
Polyimidschaum (PI-Schaum) bezieht sich auf die molekulare Struktur der Aryl-heterocyclischen Polymerverbindungen mit Imidgruppen, der Hauptkette des Arylrings und des Heterocyclus als Hauptstruktureinheit. Der Beginn der Forschung besteht darin, den Luft- und Raumfahrtbereich für hitzebeständige, hochfeste, leichte Strukturmaterialien für den dringenden Bedarf der Polymermaterialien zu erfüllen. Polyimid ist das beste Polymermaterial, das in der Praxis die beste Gesamtleistung verwenden kann. Das neue Polymermaterial Polyimid verfügt über eine hervorragende Leistung.
Polyimidschaum verfügt über eine hervorragende Leistung, hohe Temperaturbeständigkeit, niedrige Temperaturbeständigkeit, starke Isolierung, einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten ähnlich dem von Metallen, ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und Verarbeitungsleistung, ungiftig, intrinsisch flammhemmend und andere Eigenschaften, so dass er in verschiedenen Bereichen weit verbreitet ist und eine unersetzliche Rolle spielt.
| Flexibler Polyimidschaum | Harter Polyimidschaum | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||
| I. Physikalische und chemische Eigenschaften | Scheindichte, kg/m³ | 5,0–6,0 | 6–10 | 10–15 | 15–32 | 70–110 | 110–200 |
| Wärmeleitfähigkeit, W/m·K (23 °C ±2 °C) | ≤0,04 | ||||||
| Feuchtigkeitsaufnahmerate (relative Luftfeuchtigkeit 95 % ± 3 %, Temperatur 49 ℃ ± 2 ℃, Zeit 96 h), % | ≤5 | ||||||
| Strahlungsbeständigkeit | Keine signifikanten Veränderungen im Aussehen nach einer kumulativen Strahlendosis von 10.000 Gy. | Nach einer kumulativen Strahlendosis von 200.000 Gy traten keine wesentlichen Veränderungen im Aussehen auf. | |||||
| Temperaturbeständigkeit | -55°C für 12 Stunden: keine Rissbildung; 12 Stunden bei 300°C: Oberfläche bleibt klebfrei. | -55°C für 12 Stunden, keine Risse; 12 Stunden bei 300°C, keine Oberflächenklebrigkeit. | |||||
| Säurebeständigkeit (20 % Salzsäure) | Eintauchen für 24 Stunden, keine Oberflächenveränderungen | ||||||
| Alkalibeständigkeit (10 % Natriumhydroxid) | Eintauchen für 24 Stunden, keine Oberflächenveränderungen | ||||||
| Ölbeständigkeit (120# Benzin) | 24 Stunden lang eingeweicht, keine Veränderung des Oberflächenvolumens | ||||||
| Zugfestigkeit, MPa | ≥0,05 | ≥0,06 | ≥0,07 | ≥0,08 | ≥0,2 | ≥0,3 | |
| Permanente Kompressionsverformung, % | ≤30 | ≤28 | ≤25 | ≤20 | |||
| Druckfestigkeit (10 %), MPa | ≥0,35 | ≥0,45 | |||||
| II. Materialtoxizität | Toxizität bei Raumtemperatur | Erfüllt die Anforderungen von GJB11.2 und GJB11.3 | |||||
| Rauch und Toxizität bei Raumtemperatur | Entspricht den FTPC-Vorschriften | ||||||
| III. Brandschutzleistung | (Grenz-)Sauerstoffindex, % | ≥32 | ≥40 | ||||
| Rauchdichte (Dm) (Flammenloser Modus, Flammenmodus) | ≤100 | ≤200 | |||||
| Flammwidrigkeit | Verlöscht innerhalb von 1 Sekunde nach dem Entfernen von der Flammenquelle von selbst, ohne dass es zu schmelzenden Tröpfchen kommt | ||||||
| Geringe Flammenausbreitung | Erfüllt die Anforderungen der FTPC-Verordnung | ||||||
| IV. Verbrennungsleistung | Materiallatente Wärme (Verbrennungswärmewert), MJ/m² | ≤45 | |||||
| V. Bauleistung | Bearbeitbarkeit | Staubfrei, leicht zu schneiden, leicht zu verpacken, erfüllt die Anforderungen des Bauprozesses des Benutzers | |||||
| VI. Akustische Leistung | Geräuschreduzierungskoeffizient | ≥0,6 | |||||
Maximale Größe: 1,25 x 2,5 m
Flammhemmend, Brandschutzstufe A-0
Extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit (≤ 0,004 (W-m-1-K-1))
Nicht absorbierend, kondensationshemmend, kein Ausfall bei Anwesenheit von Wasser
Hohe und niedrige Temperaturbeständigkeit (-260℃-350℃)
VOC ist Null, kein Geruch
Umweltfreundlich, ungiftig
Gute Zähigkeit, gute Belastbarkeit, nicht leicht zu beschädigen
Dichte von nur 5 kg/m3
Säure- und Alkalibeständigkeit, Ölbeständigkeit
UV-Beständigkeit
Gute Witterungsbeständigkeit
Keine Verschlackung, kein Schimmel
Extrem niedrige Rauchentwicklung, Rauchdichte unter 15
| Artikel | Testmethoden | Parameter | ||
| Physikalische und chemische Eigenschaften | Rohdichte (kg/m3) | GB/T6343-2009 | 8 ± 1 kg | |
| Wärmeleitfähigkeit (W* m-1*K-1) | GB/T10295-2008 | ≤0,037 | ||
| Kontinuierliche Temperaturnutzung | empfohlener Wert | -260°C bis 250°C | ||
| Feuchtigkeitsaufnahmerate (Luftfeuchtigkeit 95 %, Temperatur 25 °C) | GB/T20312-2006 | ≤3 % | ||
| Öffnungsverhältnis | GB/T10799-2008 | ≥95 % | ||
| Absorption | Stehtonwellentest (Vollband) | ≥0,75 | ||
| Oberflächenisolierung (Ω.cm) | GB/t 31838,2-2019 | 1.21E+16 | ||
| Elektrische Festigkeit (kv/mm) | ASTM D149-20 | 1.87 | ||
| Zugfestigkeit (kPa) | ASTM D3574-17 | >45 | ||
| Druckfestigkeit (kPa) | GB/T6344-2008 | 4,83 kPa (25 % Verformung) | ||
| Thermische Zersetzungstemperatur/°C | GB/T19466.2-2004 | 550°C | ||
| Toxizität | VOC | Gasphasen-Massenspektrometer (SGS-Test) | 0 | |
| Toxizität von Freisetzungen in die Umgebung und Pyrolyseprodukten | 2010FTP-Regeln Anhang 1 Teil 2 | geringere Toxizität | ||
| Rauchdichte | <15 | |||
| Rauchgastoxizität | fit | |||
| Feuerwiderstand | schwer entflammbar | UL 94-2013 | V0 | |
| Limitierender Sauerstoffindex (%) | GB8410-2006 | >37 | ||
| Selbstverlöschende Zeit | 0 Sekunde | |||
| Verbrennungsleistung | ||||
| Brenndauer | 0 mm | |||
| Tröpfchen | NEIN | |||
• Materialien, die sich durch Elastizität, Wärmedämmung, Geräuschreduzierung, Beständigkeit gegen hohe/niedrige Temperaturen und Flammschutz auszeichnen, können Zwischenfälle während des Fluges reduzieren
• Sie spielen nicht nur in Wärmedämmsystemen, sondern auch in Dämpfungssystemen eine wichtige Rolle
• Anwendungen: Schalldämmung von Flügeln und Kabinen, Triebwerksgehäuse, Radarantennenschutz, Instrumentenhalterungen für Raumstationen, Rumpfisolierung, Isolierung von Flugzeugleitungen, Isolierung von Flugzeugkabeln, Strukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrt

• Reduziert effektiv das Gewicht des Rumpfes, wodurch der Kraftstoffverbrauch gesenkt und die Ladekapazität erhöht wird
• Anwendungen:
Wärme- und Schalldämmsysteme für Marineschiffe;
Reduzierung des Kabinenlärms und Isolierung der Lüftungsrohre
Reduzierung und Dämpfung von Deckengeräuschen
• Erhältlich in Negativ- und Positivausführung, wodurch eine Auflösung im Submikrometerbereich erreicht wird.
In Kombination mit Pigmenten oder Farbstoffen kann es für Farbfilterfolien verwendet werden,
wodurch der Herstellungsprozess deutlich vereinfacht wird.
• Wird als passives oder aktives Wellenleitermaterial, optisches Schaltmaterial usw. eingesetzt. Fluorierte Polyimide weisen Transparenz über den gesamten Telekommunikationswellenlängenbereich auf. Die Verwendung von Polyimid als Chromophormatrix erhöht die Materialstabilität.
• Wärmedämmung: Eine Wärmeleitfähigkeit unter 0,033 W/m·K gewährleistet den normalen Betrieb von Leistungsbatterien unter extremen Hitze- und Kältebedingungen. Gleichzeitig sorgt es für eine thermische Isolierung, um die Wärmeausbreitung bei thermischen Instabilitäten zu unterdrücken.
• Feuerbeständigkeit: Selbstverlöschend bei Entfernung aus der Flamme, mit äußerst geringer Rauchentwicklung, um die Fluchtzeit bei Brandereignissen zu verlängern.
• Wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig: Nicht saugfähig, bietet dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit
• Stoßdämpfung: Weicher Schaumstoff weist hervorragende Dämpfungseigenschaften auf und absorbiert effektiv Belastungen durch das Anschwellen der Batterie
• Verschleißfeste Selbstschmierung: für Bauteile wie Lager
• Anwendung in wellenübertragenden Materialien, z. B. Antennenradomen – ein wellenübertragendes Gerät mit mehreren Funktionen, einschließlich Luftstrommanagement, Wärmeschutz, Wellenübertragung und Lastaufnahme
• Dielektrisches Material: beschleunigt die Signalausbreitungsgeschwindigkeit, reduziert Signalinterferenzen und induktive Kopplung und erleichtert so die Miniaturisierung und Verdichtung von Geräten.
• Orientierungsmittel für Flüssigkristallanzeigen: Polyimid ist als Ausrichtungsmaterial in TN-LCD-, STN-LCD-, TFT-LCD- und zukünftigen ferroelektrischen Flüssigkristallanzeigen von großer Bedeutung
• Polyimidschaum dient als stoßabsorbierende Polsterung in Schutzhelmen und eignet sich für den Einsatz in Wohnräumen von Raumfahrzeugen und in Hochvakuumumgebungen
• Taktische Waffen: werden in tragenden Platten zur Bombenschachtverzögerung, hochisolierenden Anschlüssen für thermische Düsenhülsen, Abschusshalterungen, Isolierkappen für Gefechtskopfsicherungen und Hochdruckisolierungen für Treibstofftanks eingesetzt
• Kommunikationsausrüstung: Wird in Relaisrahmen und -gehäusen, Gyroskopsockel, Isoliersockel für Signalgeber und flexible gedruckte Schaltkreise verwendet



Qualitätskontrolle auf Luftfahrtniveau
Stabile Produktionskapazität
Anpassbare Dichte und Dicke
CNC-Präzisionsschneidservice
OEM- und Private-Label-Unterstützung
Schneller weltweiter Versand
Technische Beratung verfügbar
Wir unterstützen Projektanforderungen auf Industrie- und Luft- und Raumfahrtebene.

Eigentum |
Polyimidschaum |
PU-Schaum |
Phenolschaum |
Steinwolle |
Max. Temp |
250°C |
120°C |
150°C |
600°C |
Kryogener Widerstand |
Exzellent |
Arm |
Mäßig |
Arm |
Flammhemmung |
UL94 V0 |
Benötigt Zusatz |
Gut |
Nicht brennbar |
Rauchemission |
Sehr niedrig |
Hoch |
Medium |
Niedrig |
Gewicht |
Ultraleicht |
Licht |
Medium |
Schwer |
Für die Luft- und Raumfahrt geeignet |
Ja |
NEIN |
Beschränkt |
NEIN |
Ja. PI-Schaum ist von Natur aus schwer entflammbar und erfüllt die Brandschutznormen UL94 V0 und A0. Es ist selbstverlöschend und tropft nicht.
Die Dauergebrauchstemperatur reicht von -260 °C bis 250 °C, mit thermischer Zersetzung über 550 °C.
Es hat eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme (<3 %) und eine hervorragende Antikondensationsleistung.
Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Schifffahrt, U-Bahn-Systeme, High-End-Konstruktion, Batterieisolierung und industrielle Akustikkontrolle.
Ja. Dichtebereich von 5–200 kg/m³ und kundenspezifische Dicken sind verfügbar.