/T20312-2006 | ≤ 3% | ||
poměr clony | GB/T10799-2008 | ≥ 95% | ||
vstřebávání | Test vlny stojaté tóny (plné pásmo) | ≥0,75 | ||
Povrchová izolace (Ω .cm) | GB/T 31838.2-2019 | 1.21E+16 | ||
Elektrická síla (KV/MM) | ASTM D149-20 | 1.87 | ||
Pevnost v tahu (KPA) | ASTM D3574-17 | > 45 | ||
Kompresní síla (KPA) | GB/T6344-2008 | 4,83 kPa (25% deformace) | ||
Teplota teploty tepelného rozkladu/° C. | GB/T19466.2-2004 | 550 ° C. | ||
Toxicita | VOC | Hmotnostní spektrometr plynné fáze (testování SGS) | 0 | |
Toxicita uvolnění okolního a pyrolýzy | Pravidla 2010FTP Příloha 1 Část 2 | nižší toxicita | ||
hustota kouře | <15 | |||
Toxicita kouřového plynu | fit | |||
Požární odolnost | retardér hoření | UL 94-2013 | V0 | |
Omezení indexu kyslíku (%) | GB8410-2006 | > 37 | ||
Samoextingusingova doba | 0 sekundy | |||
Spalovací výkon | ||||
Pálivá délka | 0 mm | |||
kapička | žádný |
Polyimidová pěnová materiál pro kosmická loď/vesmírná vozidla Použití teploty -260 ℃ -350 ℃ V materiálu vesmíru může udržovat flexibilitu, deformace může být obnovena, je kosmické vozidlo, kosmické lodě vhodných izolačních materiálů.
Těžká startovací vozidla mohou být použity v těžkých startovacích vozidlech jako důležité materiály absorbující zvuk.
Komunikační satelity se používají v komunikačních satelitech jako izolační materiál pro panely baterie. Refrakterní materiál odpružení pro důležité přesné komponenty.
Izolace přepážky a redukce hluku
Izolace potrubí pro ventilační potrubí s redukcí kabiny a izolace
Snížení šumu a tlumení šumu stropu
Metro
Budování zvukového mrtvého a izolace
Baterie
Airgel Composite Cotton