AKROMID®

Vorläufig

B3 GF 30 1 S1 natur (9150)PA6-I GF30

Das AKROMID® B3 GF 30 1 S1 natur (8829) ist ein mit 30% Glasfasern verstärktes, schlagzähmodifiziertes Polyamid 6. Es zeichnet sich durch eine mittlere Kälteschlagzähigkeit sowie eine hohe Steifigkeit und Festigkeit aus. Das Material überzeugt des Weiteren durch eine sehr gute Oberfläche, weshalb es sich bestens für Gehäuse- und Verkleidungsteile in der Automobilindustrie mit hohen Ansprüchen an die Oberfläche eignet.

Features

Wärmestabilisiert 130
Schlagzähmodifiziert

Eigenschaften

Modulus

8.300MPa

Strength

145MPa

Impact

100kJ/m²

Mechanische Eigenschaften

Zug-E-Modul

ISO 527-2

1 mm/min | trocken
8300 MPa

Bruchspannung

ISO 527-2

5 mm/min | trocken
145 MPa

Bruchdehnung

ISO 527-2

5 mm/min | trocken
5,5 %

Charpy Schlagzähigkeit

ISO 179-1/1eU

23°C | trocken
100 kJ/m²

Charpy Kerbschlagzähigkeit

ISO 179-1/1eA

23°C | trocken
25 kJ/m²

Thermische Eigenschaften

Schmelzpunkt

ISO 11357-3

DSC, 10K/min
220 °C

Brandverhalten

Brennbarkeit

UL 94

1,6 mm Wandstärke
HB Klasse

Allgemeine Eigenschaften

Dichte

ISO 1183

23°C
1,31 g/cm³

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 Group.

Ähnliche Produkte

AKRO Compound Explorer

AKROMID®

B3 GF 30 S1 natur (1383)

PA6-I GF30

Das AKROMID® B3 GF 30 S1 natur (1383) ist ein mit 30% Glasfasern verstärktes, schlagzähmodifiziertes Polyamid 6. Es zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit und Festigkeit sowie eine höhere Kälteschlagzähigkeit im Vergleich zu einem Standard PA 6 GF

Modulus

8.000MPa

Strength

125MPa

Impact

110kJ/m²