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Zug E-Modulin MPa
Zugfestigkeitin MPa
Charpy Schlagzähigkeitin kJ/m²
558 Compounds gefunden
Empfehlung  
Zug E-Modul
Zugfestigkeit
Charpy Schlagzähigkeit
Beschreibung

PRECITE®

Vorläufig

P3 GF 30 8 schwarz (8639)

PBT GF30

PRECITE® P3 GF 30 8 schwarz (8639) - PBT, 30% Glasfaser, Lebensmittelkontakt, sehr gute Dimensionsstabilität, Küchen- und Haushaltsgeräte.


Modulus

10.000MPa

Strength

140MPa

Impact

60kJ/m²

PRECITE® P3 GF 30 8 schwarz (8639) - PBT, 30% Glasfaser, Lebensmittelkontakt, sehr gute Dimensionsstabilität, Küchen- und Haushaltsgeräte.

AKROMID®

UL

NEXT S3 GF 15 1 HU schwarz (8823)

PA6.10 GF 15

AKROMID® NEXT S3 GF 15 1 schwarz (8823) - PA6.10 biobasiert, nachhaltig, niedrige Wasseraufnahme, wärmestabilisiert, erhöhte Chemikalienbeständigkeit, erhöhe Festigkeit und Steifigkeit, Haushalt, Industrieanwendungen.


Modulus

5.500MPa

Strength

110MPa

Impact

75kJ/m²

AKROMID® NEXT S3 GF 15 1 schwarz (8823) - PA6.10 biobasiert, nachhaltig, niedrige Wasseraufnahme, wärmestabilisiert, erhöhte Chemikalienbeständigkeit, erhöhe Festigkeit und Steifigkeit, Haushalt, Industrieanwendungen.

AKROMID®

Vorläufig

B28 GF 15 1 grau (8857)

PA6 GF15

AKROMID® B28 GF 15 1 grau (8857) - PA 6, 15 % Glasfaser, leichtfließend, wärmestabilisiert, grau, Maschinenbau, Automobil.


Modulus

6.200MPa

Strength

110MPa

Impact

30kJ/m²

AKROMID® B28 GF 15 1 grau (8857) - PA 6, 15 % Glasfaser, leichtfließend, wärmestabilisiert, grau, Maschinenbau, Automobil.

AKROMID®

UL
Vorläufig

NEXT S3 GF 15 1 HU natur (8822)

PA6.10 GF15

AKROMID® NEXT S3 GF 15 1 HU natur (8822) - PA6.10 biobasiert, nachhaltig, niedrige Wasseraufnahme, wärmestabilisiert, erhöhte Chemikalienbeständigkeit, erhöhe Festigkeit und Steifigkeit, Haushalt, Industrieanwendungen.


Modulus

5.000MPa

Strength

110MPa

Impact

75kJ/m²

AKROMID® NEXT S3 GF 15 1 HU natur (8822) - PA6.10 biobasiert, nachhaltig, niedrige Wasseraufnahme, wärmestabilisiert, erhöhte Chemikalienbeständigkeit, erhöhe Festigkeit und Steifigkeit, Haushalt, Industrieanwendungen.

AKROMID®

NEXT B3 GF 30 1 schwarz (2485BMBCI)

PA6 GF30

AKROMID® B3 GF 30 1 schwarz (2485BMBCI) - PA 6, 30 % Glasfaser, wärmestabilisiert, sehr hohe Steifigkeit und Festigkeit, Nachhaltigkeit, biomassenbilanziert, Bauteile im Maschinenbau, Automobilindustrie


Modulus

10.300MPa

Strength

185MPa

Impact

75kJ/m²

AKROMID® B3 GF 30 1 schwarz (2485BMBCI) - PA 6, 30 % Glasfaser, wärmestabilisiert, sehr hohe Steifigkeit und Festigkeit, Nachhaltigkeit, biomassenbilanziert, Bauteile im Maschinenbau, Automobilindustrie

177787980

AKROMID®

UL
Vorläufig

B28 GF 35 9 FR schwarz (8189)PA6 GF35 FR(40)

AKROMID® B28 GF 35 9 FR schwarz (8189) ist ein flammgeschütztes PA6 mit 35% Glasfasern. Das Flammschutzsystem ist frei von rotem Phosphor und Halogenen, das zu optimierten elektrischen Eigenschaften für Anwendungen in der E-Mobilität führt. Diese Type ist UL gelistet mit einer V0-Klassifizierung bei 1,6mm. Aufgrund seiner sehr guten Fließfähigkeit zeichnet es sich durch eine leichte Verarbeitbarkeit sowie gute Oberflächeneigenschaften aus. Das Material besitzt eine hervorragende Langzeitwärmestabilität und herausragende mechanische Eigenschaften.

Features

Wärmestabilisiert 130
Elektrisch neutral
Flammschutz
Leichtfließend
E&E
E-Mobilität

Zulassung

ul

Eigenschaften

Modulus

12.600MPa

Strength

152MPa

Impact

70kJ/m²

Mechanische Eigenschaften


Zug-E-Modul

ISO 527-2

1 mm/min | trocken
1 mm/min | konditioniert
12600 MPa
8300 MPa

Bruchspannung

ISO 527-2

5 mm/min | trocken
5 mm/min | konditioniert
152 MPa
108 MPa

Bruchdehnung

ISO 527-2

5 mm/min | trocken
5 mm/min | konditioniert
2,6 %
4,0 %

Biege-E-Modul

ISO 178

2 mm/min | trocken
2 mm/min | konditioniert
11800 MPa
9000 MPa

Biegefestigkeit

ISO 178

2 mm/min | trocken
2 mm/min | konditioniert
240 MPa
179 MPa

Biegedehnung bei Bruch

ISO 178

2 mm/min | trocken
2 mm/min | konditioniert
2,8 %
3,6 %

Charpy Schlagzähigkeit

ISO 179-1/1eU

23°C | trocken
30°C | trocken
-
70 kJ/m²
70 kJ/m²

Charpy Kerbschlagzähigkeit

ISO 179-1/1eA

23°C | trocken
23°C | konditioniert
30°C | trocken
-
12 kJ/m²
14 kJ/m²
11 kJ/m²

Thermische Eigenschaften


Wärmeformbeständigkeit HDT/A

ISO 75

UL
1,8 MPa
211 °C

Schmelzpunkt

ISO 11357-3

DSC, 10K/min
220 °C

Temp-Index bezogen auf 50% Zugfestigkeitsabfall

IEC 60216

5.000 h
20.000 h
165 °C
135 °C

Brandverhalten


Brennbarkeit

UL 94

UL
1,6 mm Wandstärke
UL
3,2 mm Wandstärke
V-0 Klasse
V-0 Klasse

GWFI

IEC 60695-2-12

0,8 mm Wandstärke
1,6 mm Wandstärke
960 °C
850 °C

HWI

UL 746A

UL
1,6 mm Wandstärke
UL
3,2 mm Wandstärke
0 PLC
0 PLC

HAI

UL 746A

UL
1,6 mm Wandstärke
UL
3,2 mm Wandstärke
0 PLC
0 PLC

Brennrate (<100 mm/min)

FMVSS 302

> 1 mm Dicke
+

Allgemeine Eigenschaften


Dichte

ISO 1183

23°C
1,46 g/cm³

Feuchtigkeitsaufnahme Gleichgewicht

ISO 1110

70°C, 62% r.F.
1,6 - 1,8 %

Verarbeitungsschwindung

ISO 294-4

längs
quer
0,1 - 0,3 %
0,5 - 0,7 %

Elektrische Eigenschaften


Durchgangswiderstand IEC

DIN EN IEC 62631-3-2

UL
trocken
1012 Ω x cm

Oberflächenwiderstand

DIN EN 62631-3-2

UL
trocken
1012

Vergleichszahl der Kriechwegbildung, CTI

IEC 60112

Prüfflüssigkeit A
600 V

Vergleichszahl der Kriechwegbildung, CTI

ASTM D3638

UL
0 PLC

Elektrische Durchschlagfestigkeit

IEC 60243

UL
3 mm
22 kV/mm

Hochspannungskriechstromfestigkeit, IPT

ASTM D2303-13

UL
1,5 kV

Hochvolt-Lichtbogenspur (HVTR)

UL 746A

UL
1 PLC

High Volt, Low Current Arc Resistance

ASTM D495

UL
4 PLC

Rheologische Eigenschaften


Fließspirallänge

AKRO

1 mm Dicke
2 mm Dicke
120 mm
410 mm

MVR

ISO 1133

275°C/5kg
40 cm³/10 min

Haftungsausschluss

Alle auf dieser Website gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einzelfall kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Verarbeiter und Anwender werden durch unsere Angaben nicht von Versuchen und eigenen Prüfungen für den konkreten Einsatzfall befreit. AKRO®, AKROMID®, AKROLEN®, AKROLOY®, AKROTEK®, ICX® und PRECITE® sind registrierte Marken der Feddersen-Gruppe.

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