JLON dodává vysoce výkonný prášek polyimidové pryskyřice (PI prášek) pro náročné tepelné, mechanické, elektrické, opotřebení a pokročilé kompozitní aplikace.
Naše portfolio PI pryskyřic zahrnuje:
Prášek z termosetové polyimidové pryskyřice
pro vysokoteplotní lisované a přesně opracované součásti.
Prášek z termoplastické polyimidové pryskyřice (TPI Powder)
pro aplikace vyžadující zpracovatelnost taveniny, rozměrovou stabilitu a schopnost tepelného zpracování.
Polyimidová pryskyřice RTM
dodávaná v práškové formě a navržená tak, aby během zpracování vysokoteplotních kompozitů vyztužených vlákny vyvinula velmi nízkou viskozitu taveniny.
V závislosti na jakosti nabízí polyimidový prášek JLON kombinaci:
Vysoká teplota skelného přechodu
Vysoká mechanická pevnost
Vynikající rozměrová stabilita
Nízké tečení
Odolnost proti opotřebení
Chemická odolnost
Elektrická izolace
Nízké odplynění
Ohnivzdorné vlastnosti
Vysokoteplotní výkon
Pryskyřičné systémy JLON PI mohou podporovat aplikace od ložisek, pouzder, těsnění, polovodičových dílů a elektrických systémů EV až po vysokoteplotní kompozitní struktury z uhlíkových vláken.
Žádost o TDS | Žádost o vzorek | Odešlete požadavky na přihlášku
Polyimidový pryskyřičný prášek je práškový vysoce výkonný polymer nebo pryskyřičný systém založený na chemii polyimidů, určený pro výrobní metody, jako je lisování, přímé tvarování, zpracování taveniny, slučování nebo vysokoteplotní zpracování kompozitů.
Na rozdíl od polymerních prášků pro všeobecné použití se PI prášek volí tam, kde aplikace vyžadují náročnou kombinaci:
teplotní odolnost + mechanická pevnost + rozměrová stálost + elektrické vlastnosti + odolnost proti opotřebení
Různé chemické složení PI prášku se během zpracování chovají velmi odlišně.
Mohou to být:
Termoset
Termoplast
Speciálně vyvinutý pro RTM nebo pokročilé zpracování kompozitů
To je důvod, proč výběr polyimidového prášku pouze na základě maximální teploty nestačí.
Správná třída by měla být vybrána podle:
Provozní teplota + způsob zpracování + mechanické zatížení + stav opotřebení + elektrické požadavky + geometrie součásti
Plně imidizované PI prášky se již komerčně používají pro lisování za tepla, přímé tvarování a vysoce výkonné polotovary a hotové díly.
Polyimid je na konci vysoce výkonných technických polymerů.
Často se zvažuje, když konvenční technické plasty již nemohou poskytnout dostatečné:
Tepelná stabilita
Odolnost proti tečení
Rozměrová přesnost
Výkon při opotřebení
Elektrická izolace
Výkon podtlaku nebo nízkého odplyňování
Typická aplikační prostředí zahrnují:
Výroba polovodičů
Aerospace
Automobilový průmysl a EV
Vysokoteplotní stroje
Čerpadla a ventily
Přesné mechanické systémy
Vysoce výkonné kompozitní konstrukce
Komerční materiály PI jsou široce používány pro pouzdra, těsnění, testovací zásuvky IC, polovodičová zařízení, opotřebitelné díly, vakuové aplikace a letecké komponenty.
Prášek termosetové polyimidové pryskyřice je navržen tak, aby během tepelného zpracování podstoupil nevratné vytvrzení.
Po úplném vytvrzení se materiál nepřetavuje jako termoplast.
Díky tomu je termoset PI zvláště vhodný pro aplikace vyžadující:
Vysokoteplotní stabilita
Vysoká mechanická pevnost
Nízké tečení
Rozměrová stabilita
Odolnost proti opotřebení
Elektrická izolace
Přesné obrábění po formování
JLON v současné době nabízí dva druhy termosetů PI prášku pro různé požadavky na výkon.
Termoplastický polyimid, běžně označovaný jako TPI , kombinuje vysoce výkonné vlastnosti polyimidu s termoplastickou zpracovatelností.
Na rozdíl od termosetového PI nevytváří TPI během zpracování taveniny trvalou nevratnou síťovanou síť.
Za vhodných podmínek tedy materiál může být:
Tavenina zpracována
Tepelně formováno
Přetvarovaný
Přepracováno
Termoplast PI je obzvláště atraktivní tam, kde je třeba kombinovat výkon při vysokých teplotách s flexibilnějšími výrobními možnostmi.
Komerční materiály TPI se již používají při vstřikování, vytlačování, výrobě polovodičů, kabelových aplikacích, přesných strojních zařízeních, automobilových součástech a opotřebitelných dílech.
Polyimidová pryskyřice RTM je termosetový polyimidový systém optimalizovaný speciálně pro přetlačování pryskyřice.
Pryskyřice se dodává v práškové formě, ale během zpracování vyvine velmi nízkou viskozitu taveniny, takže může protékat a impregnovat vláknitý předlisek.
Typický proces je:
Prášek z PI pryskyřice → Tavenina → Tok s nízkou viskozitou → Impregnace vláken → Tepelné vytvrzení → Vysokoteplotní kompozit
RTM popisuje výrobní cestu, nikoli samostatnou základní kategorii polymerů.
Jeho hlavní výhodou je, že kombinuje:
velmi nízká zpracovatelská viskozita + dlouhé zpracovatelské okno + vysokoteplotní výkon po vytvrzení
| JLON | Typ pryskyřice | Hlavní výhoda | Klíč Tepelný indikátor | Typické zpracování | Typické aplikace |
|---|---|---|---|---|---|
| JLON PI-D1 | Termosetový PI prášek | Pevnost, odolnost proti nárazu, odolnost proti opotřebení | Tg 371 °C | Lisování / obrábění | Ložiska, pouzdra, těsnění, polovodičové díly |
| JLON PI-D2 | Termosetový PI prášek | Vyšší Tg a teplotní rezerva | Tg 406 °C | Lisování / přesné díly | Elektronika, stroje, automotive, nosiče čipů |
| JLON PI-TPI | Termoplastický PI prášek | Zpracovatelnost taveniny a rozměrová stálost | Tg 260 °C | Zpracování / tvarování taveniny | Elektrické systémy EV, těsnění, opotřebitelné díly |
| JLON PI-RTM | Termoset RTM PI | Velmi nízká viskozita a dlouhé okno toku | Dlouhodobě >300°C | RTM | Vysokoteplotní kompozity vyztužené vlákny |
JLON PI-D1 je termosetový prášek z polyimidové pryskyřice určený pro lisované a obráběné součásti vyžadující vysokou mechanickou pevnost, odolnost proti nárazu, odolnost proti opotřebení a rozměrovou stabilitu.
| nemovitosti | Typická hodnota |
|---|---|
| Hustota | 1,42 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | ≥100 MPa |
| Prodloužení při přestávce | ≥10 % |
| Pevnost v ohybu | ≥100 MPa |
| Ohybový modul | ≥2700 MPa |
| Nevýrazná nárazová síla | ≥120 kJ/m² |
| Pevnost v tlaku | ≥200 MPa |
| Rockwellova tvrdost | ≥90 HRE |
| Absorpce vody | 0,24 % |
| CTE, 23-350 °C | 54 ppm/K |
| Teplota skelného přechodu, Tg | 371 °C |
Tyto hodnoty jsou z dodaných technických údajů a představují spíše typické výsledky než zaručené specifikace.
Vysoká pevnost v tahu
Vysoký rázový výkon
Vysoká pevnost v tlaku
Nízké tečení
Dobrá rozměrová stabilita
Odolnost proti opotřebení
Chemická odolnost
Elektrický odpor
Nízké odplynění
Dobrá obrobitelnost
Ložiska
Pouzdra
Izolátory
těsnění
Přítlačné podložky
Noste prsteny
Noste podložky
Noste proužky
Trubkové svorky
Polovodičové testovací zásuvky
Vodítka na oplatky
Opotřebitelné díly odstředivého čerpadla
Chemické a uhlovodíkové komponenty čerpadel
Dodávaný TDS konkrétně uvádí ložiska, pouzdra, těsnění, axiální podložky, těsnicí kroužky, testovací objímky, vodítka destiček a aplikace opotřebení čerpadel.
JLON PI-D2 je prášková termosetová polyimidová pryskyřice s vyšší Tg vyvinutý pro vysoce přesné mechanické, elektrické a elektronické aplikace.
Jeho typická teplota skelného přechodu dosahuje: 406°C
Díky tomu je tato třída zvláště vhodná tam, kde je vyžadována zvýšená tepelná rezerva.
| nemovitosti | Typická hodnota |
|---|---|
| Hustota | 1,42 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | ≥50 MPa |
| Prodloužení při přestávce | ≥6 % |
| Pevnost v ohybu | ≥100 MPa |
| Ohybový modul | ≥2500 MPa |
| Nevýrazná nárazová síla | ≥50 kJ/m² |
| Pevnost v tlaku | ≥200 MPa |
| Rockwellova tvrdost | ≥90 HRE |
| Absorpce vody | 0,30 % |
| CTE, 23-350 °C | 54 ppm/K |
| Teplota skelného přechodu, Tg | 406 °C |
Velmi vysoká Tg
Dobrá houževnatost
Vysoká pevnost v tlaku
Dobrá rozměrová stabilita
Vysokoteplotní výkon
Nízká absorpce vody
Dobrá zpracovatelnost
Přesné stroje
Průmyslové stroje
Elektrické komponenty
Elektronické součástky
Automobilové díly
Dopravní zařízení
Počítačové komponenty
Nosiče polovodičových čipů
Přesné díly za vysokých teplot
Zdrojový TDS uvádí přesné stroje, elektrické/elektronické součástky, automobilové aplikace, počítačové součástky a nosiče polovodičových čipů.
JLON PI-TPI je termoplastický polyimidový prášek navržený tak, aby kombinoval vysoce výkonné vlastnosti PI se zpracovatelností taveniny.
Protože při zpracování taveniny nevytváří nevratnou chemicky zesíťovanou strukturu, lze ji za vhodných podmínek tepelně přetvářet.
| nemovitosti | Typická hodnota |
|---|---|
| Hustota | 1,36 g/cm³ |
| Pevnost v tahu | ≥100 MPa |
| Prodloužení při přestávce | ≥10 % |
| Pevnost v ohybu | ≥120 MPa |
| Ohybový modul | ≥2600 MPa |
| Nevýrazná nárazová síla | ≥120 kJ/m² |
| Pevnost v tlaku | ≥200 MPa |
| Rockwellova tvrdost | ≥90 HRE |
| Absorpce vody | 0,34 % |
| CTE, 23-350 °C | 50 ppm/K |
| Teplota skelného přechodu, Tg | 260 °C |
Zpracovatelnost taveniny
Vysoká rozměrová stabilita
Dobrá flexibilita
Vysoká mechanická pevnost
Vysoká tuhost v ohybu
Nízký koeficient tepelné roztažnosti
Chemická odolnost
Radiační odolnost
Odolnost proti koroně
Elektrická izolace
Možnost opětovného zpracování za vhodných tepelných podmínek
Součásti kabelu motoru EV
Izolace přípojnic motoru
Těsnící kroužky turbodmychadla
Těsnění převodovky
Vysokoteplotní konstrukční díly
Noste podložky
Noste proužky
Trubkové svorky
Opotřebitelné díly odstředivého čerpadla
Termoplast PI je komerčně zaveden v oblasti vstřikování, vytlačování, kabelových aplikací, výroby polovodičů a automobilových součástek.
JLON PI-RTM je prášková termosetová polyimidová pryskyřice vyvinutá pro vysokoteplotní přetlačování pryskyřice.
Po zahřátí tvoří pryskyřice taveninu s velmi nízkou viskozitou, která může před tepelným vytvrzením proniknout vláknitými předlisky.
| Vlastnost | Typický výkon |
|---|---|
| Dodací formulář | Prášek |
| Viskozita taveniny | ≤1,0 Pa·s |
| Okno pro zpracování s nízkou viskozitou | ≥2 hodiny |
| Dlouhodobá teplotní schopnost | >300 °C |
| Krátkodobá teplotní schopnost | >500 °C |
| Tepelně-oxidační stabilita | Vynikající |
| Rozměrová stabilita | Vynikající |
| Creep | Nízký |
| Odplynění | Nízký |
| Vyléčit chování | Stabilní |
| Uvolňování malých molekul během vytvrzování | Navrženo tak, aby se zabránilo uvolnění |
Samotná nízká viskozita pro RTM nestačí.
Pryskyřice musí zůstat dostatečně tekutá, aby impregnovala předlisek plného vlákna, než vytvrzování pokročí příliš daleko.
Doba zpracování ≥2 hodiny pomáhá podporovat:
Složité geometrie
Větší komponenty
Kompletnější smáčení vlákna
Snížené riziko suchých oblastí
Stabilnější plnění formy
JLON PI-RTM lze vyhodnotit pomocí:
Uhlíkové vlákno
Skleněné vlákno
Další vysoce výkonné vláknové systémy
Kompatibilita a podmínky vytvrzování by měly být ověřeny podle zvoleného návrhu výztuže a součásti.
Letecké kompozitní konstrukce
komponenty UAV
konstrukční díly eVTOL
Vysokoteplotní kompozity z uhlíkových vláken
Lehké transportní komponenty
Vysokoteplotní konstrukční kompozitní díly
| Vlastnosti | Termosetový PI prášek | Termoplastický PI prášek | RTM PI pryskyřice |
|---|---|---|---|
| Hlavní chování polymeru | Nenávratně vyléčen | Tavenina znovu zpracovatelná | Termoset po RTM |
| Dodací formulář | Prášek | Prášek | Prášek |
| Po zpracování se může znovu roztavit | Žádný | Ano | Žádný |
| Hlavní způsob zpracování | Lisování / přímé tváření | Zpracování / tvarování taveniny | RTM |
| Kritická vlastnost zpracování | Vytvrzení a konečný mechanický výkon | Zpracovatelnost taveniny | Velmi nízká viskozita a dlouhé okno toku |
| Typické produkty | Ložiska, pouzdra, těsnění, izolátory | Těsnění, elektrické a konstrukční díly | Kompozitní konstrukce vyztužené vlákny |
| Hlavní výhoda | Výkon lisovaných dílů při vysoké teplotě | Flexibilita zpracování | Vysokoteplotní pokročilé kompozity |
Různé PI práškové systémy vyžadují velmi odlišné způsoby zpracování.
Mezi typické metody patří:
Lisování lisováním
Přímé tváření
Slinování
Zpracování taveniny
Vstřikování
Vytlačování
RTM
Obrábění po formování
Komerční PI formovací prášky se již široce používají pro lisování za tepla, přímé tvarování a hotové vysoce výkonné díly.
Naproti tomu termoplastické PI systémy mohou podporovat vstřikování a vytlačování tam, kde běžné netavitelné PI systémy nemohou.
Z tohoto důvodu by měla být metoda zpracování vždy potvrzena před výběrem třídy.
Vysokoteplotní tribologické komponenty jsou jednou z nejvíce zavedených aplikací pro PI prášek.
Mezi typické součásti patří:
Ložiska
Pouzdra
Přítlačné podložky
Těsnící kroužky
Noste prsteny
Noste podložky
Posuvné komponenty
Části čerpadla
PI je v těchto aplikacích atraktivní, protože vybrané třídy mohou kombinovat:
teplotní odolnost + nízké tečení + rozměrová stálost + odolnost proti opotřebení + mechanická pevnost
Plněné PI prášky lze také použít tam, kde je požadováno nižší tření nebo vyšší odolnost proti opotřebení.
Komerční dodavatelé již nabízejí PI formovací prášky plněné grafitem speciálně pro ložiska a pouzdra.
Zařízení na výrobu polovodičů často vyžaduje polymery s:
Vysoká rozměrová stabilita
Tepelná odolnost
Nízké odplynění
Nízká kontaminace
Elektrický výkon
Možnost přesného obrábění
Mezi typické PI komponenty patří:
Testovací zásuvky
Vodítka na oplatky
Nosiče čipů
Elektrické izolátory
Přesné přípravky
Manipulace s komponentami
Polyimid je již široce používán v zařízeních pro výrobu polovodičů a testovacích aplikacích IC.
Termoplast PI je zvláště důležitý pro automobilové a EV systémy, kde je nutné kombinovat tepelné, elektrické a mechanické vlastnosti.
Mezi typické aplikace patří:
Izolace EV motoru
Komponenty přípojnic motoru
Vysokoteplotní elektrické díly
Těsnící kroužky turbodmychadla
Těsnění převodovky
Opotřebitelné součásti
Přesné komponenty hnacího ústrojí
Komerční termoplastické PI materiály se používají v automobilovém průmyslu, elektrotechnice, kabelových a přesných strojních aplikacích kvůli jejich vysoké tepelné stabilitě a zpracovatelnosti taveniny.
Různé technologie PI splňují různé požadavky v letectví.
Vhodné pro:
Vysokoteplotní lisované komponenty
Díly podléhající opotřebení
Přesné mechanické komponenty
Izolátory
Vhodné tam, kde:
Zpracování taveniny
Reformovatelnost
Houževnatost
Elektrická izolace
jsou důležité.
Vhodné pro:
Struktury z uhlíkových vláken
Kompozitní komponenty pro vysoké teploty
Konstrukce UAV
Lehké konstrukce pro letectví a kosmonautiku
RTM PI je zvláště cenný tam, kde musí pryskyřice nejprve protéct přes vláknitý předlisek a poté po vytvrzení dodat vysokou tepelnou kapacitu.
JLON může také podporovat následné tvary PI a vlastní komponenty.
Mezi typické produkty patří:
Polyimidová trubice
Polyimidová tyč
Polyimidový kroužek
Polyimidové pouzdro
Polyimidové ložisko
Polyimidové těsnění
Polyimidový izolátor
Díly podléhající opotřebení
Zakázkově obráběné PI komponenty
Typický výrobní postup je:
Polyimidový prášek → Lisování → Tvar polotovaru → Přesné obrábění → Hotový díl
Prozkoumejte Polyimidové díly a tvary →
Potřebujete:
Lisování lisováním
Vysokoteplotní lisované díly
Odolnost proti opotřebení
Nízké tečení
Přesné obrábění
Vysoká rozměrová stabilita
Typické díly:
Ložiska · Pouzdra · Těsnění · Otěrové kroužky · Izolátory · Polovodičové díly
Potřebujete:
Zpracování taveniny
Tepelné přetváření
Potenciál vstřikování nebo vytlačování
Elektrická izolace
Automobilové nebo EV aplikace
Flexibilnější zpracování
Typické díly:
Elektrické součásti · Těsnění · Konstrukční díly · Součásti podléhající opotřebení
Potřebujete:
Impregnace vláken
Velmi nízká viskozita taveniny
Dlouhé okno zpracování
Vysokoteplotní kompozitní konstrukce
Typické aplikace:
Letecké komponenty z uhlíkových vláken · Struktury UAV · Pokročilé vysokoteplotní kompozity
JLON dodává různé PI práškové systémy pro různé výrobní postupy, spíše než nabízí jeden generický vysokoteplotní polymer pro každou aplikaci.
Zákazníkům můžeme pomoci:
Výběr třídy polyimidového prášku
Termosetový PI prášek
Termoplastický PI prášek
pryskyřice RTM PI
Technické údaje
Ukázkové hodnocení
Aplikační analýza
Zpracování diskuse
Polyimidové pažbové tvary
Obráběné PI komponenty
Mezinárodní podpora dodávek
Naším cílem je přizpůsobit PI chemii a proces zpracování skutečné aplikaci zákazníka, spíše než vybírat materiál pouze na základě hodnoty maximální teploty.
Polyimidový prášek je prášková forma polyimidového polymeru nebo systému PI pryskyřice používaná pro výrobu vysoce výkonných lisovaných, tvarovaných nebo kompozitních součástí.
V závislosti na chemii může být PI prášek termosetový, termoplastický nebo formulovaný pro specializované procesy, jako je RTM.
Prášek z polyimidové pryskyřice lze použít pro:
Lisování lisováním
Přímé tváření
Vysokoteplotní ložiska a pouzdra
Těsnění a opotřebitelné díly
Polovodičové součástky
Elektrická izolace
Zpracování termoplastů
Výroba vysokoteplotních kompozitů
Vhodné použití závisí na chemii pryskyřice a způsobu zpracování.
Termosetový PI prášek podléhá nevratnému vytvrzení během tepelného zpracování.
Po úplném vytvrzení jej nelze přetavit a přetvořit jako termoplast.
Běžně se volí pro vysokoteplotní lisované díly vyžadující mechanickou pevnost, nízké tečení a rozměrovou stabilitu.
Termoplastický PI prášek nebo TPI prášek je určen pro zpracování taveniny.
Při zpracování taveniny nevytváří nevratně zesíťovanou strukturu, a proto může být za vhodných podmínek tepelně znovu zpracován.
Polyimidová pryskyřice JLON RTM se dodává v práškové formě.
Během zahřívání vyvine nízkoviskózní taveninu vhodnou k impregnaci předlisek vláken před tepelným vytvrzením.
Polyimidová pryskyřice RTM je termosetový PI systém optimalizovaný pro přetlačování pryskyřice.
RTM popisuje cestu zpracování spíše než samostatnou kategorii polymerů.
Ano.
Polyimidový lisovací prášek je široce používán pro vysokoteplotní ložiska, pouzdra, axiální podložky, otěrové kroužky a související kluzné součásti.
Ano.
Mezi typické aplikace patří:
Testovací zásuvky
Vodítka na oplatky
Izolátory
Nosiče čipů
Přesné manipulační díly
Ano, pokud je vybrána vhodná matricová pryskyřice.
Pryskyřice RTM PI je zvláště vhodná tam, kde pryskyřice musí nejprve impregnovat předlisek z uhlíkových vláken a poté vytvrdit do vysokoteplotní kompozitní matrice.
Ano.
JLON může podporovat jak prášek PI pryskyřice, tak následné polyimidové složky, včetně:
Trubky
Pruty
Prsteny
Pouzdra
Ložiska
těsnění
Izolační díly
Zakázkové obráběné díly