| Verfügbarkeit: | |||||||||
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| Menge: | |||||||||
| JTYPEI® GF30 ist eine mit 30 % Kurzglasfasern verstärkte Polyetherimidplatte, die für Komponenten entwickelt wurde, die im Vergleich zu natürlichem, ungefülltem PEI eine höhere Steifigkeit, eine geringere Wärmeausdehnung und eine verbesserte Dimensionsstabilität erfordern. Standardplatten sind in den Stärken 5 bis 100 mm, einer Standardbreite von 620 mm und den Längen 1.000 mm, 2.000 mm und 3.000 mm erhältlich. SABIC ULTEM™ 2300-Harz, zugeschnittene Platten, kontrolliertes Glühen und präzise CNC-Bearbeitung sind je nach Kundenwunsch verfügbar. |
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JTYPEI® GF30 ist eine hochsteife Polyetherimid-Halbzeugplatte, die mit 30 % Kurzglasfasern verstärkt ist.
Im Vergleich zu natürlichem ungefülltem PEI erhöht die Glasfaserverstärkung die Steifigkeit, reduziert die Wärmeausdehnung und verbessert die Verformungsbeständigkeit bei mechanischer Belastung und wiederholten Temperaturwechseln.
JTYPEI® GF30-Platten sind für CNC-gefräste Platten, Strukturträger, Gerätebefestigungen, elektrisch isolierende Komponenten und Präzisionsteile gedacht, die eine höhere Dimensionsstabilität erfordern, als natürliches PEI bieten kann.
SABIC ULTEM™ 2300 Harz kann für Kunden ausgewählt werden, die eine anerkannte Harzqualität, Rückverfolgbarkeit des Harzes und unterstützende Dokumentation benötigen.
ULTEM™ ist eine Marke von SABIC.
Artikel |
Spezifikation |
|---|---|
Produktqualität |
JTYPEI® GF30 |
Material |
30 % glasfaserverstärktes PEI |
Harzoption |
SABIC ULTEM™ 2300 |
Produktform |
Blatt und Schnittplatte |
Standardfarbe |
Olive |
Dickenbereich |
5–100 mm |
Standardbreite |
620 mm |
Standardlängen |
1.000 / 2.000 / 3.000 mm |
Zuschnitt |
Verfügbar |
Glühen |
Verfügbar |
CNC-Bearbeitung |
Verfügbar |
Qualitätsdokumente |
TDS, Harz-COA, COC, MSDS, RoHS und REACH, sofern zutreffend |
Durch die 30-prozentige Glasfaserverstärkung wird die Steifigkeit von PEI deutlich erhöht.
JTYPEI® GF30 eignet sich für Strukturplatten, Stützen und Vorrichtungen, die einer Biegung oder Dimensionsbewegung unter mechanischer Belastung standhalten müssen.
Die zulässige Belastung für ein fertiges Bauteil hängt von der Betriebstemperatur, der Belastungsdauer, der Teilegeometrie, der Faserorientierung, der Befestigungsmethode und dem erforderlichen Sicherheitsfaktor ab.
PEI GF30 bietet eine geringere Wärmeausdehnung als natürliches ungefülltes PEI.
Dies trägt dazu bei, dass bearbeitete Komponenten beim Hochfahren der Anlage, beim Erhitzen, Abkühlen und bei wiederholten Temperaturwechseln stabilere Abmessungen behalten.
Eine geringere Wärmeausdehnung ist besonders nützlich bei Baugruppen, die Metalleinsätze, Sensoren, Befestigungselemente oder genau positionierte Komponenten enthalten.
Die Kombination aus Glasfaserverstärkung, geringer Feuchtigkeitsaufnahme und guter Kriechfestigkeit trägt dazu bei, dass Bauteile ihre Abmessungen stabil halten.
Für Präzisionsbauteile, die enge Toleranzen erfordern, kann eine Grobbearbeitung, Zwischenspannungsentlastung und Endbearbeitung empfohlen werden.
JTYPEI® GF30 bietet zuverlässige Leistung bei erhöhten Temperaturen.
Die Langzeitgebrauchstemperatur hängt von der mechanischen Belastung, der chemischen Belastung, der Bauteildicke, der Befestigungsmethode, dem Druck und der erwarteten Betriebsdauer ab.
Die Temperaturen in der Tabelle der technischen Daten sind Materialreferenzwerte und dürfen nicht als garantierte Betriebsgrenzen für jedes fertige Bauteil angesehen werden.
Standard-PEI GF30 ist im Allgemeinen ein elektrisch isolierendes Material.
Es kann für Komponenten verwendet werden, die sowohl strukturelle Unterstützung als auch elektrische Trennung bieten.
Die elektrische Leistung muss entsprechend der Komponentendicke, Betriebsspannung, Frequenz, Feuchtigkeit, Temperatur und der geltenden elektrischen Norm bestätigt werden.
PEI ist in vielen Standardformulierungen von Natur aus schwer entflammbar.
Abhängig von der ausgewählten Harzsorte, der Plattendicke und den Testbedingungen kann PEI GF30 die UL94 V-0-Leistung erreichen.
Branchenspezifische Flammen-, Rauch- und Toxizitätsanforderungen müssen je nach Harzqualität und Endkomponente überprüft werden.
JTYPEI® GF30-Platten können bearbeitet werden zu:
• Strukturelle Montageplatten
• Präzisionsbefestigungsplatten
• Elektrische Isolierplatten
• Geräteträger
• Sensormontageplatten
• Steckverbinder-Stützkomponenten
• Halbleitergerätebefestigungen
• Automatisierungssystemkomponenten
• Hochtemperatur-Geräteteile
• Positionierungsplatten
• Prüfvorrichtungen
• Leichte Strukturhalterungen
• Thermozyklische Gerätekomponenten
• Kundenspezifische CNC-bearbeitete Teile
Die endgültige Materialeignung muss je nach Belastung, Temperatur, chemischer Belastung, Spannung, Vibration, Ermüdung und Bauteilgeometrie bestätigt werden.
Auswahlfaktor |
JTYPEI® GF30 |
JTYPEI® NA |
|---|---|---|
Verstärkung |
30 % Glasfaser |
Ungefüllt |
Farbe |
Undurchsichtiges Oliv |
Durchscheinender Bernstein |
Steifheit |
Höher |
Mäßig |
Wärmeausdehnung |
Untere |
Höher |
Stabilität unter Last |
Besser |
Gut |
Schlagzähigkeit |
Untere |
Besser ausgewogene Zähigkeit |
Bearbeitbarkeit |
Schleift stärker auf Werkzeuge |
Einfacher zu bearbeiten |
Oberflächenbeschaffenheit |
Faserverstärkte Optik |
Glattere Oberfläche |
Bestens geeignet für |
Starre Strukturbauteile |
Allgemeine Elektro- und Präzisionsteile |
Wählen Sie JTYPEI® GF30, wenn Steifigkeit, Verformungsbeständigkeit und Dimensionsstabilität die Hauptanforderungen sind.
Wählen Sie JTYPEI® NA, wenn eine bessere Schlagzähigkeit, eine einfachere Bearbeitung, eine glattere Oberflächenbeschaffenheit oder ein natürliches Bernstein-Aussehen erforderlich sind. JTYPEI® NA ULTEM™ 1000 PEI-Platte 1–100 mm
Glasfasern erhöhen den Verschleiß des Schneidwerkzeugs.
Für die Produktionsbearbeitung werden scharfe Hartmetall-, Wolframkarbid- oder PKD-beschichtete Werkzeuge empfohlen.
Verwenden Sie eine stabile Stütze und eine gleichmäßig verteilte Klemmkraft.
Übermäßiger Klemmdruck kann das Blech verformen und die endgültige Maßhaltigkeit beeinträchtigen.
Beginnen Sie bei großen Löchern mit einem kleineren Pilotloch und vergrößern Sie den Durchmesser schrittweise.
Vermeiden Sie übermäßigen Vorschub, Hitzestau und Bohren mit stumpfen Werkzeugen.
Verwenden Sie geeignete Schnittparameter und eine ausreichende Kühlung, um Überhitzung, Oberflächenverbrennungen, Werkzeuganhaftungen und Maßinstabilität zu vermeiden.
Gegebenenfalls kann wasserlösliche Schneidflüssigkeit verwendet werden, vorbehaltlich der Endreinigungs- und Anwendungsanforderungen.
Für Präzisionskomponenten ist das empfohlene Verfahren:
Schneiden Sie einen übergroßen Rohling aus.
Bauteil grob bearbeiten.
Lassen Sie die Komponente stabilisieren oder führen Sie bei Bedarf eine Spannungsentlastung durch.
Kritische Abmessungen fertigbearbeiten.
Bei kontrollierter Temperatur prüfen.
Vermeiden Sie scharfe Innenecken, tiefe Kerben und plötzliche Änderungen der Wandstärke.
Verwenden Sie geeignete Innenradien und sanfte Übergänge, um Spannungskonzentrationen zu reduzieren.
Berücksichtigen Sie Faserorientierung, Wärmeausdehnung, Befestigungsspannung und den Wärmeausdehnungsunterschied zwischen PEI GF30 und angrenzenden Metallkomponenten.
JTYPEI® GF30 PEI Sheet Technisches Datenblatt |
|||
Eigentum |
Testmethode |
Einheit |
Typischer Wert |
Farbe |
Visuell |
— |
Olive |
Dichte |
ISO 1183-1 |
g/cm³ |
1.51 |
Zugfestigkeit |
ISO 527-2 |
MPa |
≥160 |
Zugmodul |
ISO 527-2 |
GPa |
≥7,6 |
Bruchdehnung |
ISO 527-2 |
% |
≥3 |
Kerbschlagzähigkeit nach Charpy |
ISO 179 |
kJ/m² |
≥10 |
Biegefestigkeit |
ISO 178 |
MPa |
≥210 |
Biegemodul |
ISO 178 |
GPa |
≥5,8 |
Rockwell-Härte |
ISO 2039-2 |
HRM |
≥100 |
Glasübergangstemperatur |
ISO 11357-3 |
°C |
215 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20–100 °C) |
ISO 11359-2 |
10⁻⁶/K |
≤60 |
Langzeitgebrauchstemperatur |
UL 746B |
°C |
170 |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur |
ISO 75-2 |
°C |
≥210 |
Wasseraufnahme (23°C, Wasser, 24 h) |
ISO 62 |
% |
≤0,26 |
Flammhemmung |
UL 94 |
— |
V-0 |
Volumenwiderstand |
IEC 61340-2-3 |
Ω·cm |
10⊃1;⁵–10⊃1;⁷ |
Spannungsfestigkeit |
ASTM D149-20 |
kV/mm |
≥21 |
Dielektrizitätskonstante |
IEC 62631-2-1 |
— |
4.2 |
Dielektrischer Verlust |
IEC 62631-2-1 |
— |
5 × 10⁻⊃3; |
Die oben genannten Werte sind typische Materialdaten für die vorläufige Materialauswahl und stellen keine garantierten Designgrenzen dar.
Die tatsächlichen Eigenschaften können je nach Harzsorte, Plattendicke, Herstellungsprozess der Halbzeugform, Faserorientierung, Probenvorbereitung, Konditionierung und Testmethode variieren.
Bitte wenden Sie sich an JUTAI, um das entsprechende TDS, den Testbericht und das Analysezertifikat des Harzes zu erhalten.
JTYPEI® GF30 PEI-Plattenspezifikation |
|||
Dicke × Breite (mm) |
1.000 mm Gewicht (kg) |
2.000 mm Gewicht (kg) |
3.000 mm Gewicht (kg) |
6 × 620 |
7.17 |
14.34 |
21.51 |
8 × 620 |
9.56 |
19.12 |
28.68 |
10 × 620 |
11.47 |
22.94 |
34.41 |
12 × 620 |
13.38 |
26.76 |
40.14 |
16 × 620 |
18.17 |
36.34 |
54.51 |
20 × 620 |
21.99 |
43.98 |
65.97 |
25 × 620 |
26.77 |
53.54 |
80.31 |
30 × 620 |
31.55 |
63.10 |
94.65 |
40 × 620 |
41.11 |
82.22 |
123.33 |
50 × 620 |
51.39 |
102.78 |
154.17 |
60 × 620 |
58.90 |
117.80 |
176.70 |
70 × 620 |
68.50 |
137.00 |
205.50 |
80 × 620 |
79.20 |
158.40 |
237.60 |
90 × 620 |
89.16 |
178.32 |
267.48 |
100 × 620 |
99.59 |
199.18 |
298.77 |
Hinweis: Bei den technischen Eigenschaften handelt es sich um typische Werte aus dem technischen Datenblatt von JTYPEI® GF30 und nicht um garantierte Spezifikationsgrenzen. Bei den Stückgewichten handelt es sich um gelieferte Richtwerte. Die 2.000-mm- und 3.000-mm-Gewichte werden aus den 1.000-mm-Werten berechnet. Die tatsächlichen Gewichte können je nach Produktionscharge, Maßtoleranz und Bearbeitungszugabe variieren. Bitte kontaktieren Sie JUTAI zur Bestätigung. |
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Platzieren Sie die vollständige Spezifikationstabelle für JTYPEI® GF30-Platten unter diesem Abschnitt.
Ungefähre Gewichte sind theoretische Richtwerte. Die tatsächlichen Gewichte können aufgrund von Dichte, Maßtoleranz und Schnittzugabe variieren.
Nicht jede Stärken- und Längenkombination ist zwangsläufig ab Lager lieferbar. Bitte bestätigen Sie vor der Bestellung den aktuellen Lagerbestand und die Produktionsverfügbarkeit.