| Dostępność: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilość: | |||||||||
JUTAIPEEK®CF30. Arkusz polieteroeteroketonu CF30, dziewiczy arkusz PEEK CF30.
Dodatek włókna węglowego może zwiększyć wytrzymałość na ściskanie i sztywność PEEK oraz znacząco zmniejszyć jego rozszerzalność. Zapewnia projektantom optymalną odporność na zużycie i nośność produktów na bazie PEEK. Gatunek ten zapewnia wyższą przewodność cieplną w porównaniu do niewzmocnionego PEEK, co zwiększa rozpraszanie ciepła na powierzchniach łożysk, poprawiając w ten sposób trwałość i wydajność łożyska.
Zwiększona odporność na zużycie
JUTAIPEEK® CF30 oferuje lepszą odporność na zużycie w porównaniu do niewypełnionego PEEK. Wzmocnienie włóknem węglowym zmniejsza tarcie i zużycie, przedłużając żywotność elementów wykonanych z tego materiału.
Poprawiona stabilność wymiarowa
Dodatek włókna węglowego poprawia stabilność wymiarową JUTAIPEEK® CF30. Zapewnia to, że komponenty zachowują swój kształt i wydajność nawet w warunkach dużych naprężeń i wysokiej temperatury, zmniejszając ryzyko wypaczenia lub odkształcenia.
Większa wytrzymałość i sztywność
JUTAIPEEK® CF30 wykazuje wyższą wytrzymałość i sztywność w porównaniu do PEEK bez wypełnienia. Dzięki temu idealnie nadaje się do zastosowań nośnych i środowisk, w których wytrzymałość mechaniczna jest krytycznym wymaganiem.
Wyższa przewodność cieplna
Dodatek włókna węglowego poprawia również przewodność cieplną JUTAIPEEK® CF30, pomagając w skuteczniejszym rozpraszaniu ciepła, szczególnie na powierzchniach nośnych. Prowadzi to do poprawy trwałości łożysk i lepszej ogólnej wydajności w zastosowaniach, w których istotne jest zarządzanie ciepłem.
Zmniejszone tempo ekspansji
Wzmocnienie włóknem węglowym zmniejsza szybkość rozszerzania materiału, co poprawia jego stabilność wymiarową w środowiskach o wysokiej temperaturze, czyniąc go bardziej niezawodnym w precyzyjnych zastosowaniach.
● Lepsza odporność na zużycie w porównaniu do niewypełnionego PEEK
● Zwiększona stabilność wymiarowa w porównaniu z niewypełnionym PEEK
● Wyższa wytrzymałość i sztywność niż w przypadku niewypełnionego PEEK
● Wyższa przewodność cieplna w porównaniu do PEEK bez wypełnienia
● Pierścienie podporowe PEEK
● Tuleje i łożyska
● Elementy wymiennika ciepła
● PEEK w zastosowaniach naftowych i gazowych
● Pierścienie ślizgowe korpusu pompy
● Tuleje gardzieli pompy
● Rolki
● Uszczelki PEEK
● Części konstrukcyjne
● Podkładki oporowe
| Wydajność | Metoda testowa | Jednostka | PEEK CF30 |
| Kolor | Oko | / | Czarny |
| Gęstość | ISO 1183-1 | g/cm3 | 1.4 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ISO 527-2 | MPa | ≥120 |
| Moduł rozciągania | ISO 527-2 | GPa | ≥10 |
| Siła uderzenia Charpy’ego | ISO179 | kJ/m2 | ≥4,5 |
| Wytrzymałość na zginanie | ISO178 | MPa | ≥200 |
| Moduł sprężystości | ISO178 | GPa | ≥10 |
| Twardość Rockwella | ISO 2039-2 | M | ≥100 |
| Temperatura topnienia | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 |
| Przewodność cieplna | ISO8302 | W/(mK) | 0,9-1,0 |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤45 |
| Długoterminowa temperatura serwisowa | UL746B | ℃ | 250 |
| Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła | ISO 75-2 | ℃ | >300 |
| Absorpcja wody (23 ℃, woda, 24h) | ISO 62 zgodnie z 1 | % | ≤0,1 |
| Ognioodporność | UL94 | / | V-0 |
| Rezystywność objętościowa | IEC 62631-3-1 | Q+cm | ≤10^5 |
Specyfikacja arkusza PEEK GF30 |
||
Wymiar |
Długość (mm) |
Waga (kg) |
6x620 |
1000 |
7.17 |
8x620 |
1000 |
9.56 |
10x620 |
1000 |
11.47 |
12x620 |
1000 |
13.38 |
15x620 |
1000 |
16.73 |
16x620 |
1000 |
18.17 |
20x620 |
1000 |
21.99 |
25x620 |
1000 |
26.77 |
30x620 |
1000 |
31.55 |
40x620 |
1000 |
41.11 |
50x620 |
1000 |
50.55 |