增强聚碳酸酯的性能与特点:增强聚碳酸酯所用的增强材料有玻璃纤维(以下简称玻纤)、碳纤维。玻纤增强聚碳酸酯有类似金属的性质。玻纤增强聚碳酸酯有长纤增强和短纤增强两种。聚碳酸酯增强改性主要是提高聚碳酸酯的耐疲劳强度和硬度,如加入20%的玻纤可使疲劳强度从10MPa 提高到 40MPa,加入40%玻纤可提高到50MPa。增强后的聚碳酸酯制品,在CCl4 中的耐应力开裂性比不增强的提高6~7倍,浸泡 5min不开裂。聚碳酸酯增强后还可提高拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量、压缩强度、耐热性、耐磨性,降低吸水率、蠕变和成型收缩率,制品可在130~140℃下长期使用。星易迪阻燃PC,无卤阻燃PC,阻燃PC,可用于智能电表外壳、手机充电器、墙壁开关、插座等领域。15%矿物增强PC销售

作为绝缘材料,PC的电性能几乎不受温度的影响,耐热性高,是优良的高频绝缘材料。PC在高温成型过程中易水解,即使微量的水也会引起PC的分解,因此,加工前一定要充分干燥,使含水量在0.03%以下,较好为0.01%。PC耐候性好,阻燃,有自熄性,耐低温性好,可在-60℃下长期使用。PC具有优异的无缺口冲击韧性、刚性好、耐化学稳定性好等性能特点。此外,聚碳酸酯还具有很高的透明度,PC的透光率可以达到90%,在各种透明制品得到较为广阔的应用。增强阻燃PC定制星易迪塑化生产供应增强阻燃增韧PC,增强阻燃增韧聚碳,可按来样检测结果定制产品性能颜色。

其他增强材料增强聚碳酸酯:作为PC的增强材料,主要有长玻璃纤维、短玻璃纤维、碳纤维、各种晶须、滑石粉、云母、玻璃微珠、磨碎纤维、玻璃鳞片等。为了适应增强PC性能的需要,也可采用单一玻纤进行增强,也可选用玻纤、磨碎纤维或玻纤、玻璃微珠等2种或以上材料进行混杂增强,这样既可以达到一定的增强的效果,也可以避免材料的各向异性。采用不同含量的玻纤进行增强PC,所得到的产品性能,其拉伸强度、弯曲强度、弯曲弹性模量等随着玻纤含量的增加而提高;与此相反,如线膨胀系数、成型收缩率等随着玻纤含量的增加而降低。
聚碳酸酯具有一定的耐化学腐蚀性。在常温下,它受下列化学试剂长期作用而不会溶解和引起性能变化:20%盐酸、20%硫酸、20% 硝酸、40%氢氟酸、10%~100%甲酸、20%~100%乙酸、10%碳酸钠水溶液、食盐水溶液、10%重铬酸钾+10% 硫酸复合溶液、饱和溴化钾水溶液、30%双氧水、脂肪烃、动植物油、乳酸、油酸、皂液及大多数醇类。此外,聚碳酸酯还有优良的耐油性,在天然汽油中浸泡3个月或在润滑油中125℃下浸泡3个月,制品尺寸和质量基本无变化。玻纤增强PC能够在恶劣的环境条件下长期使用,可用于汽车、电子电器、航空航天等领域。

在通用工程塑料中,聚碳酸酯的耐热性还算是较好的,其热分解温度在300℃以上,长期工作温度可高达120℃。同时,它又具有良好的耐寒性,脆化温度低达-100℃;其长期使用温度范围为-60~120℃。聚碳酸酯的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低,因此具有优良的电绝缘性能。聚碳酸酯的体积电阻率受温度的影响较大。当温度<-40℃时,其体积电阻率比常温时的稍小;当温度在-40~0℃范围,体积电阻率达到较大值(约1017Ω.cm);当温度由常温逐渐上升到其玻璃化转变温度150℃时,体积电阻率逐渐下降但较慢;当温度>150℃时,随温度的升高,其体积电阻率明显下降。聚碳酸酯的相对介电常数随电场频率的增大而缓慢降低,而介电损耗角正切值则还渐升高;但电场频率升到107Hz时,介电损耗角正切值似乎达到较大值,其后又开始缓慢下降。无卤阻燃PC可用于汽车、电子电器、建筑、化工、医疗等领域。耐高温聚碳厂家直销
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聚碳酸酯的耐磨性比尼龙、聚甲醛、氯化聚醚及聚四氟乙烯等差,属于一种中等耐磨性材料。与其他大多数工程塑料相比,聚碳酸酯的摩擦因数较大,耐磨性较差。在聚碳酸酯树脂中加人某些填料(或纤维)可以改善其耐磨性。若加入微粉状聚四氟乙烯,便可降低其摩擦因数和磨损量,加入玻璃纤维也可降低其磨损量。尽管聚碳酸酯的耐磨性较差,但比金属的耐磨性还是要好得多。例如,用聚碳酸酯做轴,分别用锌合金和黄铜做轴套,两者配合后分别以6000r/min和3500r/min转速运转30h后,磨损量比值分别为1:5和1:3。15%矿物增强PC销售