6種類の耐高温エンジニアリングプラスチック

エンジニアリングプラスチックは、強度に優れた高分子材料です。性能に優れ、さまざまな分野で使用されています。その中でも、超耐熱エンジニアリングプラスチックは、その優れた耐熱性から注目を集めています。これらの6つの超耐熱エンジニアリングプラスチックをご存知ですか?

耐高温エンジニアリングプラスチック

ポリフェニレンサルファイド(PPS)

ポリフェニレンサルファイド(PPS)は、優れた耐熱性と耐薬品性を備えた結晶性ポリマーです。 化学薬品 安定性‌。200°Cを超える高温環境でも長時間安定した性能を維持し、優れた機械的強度と電気絶縁性を発揮します‌。

PPS は、電子機器、自動車、航空宇宙産業で広く使用されています。電子機器では、コネクタ、スイッチ、リレーに使用され、自動車用途ではエンジン周辺機器や燃料システム部品に使用されます。航空宇宙では、PPS は高温構造部品や機能部品の製造に不可欠です。

PPS の優れた性能は、豊富なベンゼン環と硫黄原子を特徴とする独自の分子構造から生まれます。これらの構造的特徴により、剛性、融点、機械的強度が向上します。

PPS は酸、アルカリ、塩に対して優れた耐性を示しますが、脆く、処理要件が複雑なため、幅広い用途が制限されます。

これらの制限に対処するために、強化剤や高度な処理技術などの改質戦略が採用されています‌。これらの機能強化により、要求の厳しい産業環境での使いやすさが最適化されます‌。

耐熱エンジニアリングプラスチック - ポリフェニレンサルファイド(PPS)

耐高温エンジニアリングプラスチック - ポリイミド (PI)

ポリイミドは、耐高温性に優れたポリマーです。300℃以上の高温でも長時間持続します。短時間であれば、500℃まで耐えることもできます。PIは高温に耐えます。また、優れた機械的特性、電気絶縁性、耐化学腐食性も備えています。航空宇宙、エレクトロニクス、化学などの分野で広く使用されています。

航空宇宙分野では、PI は高温部品、断熱材、シール材の製造に使用されます。電子機器分野では、プリント基板やパッケージの作成に役立ちます。化学分野では、PI は耐腐食性のパイプや容器に使用されます。

PI の高性能は、そのユニークな分子構造に由来しています。鎖内のイミド基は、高温や化学腐食に非常によく耐えます。PI は、さまざまな合成および修飾方法を使用してその性能を調整できます。これにより、さまざまな分野のニーズを満たすことができます。

PI には多くの優れた特性がありますが、欠点もあります。これには、コストの高さや処理の難しさが含まれます。このため、一部の分野では大規模な応用が制限されます。技術が進歩し、コストが下がるにつれて、PI の使用はますます拡大するでしょう。

耐高温エンジニアリングプラスチック - ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)

ポリエーテルエーテルケトンは、耐熱性と機械的強度が非常に高い高性能熱可塑性プラスチックです。連続使用温度は 260℃ に達し、瞬間使用温度は 300℃ を超えることもあります。PEEK は、耐薬品性、耐摩耗性、電気絶縁性にも優れています。

PEEK は、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。医療分野では、人工骨、人工関節、医療機器の製造に役立っています。航空宇宙分野では、航空機部品に使用されています。自動車業界では、高性能部品の製造に使用されています。PEEK は優れた性能を発揮し、金属の代替品として最適です。重量の軽減に役立ち、部品の性能と信頼性を高めます。

PEEK の製造プロセスは比較的複雑で、コストも比較的高いです。技術が向上し、生産が増加するにつれて、コストは時間とともに下がる可能性があります。研究者は常に PEEK を改良し、さまざまな分野に適用する新しい方法を模索しています。これにより、PEEK の利点が最大限に引き出されます。

耐高温エンジニアリングプラスチック - ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)

ポリベンズイミダゾール(PBI)

ポリベンズイミダゾールは、特殊な特性を持つ超耐熱エンジニアリングプラスチックです。PBI は高温でも安定しており、約 370°C で長時間持続します。また、PBI は熱に対して非常に安定しており、機械的強度が強く、化学腐食にも耐性があります。

PBI は高温や厳しい化学環境でも優れた性能を発揮します。たとえば、PBI は一部の特殊な化学装置の主要部品に使用されています。また、高温燃料電池の重要な部品の製造にも使用されています。

PBI は合成が難しく、価格も高くなります。しかし、そのユニークな特性により、非常に高い性能が求められる分野では不可欠なものとなっています。

PBI の利点を高めるために、研究者たちは PBI を適用および変更する新しい方法を模索しています。その目的は、パフォーマンスの向上、コストの削減、および PBI の用途の拡大です。

ポリアリールスルホン(PASF)

ポリアリールスルホンは、耐高温性と機械的特性に優れたエンジニアリングプラスチックです。長期使用温度は約 200℃ に達します。また、強力な耐化学腐食性と良好な寸法安定性も備えています。

PASF は、電子機器、自動車、航空宇宙分野で役立ちます。電子機器では、高温絶縁部品や構造部品に使用され、自動車ではエンジン部品に使用されます。PASF は優れた性能を備えているため、重要なエンジニアリング プラスチックです。高温や過酷な条件でも信頼性の高いソリューションを提供します。

しかし、PASF はコストの高さや加工の難しさなど、いくつかの課題にも直面しています。PASF をより効果的に推進し、応用するには、生産プロセスを最適化し、コストを下げる必要があります。技術革新を続け、用途を拡大する必要があります。そうすることで、PASF の利点と可能性を十分に活用することができます。

ポリアリールスルホン(PASF)

液晶ポリマー(LCP)

LCP の中国語名は液晶化合物です。液晶は物質であり、溶融すると液体の流れと結晶分子の整然とした構造を持ちます。

LCP は優れた機械的特性を持っています。主な特徴は、壁が薄くなると相対的な強度が上がることです。LCP は優れた熱特性を持ち、連続使用温度は 200℃ ~ 300℃ に達します。

LCP は誘電率と誘電損失が低いため、コネクタ、スロット、スイッチ、ブラケット、センサーなどの電子機器に使用されています。最も広く研究されている用途は、携帯電話の 5G アンテナへの応用です。

これら6つの耐熱エンジニアリングプラスチックはそれぞれ独自の特徴を持ち、さまざまな分野で重要な役割を果たしています。科学技術の進歩に伴い、用途の需要が高まり、より多くの機会が生まれ、多くの産業の発展を支えます。

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