JLON поставляет высокоэффективный порошок полиимидной смолы (порошок PI) для требовательных термических, механических, электрических, износостойких и современных композитных материалов.
Наш ассортимент смол PI включает в себя:
Порошок термореактивной полиимидной смолы
для высокотемпературных формованных и прецизионно обработанных деталей.
Порошок термопластической полиимидной смолы (порошок TPI)
для применений, требующих технологичности в расплаве, стабильности размеров и возможности термической переработки.
Полиимидная смола RTM,
поставляемая в виде порошка, разработана для достижения очень низкой вязкости расплава во время обработки высокотемпературных армированных волокном композитов.
В зависимости от марки полиимидный порошок JLON предлагает комбинацию:
Высокая температура стеклования
Высокая механическая прочность
Отличная стабильность размеров
Низкая ползучесть
Износостойкость
Химическая стойкость
Электрическая изоляция
Низкое газовыделение
Огнестойкие характеристики
Высокотемпературная производительность
Системы смол JLON PI могут использоваться в различных областях применения: от подшипников, втулок, уплотнений, полупроводниковых деталей и электрических систем электромобилей до высокотемпературных композитных конструкций из углеродного волокна.
Запросить TDS | Запросить образец | Отправьте требования к заявке
Порошок полиимидной смолы представляет собой порошкообразный высокоэффективный полимер или систему смол на основе полиимидной химии, предназначенную для таких методов производства, как компрессионное формование, прямое формование, обработка расплавом, компаундирование или высокотемпературная обработка композитов.
В отличие от полимерных порошков общего назначения, порошок PI выбирается там, где требуется сочетание:
термостойкость + механическая прочность + стабильность размеров + электрические характеристики + износостойкость
Различные химические составы порошков ПИ ведут себя по-разному во время обработки.
Они могут быть:
термореактивный
Термопластик
Специально разработан для RTM или расширенной обработки композитов.
Вот почему выбор полиимидного порошка только на основе максимальной температуры недостаточен.
Правильный класс следует выбирать в соответствии с:
Рабочая температура + Метод обработки + Механическая нагрузка + Состояние износа + Электрические требования + Геометрия детали
Полностью имидизированные порошки ПИ уже коммерчески используются для горячего прессования, прямого формования и изготовления высокопроизводительных заготовок и готовых деталей.
Полиимид относится к высокоэффективным конструкционным полимерам.
Его часто рассматривают, когда обычные конструкционные пластмассы больше не могут обеспечить достаточное количество:
Термическая стабильность
Сопротивление ползучести
Точность размеров
Производительность износа
Электрическая изоляция
Вакуумная производительность или низкая дегазация
Типичные среды применения включают в себя:
Производство полупроводников
Аэрокосмическая промышленность
Автомобили и электромобили
Высокотемпературное оборудование
Насосы и клапаны
Прецизионные механические системы
Высокопроизводительные композитные конструкции
Коммерческие материалы PI широко используются для изготовления втулок, уплотнений, тестовых разъемов для интегральных схем, полупроводникового оборудования, изнашиваемых деталей, вакуумных устройств и компонентов аэрокосмической промышленности.
Порошок термореактивной полиимидной смолы предназначен для необратимого отверждения во время термической обработки.
После полного отверждения материал не плавится, как термопласт.
Это делает термореактивный ПИ особенно подходящим для применений, требующих:
Высокотемпературная стабильность
Высокая механическая прочность
Низкая ползучесть
Стабильность размеров
Износостойкость
Электрическая изоляция
Точная обработка после формования
В настоящее время JLON предлагает две марки термореактивных порошков ПИ для различных требований к производительности.
Термопластичный полиимид, обычно сокращенно TPI , сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики полиимида с технологичностью термопластов.
В отличие от термореактивного ПИ, ТПИ не образует постоянной необратимой сшитой сетки во время обработки расплавом.
Таким образом, при соответствующих условиях материал может быть:
Обработка расплавом
Термически сформированный
изменена форма
Переработанный
Термопластичный ПИ особенно привлекателен там, где необходимо сочетать высокотемпературные характеристики с более гибкими вариантами производства.
Коммерческие материалы TPI уже используются в литье под давлением, экструзии, производстве полупроводников, кабелях, точном оборудовании, автомобильных компонентах и изнашиваемых деталях.
Полиимидная смола RTM представляет собой термореактивную полиимидную систему, оптимизированную специально для трансферного формования смолы..
Смола поставляется в виде порошка, но в процессе обработки она приобретает очень низкую вязкость расплава, поэтому может течь и пропитывать волокнистую заготовку.
Типичный процесс:
Порошок ПИ-смолы → Расплав → Текучесть низкой вязкости → Пропитка волокна → Термическое отверждение → Высокотемпературный композит
RTM описывает производственный маршрут, а не отдельную фундаментальную категорию полимеров.
Его главное преимущество в том, что он сочетает в себе:
очень низкая технологическая вязкость + длительное окно обработки + устойчивость к высоким температурам после отверждения
| класса JLON | Тип смолы | Основное преимущество | Ключевой термоиндикатор | Типичная обработка | Типичные области применения |
|---|---|---|---|---|---|
| JLON PI-D1 | Термореактивный порошок ПИ | Прочность, ударопрочность, износостойкость | Тс 371°С | Компрессионное формование/механическая обработка | Подшипники, втулки, уплотнения, полупроводниковые детали |
| JLON ПИ-Д2 | Термореактивный порошок ПИ | Более высокая Tg и температурный запас | Тс 406°С | Литье/прецизионные детали | Электроника, машиностроение, автомобилестроение, чипоносители |
| JLON ПИ-ТПИ | Термопластичный порошок ПИ | Технологичность расплава и стабильность размеров | Тс 260°С | Обработка/формование расплава | Электрические системы электромобилей, уплотнения, изнашиваемые детали |
| JLON ПИ-РТМ | Термореактивный РТМ ПИ | Очень низкая вязкость и большое окно текучести. | Долгосрочное >300°C | РТМ | Высокотемпературные армированные волокнами композиты |
JLON PI-D1 — это порошок термореактивной полиимидной смолы, предназначенный для формованных и обработанных деталей, требующих высокой механической прочности, ударных характеристик, износостойкости и стабильности размеров.
| недвижимости | Типичная стоимость |
|---|---|
| Плотность | 1,42 г/см³ |
| Предел прочности | ≥100 МПа |
| Удлинение при разрыве | ≥10% |
| изгибная прочность | ≥100 МПа |
| Модуль упругости при изгибе | ≥2700 МПа |
| Непревзойденная ударная вязкость | ≥120 кДж/м² |
| Прочность на сжатие | ≥200 МПа |
| Твердость по Роквеллу | ≥90 СРЕ |
| Водопоглощение | 0,24% |
| КТР, 23–350°С | 54 частей на миллион/К |
| Температура стеклования, Tg | 371°С |
Эти значения взяты из предоставленных технических данных и представляют собой типичные результаты, а не гарантированные характеристики.
Высокая прочность на растяжение
Высокая ударная эффективность
Высокая прочность на сжатие
Низкая ползучесть
Хорошая стабильность размеров
Износостойкость
Химическая стойкость
Электрическое сопротивление
Низкое газовыделение
Хорошая обрабатываемость
Подшипники
Втулки
Изоляторы
Уплотнения
Упорные шайбы
Носите кольца
Износостойкие накладки
Носите полоски
Хомуты для труб
Полупроводниковые тестовые разъемы
Вафельные направляющие
Изнашиваемые детали центробежного насоса
Компоненты химических и углеводородных насосов
В прилагаемом TDS конкретно перечислены подшипники, втулки, уплотнения, упорные шайбы, компенсационные кольца, контрольные втулки, направляющие пластин и способы применения насосов.
JLON PI-D2 — это порошок термореактивной полиимидной смолы с более высокой Tg, разработанный для прецизионных высокотемпературных механических, электрических и электронных применений.
Его типичная температура стеклования достигает: 406°C.
Это делает этот сорт особенно подходящим там, где требуется повышенный тепловой запас.
| недвижимости | Типичная стоимость |
|---|---|
| Плотность | 1,42 г/см³ |
| Предел прочности | ≥50 МПа |
| Удлинение при разрыве | ≥6% |
| изгибная прочность | ≥100 МПа |
| Модуль упругости при изгибе | ≥2500 МПа |
| Непревзойденная ударная вязкость | ≥50 кДж/м² |
| Прочность на сжатие | ≥200 МПа |
| Твердость по Роквеллу | ≥90 СРЕ |
| Водопоглощение | 0,30% |
| КТР, 23–350°С | 54 частей на миллион/К |
| Температура стеклования, Tg | 406°С |
Очень высокий ТГ
Хорошая прочность
Высокая прочность на сжатие
Хорошая стабильность размеров
Высокотемпературная производительность
Низкое водопоглощение
Хорошая технологичность
Прецизионное оборудование
Промышленное оборудование
Электрические компоненты
Электронные компоненты
Автозапчасти
Транспортное оборудование
Компьютерные компоненты
Носители полупроводниковых чипов
Высокотемпературные прецизионные детали
В исходном TDS перечислены прецизионные машины, электрические/электронные компоненты, автомобильные приложения, компьютерные компоненты и носители полупроводниковых чипов.
JLON PI-TPI — это термопластичный полиимидный порошок, сочетающий в себе высокоэффективные свойства PI с возможностью переработки в расплаве.
Поскольку он не образует необратимой химической сшитой структуры во время обработки расплава, его можно термически изменить при подходящих условиях.
| недвижимости | Типичная стоимость |
|---|---|
| Плотность | 1,36 г/см³ |
| Предел прочности | ≥100 МПа |
| Удлинение при разрыве | ≥10% |
| изгибная прочность | ≥120 МПа |
| Модуль упругости при изгибе | ≥2600 МПа |
| Непревзойденная ударная вязкость | ≥120 кДж/м² |
| Прочность на сжатие | ≥200 МПа |
| Твердость по Роквеллу | ≥90 СРЕ |
| Водопоглощение | 0,34% |
| КТР, 23–350°С | 50 частей на миллион/К |
| Температура стеклования, Tg | 260°С |
Технологичность расплава
Высокая стабильность размеров
Хорошая гибкость
Высокая механическая прочность
Высокая жесткость на изгиб
Низкий коэффициент теплового расширения
Химическая стойкость
Устойчивость к радиации
Устойчивость к короне
Электрическая изоляция
Возможность повторной обработки при подходящих термических условиях
Компоненты кабеля двигателя электромобиля
Изоляция шин двигателя
Уплотнительные кольца турбокомпрессора
Уплотнения коробки передач
Высокотемпературные конструктивные детали
Износостойкие накладки
Носите полоски
Хомуты для труб
Изнашиваемые детали центробежного насоса
Термопластичный ПИ широко применяется в сфере литья под давлением, экструзии, производства кабелей, производства полупроводников и автомобильных компонентов.
JLON PI-RTM — это термореактивная полиимидная смола в порошковой форме, разработанная для высокотемпературного трансферного формования смолы.
После нагрева смола образует расплав с очень низкой вязкостью, который может проникать в волокнистые заготовки перед термическим отверждением.
| свойства | Типичные характеристики |
|---|---|
| Форма поставки | Пудра |
| Вязкость расплава | ≤1,0 Па·с |
| Окно обработки маловязкой продукции | ≥2 часов |
| Долговременная температурная способность | >300°С |
| Кратковременная температурная способность | >500°С |
| Термоокислительная стабильность | Отличный |
| Стабильность размеров | Отличный |
| Слизняк | Низкий |
| дегазация | Низкий |
| Лечение поведения | Стабильный |
| Высвобождение малых молекул во время отверждения | Разработано, чтобы избежать высвобождения |
Одной лишь низкой вязкости для RTM недостаточно.
Смола должна оставаться достаточно жидкой достаточно долго, чтобы пропитать всю волокнистую заготовку, прежде чем отверждение зайдет слишком далеко.
Окно обработки ≥2 часов помогает поддерживать:
Сложная геометрия
Более крупные компоненты
Более полное пропитывание волокна
Снижение риска в засушливых районах
Более стабильное заполнение формы
JLON PI-RTM можно оценить с помощью:
Углеродное волокно
Стекловолокно
Другие высокопроизводительные оптоволоконные системы
Условия совместимости и отверждения должны быть проверены в соответствии с выбранной арматурой и конструкцией компонентов.
Аэрокосмические композитные конструкции
Компоненты БПЛА
Конструктивные детали eVTOL
Высокотемпературные углеволоконные композиты
Легкие транспортные компоненты
Высокотемпературные конструкционные композитные детали
| Характеристика | Термореактивный порошок PI | Термопластичный порошок PI | RTM PI Смола |
|---|---|---|---|
| Основное поведение полимера | Необратимо вылечен | Перерабатываемый расплав | Термореактивация после РТМ |
| Форма поставки | Пудра | Пудра | Пудра |
| Может повторно расплавиться после обработки | Нет | Да | Нет |
| Основной метод обработки | Компрессионное формование/прямое формование | Обработка/формование расплава | РТМ |
| Критическое свойство обработки | Отверждение и окончательные механические характеристики | Технологичность расплава | Очень низкая вязкость и большое окно текучести. |
| Типичные продукты | Подшипники, втулки, уплотнения, изоляторы | Уплотнения, электрические и конструктивные детали | Композитные конструкции, армированные волокном |
| Основное преимущество | Характеристики формованных деталей при высоких температурах | Гибкость обработки | Высокотемпературные современные композиты |
Различные порошковые системы PI требуют совершенно разных маршрутов обработки.
Типичные методы включают в себя:
Компрессионное формование
Прямое формование
Спекание
Обработка расплава
Литье под давлением
Экструзия
РТМ
Механическая обработка после формования
Коммерческие формовочные порошки ПИ уже широко используются для горячего прессования, прямого формования и получения готовых высокопроизводительных деталей.
Системы термопластичных ПИ, напротив, могут поддерживать литье под давлением и экструзию, чего не могут сделать традиционные неплавкие системы ПИ.
По этой причине метод обработки всегда следует подтверждать перед выбором сорта.
Высокотемпературные трибологические компоненты являются одним из наиболее распространенных применений порошка ПИ.
Типичные компоненты включают в себя:
Подшипники
Втулки
Упорные шайбы
Уплотнительные кольца
Носите кольца
Износостойкие накладки
Раздвижные компоненты
Детали насоса
PI привлекателен в этих приложениях, поскольку выбранные марки могут сочетать в себе:
термостойкость + низкая ползучесть + стабильность размеров + износостойкость + механическая прочность
Наполненные порошки ПИ также можно использовать там, где требуется более низкое трение или более высокая износостойкость.
Коммерческие поставщики уже предлагают формовочные порошки PI с графитовым наполнением специально для подшипников и втулок.
Для оборудования по производству полупроводников часто требуются полимеры с:
Высокая стабильность размеров
Термостойкость
Низкое газовыделение
Низкое загрязнение
Электрические характеристики
Возможность точной обработки
Типичные компоненты PI включают в себя:
Тестовые розетки
Вафельные направляющие
Чип-носители
Электрические изоляторы
Прецизионные приспособления
Обращение с компонентами
Полиимид уже широко используется в оборудовании для производства полупроводников и в тестовых приложениях для микросхем.
Термопластичный ПИ особенно актуален для автомобильных и электромобилей, где необходимо сочетать тепловые, электрические и механические характеристики.
Типичные области применения включают в себя:
изоляция двигателя электромобиля
Компоненты сборных шин двигателя
Высокотемпературные электрические детали
Уплотнительные кольца турбокомпрессора
Уплотнения коробки передач
Изнашиваемые компоненты
Прецизионные компоненты трансмиссии
Коммерческие термопластичные материалы ПИ используются в автомобильной, электротехнической, кабельной и точной технике из-за их высокой термической стабильности и технологичности в расплаве.
Различные технологии PI удовлетворяют различным требованиям аэрокосмической отрасли.
Подходит для:
Компоненты, отлитые при высоких температурах
Изнашиваемые детали
Прецизионные механические компоненты
Изоляторы
Подходит где:
Обработка расплава
Реформируемость
Прочность
Электрическая изоляция
важны.
Подходит для:
Карбоновые конструкции
Высокотемпературные композитные компоненты
Структуры БПЛА
Легкие конструкции для аэрокосмической отрасли
RTM PI особенно ценен там, где смола должна сначала протекать через волокнистую заготовку, а затем после отверждения обеспечивать высокую термическую способность.
JLON также может поддерживать последующие формы PI и пользовательские компоненты.
Типичные продукты включают в себя:
Полиимидная трубка
Полиимидный стержень
Полиимидное кольцо
Полиимидная втулка
Полиимидный подшипник
Полиимидное уплотнение
Полиимидный изолятор
Изнашиваемые детали
Компоненты PI, изготовленные по индивидуальному заказу
Типичный производственный маршрут:
Полиимидный порошок → Литье → Форма заготовки → Прецизионная обработка → Готовая деталь
Изучите детали и формы из полиимида →
Вам нужно:
Компрессионное формование
Детали, отлитые при высоких температурах
Износостойкость
Низкая ползучесть
Прецизионная обработка
Высокая стабильность размеров
Типичные части:
Подшипники · Втулки · Уплотнения · Компенсационные кольца · Изоляторы · Полупроводниковые детали
Вам нужно:
Обработка расплава
Термическое изменение формы
Возможность литья под давлением или экструзии
Электрическая изоляция
Приложения для автомобилей и электромобилей
Более гибкая обработка
Типичные части:
Электрические компоненты · Уплотнения · Детали конструкции · Изнашиваемые компоненты
Вам нужно:
Пропитка волокна
Очень низкая вязкость расплава
Длинное окно обработки
Высокотемпературные композитные конструкции
Типичные применения:
Компоненты аэрокосмической отрасли из углеродного волокна · Конструкции БПЛА · Усовершенствованные высокотемпературные композиты
JLON поставляет различные порошковые системы PI для разных производственных маршрутов, а не предлагает один универсальный высокотемпературный полимер для каждого применения.
Мы можем поддержать клиентов с помощью:
Выбор марки полиимидного порошка
Термореактивный порошок ПИ
Термопластичный порошок ПИ
Смола RTM PI
Технические данные
Образец оценки
Анализ приложений
Обсуждение обработки
Полиимидные заготовки
Обработанные PI-компоненты
Международная поддержка поставок
Наша цель состоит в том, чтобы согласовать химический состав и маршрут обработки ПИ с реальным применением клиента, а не выбирать материал, основываясь только на максимальном температурном значении.
Полиимидный порошок представляет собой порошкообразную форму полиимидного полимера или системы смолы ПИ, используемую для производства высокопроизводительных формованных, формованных или композитных компонентов.
В зависимости от химического состава порошок PI может быть термореактивным, термопластичным или предназначенным для специализированных процессов, таких как RTM.
Порошок полиимидной смолы можно использовать для:
Компрессионное формование
Прямое формование
Высокотемпературные подшипники и втулки
Уплотнения и изнашиваемые детали
Полупроводниковые компоненты
Электрическая изоляция
Переработка термопластов
Производство высокотемпературных композитов
Соответствующее использование зависит от химического состава смолы и способа обработки.
Термореактивный порошок ПИ подвергается необратимому отверждению при термической обработке.
После полного отверждения его нельзя переплавить и изменить форму, как термопласт.
Его обычно выбирают для формованных при высоких температурах деталей, требующих механической прочности, низкой ползучести и стабильности размеров.
Термопластичный порошок ПИ, или порошок ТПИ, предназначен для обработки в расплаве.
Он не образует необратимой сшитой структуры во время обработки расплавом и поэтому может подвергаться термической переработке при подходящих условиях.
Полиимидная смола JLON RTM поставляется в виде порошка.
При нагревании образуется расплав с низкой вязкостью, пригодный для пропитки волокнистых заготовок перед термическим отверждением.
Полиимидная смола RTM представляет собой термореактивную ПИ-систему, оптимизированную для трансферного формования смолы.
RTM описывает маршрут переработки, а не отдельную категорию полимеров.
Да.
Полиимидный формовочный порошок широко используется для изготовления высокотемпературных подшипников, втулок, упорных шайб, колец износа и связанных с ними компонентов скольжения.
Да.
Типичные области применения включают в себя:
Тестовые розетки
Вафельные направляющие
Изоляторы
Чип-носители
Прецизионные детали для обработки
Да, если выбрана соответствующая матричная смола.
Смола RTM PI особенно подходит там, где смола должна сначала пропитать заготовку из углеродного волокна, а затем затвердеть в высокотемпературную композитную матрицу.
Да.
JLON может поддерживать как порошок ПИ-смолы, так и последующие полиимидные компоненты, в том числе:
Трубы
Стержни
Кольца
Втулки
Подшипники
Уплотнения
Изоляционные детали
Изготовленные на заказ детали