0086-574-87320458

Zavedení struktury pěnového polymeru odolného vůči vysokým teplotám

Zavedení struktury pěnového polymeru odolného vůči vysokým teplotám

Update:2021-02-08
Summary: Polymethakrylimidová pěna odolná vysokým teplotám je zesí...

Polymethakrylimidová pěna odolná vysokým teplotám je zesítěný pěnový materiál s pevnou strukturou se 100% uzavřenou buněčnou strukturou a její stejnoměrná zesíťovaná struktura buněčné stěny mu může poskytnout vynikající strukturální stabilitu a vynikající mechanické vlastnosti. V současné době je pěna odolná vysokým teplotám široce používána v letectví, letectví, vojenském průmyslu, stavbě lodí, automobilech, výrobě železničních lokomotiv, radarech, anténách a dalších oborech.

Výkon pěny odolné vůči vysokým teplotám: 100% uzavřená buněčná struktura a izotropie; dobrá tepelná odolnost, teplota tepelného zkreslení je 180~240 ℃; vynikající mechanické vlastnosti, vysoká měrná pevnost, vysoký měrný modul, v různých pěnách Střední je nejvyšší; povrchový kontakt s dobrým kompresním tečením; mohou být vytvořeny ve vysokoteplotním autoklávu, mohou být vakuově baleny a zahřívány a mohou být také vstřikovány z taveniny pro dosažení jednorázového společného ztuhnutí pěnové mezivrstvy a prepregu; ne Obsahuje freon a halogen; dobrá požární odolnost, netoxický, nízký kouř; dobrá kompatibilita s různými systémy pryskyřic; vynikající dielektrické vlastnosti: dielektrická konstanta 1,05~1,13, ztrátová tangenta při (1~18) ×10-3.

Ve frekvenčním rozsahu 2–26 GHz je změna jeho dielektrické konstanty a dielektrických ztrát velmi malá, vykazuje dobrou širokopásmovou stabilitu, takže je velmi vhodný pro výrobu radaru a radaru. Pěna odolná vůči vysokým teplotám nemá korozi za mokra jako rozhraní panel-voština u sendvičové struktury z hliníkové plástve. Mezi pěnami stejné hustoty je pevnost a tuhost pěny odolné vůči vysokým teplotám nejvyšší ze všech pěn. V mnoha případech s vysokými požadavky na podmínky použití lze pěnu odolnou vysokým teplotám použít jako základní materiál pokročilých kompozitních sendvičových struktur, jako jsou letectví, letectví, železniční lokomotivy a lodě.

Když se jako materiál jádra použije pěna odolná vysokým teplotám, lze k výrobě kompozitních materiálů použít metodu Scrim, metodu navíjení vláken, metodu tlakového lití a další metody. Pěna odolná vysokým teplotám má výhody malé měrné hmotnosti, vysoké teplotní odolnosti, nízké dielektrické konstanty a ztrát, vysoké pevnosti v tlaku, vysoké měrné pevnosti, dobré odolnosti proti únavě a tečení atd. Může být vytvrzena prepregem v jednom kroku; zároveň je odolná vůči vysokým teplotám Pěna má vynikající vlastnosti při sekundárním zpracování a lze ji zahřát na výrobky s různými zakřivenými tvary.