Детали
ПОЛИИМИДНЫЕ (PI) СТЕРЖНИ
Полимидные стержни (PI стержни) являются высокопроизводительными, твердыми цилиндрическими компонентами из ароматических полимидных смол. Эти стержни обладают необычайной термоустойчивостью, химической устойчивостью, механической прочностью и электрическими изоляционными свойствами. Полимидные (PI) стержни, как правило, термозеты (переплетенные), что означает, что они не тают, но разлагаются при экстремальных температурах. Они синтезируются через конденсационную реакцию диаминов и диагидридов, образуя прочную имидовую структуру. PI-стержни доступны в стандартных или индивидуальных размерах и часто являются автожелтыми или темно-коричневыми. Они, как правило, используются в высоковостребованных областях применения, где традиционные полимеры выходят из строя из-за экстремальных температур, трения или жестких химических веществ.

Ключевые особенности:
·Термическая стойкость: Непрерывная работа при температуре от -269°C до 260°C (до 300°C в краткосрочной перспективе).
·Механическая прочность: отличная прочность на растяжение, сжатие и изгиб. Высокая прочность на разрыв (90–120 МПа) и сжатие (150–200 МПа).
·Химическая стойкость: Устойчив к маслам, топливу и растворителям, но уязвим к сильным основаниям (например, NaOH) и концентрированным кислотам.
·Электрическая изоляция: отличные диэлектрические свойства (диэлектрическая прочность: 20–30 кВ/мм; объемное сопротивление: ~10¹⁶ Ω·см) и низкая диэлектрическая проницаемость.
·Низкое тепловое расширение: коэффициент теплового расширения (КЛТР): 20–50 ppm/°C.
· Износостойкость и радиационная стойкость: самосмазывающиеся марки снижают трение; Подходит для использования в аэрокосмической/радиационной среде.
·Огнестойкость: соответствует стандарту UL94 V-0; Естественно самозатухающий.
·Низкий уровень дегазации: идеально подходит для вакуумных систем (например, в космическом оборудовании).
·Сопротивление ползучести: сохраняет форму и целостность при механической нагрузке в течение долгого времени.
·Радиационная стойкость: Выдерживает воздействие высокоэнергетического излучения (гамма-, электронные пучки).
·Без температуры плавления: не плавится; Переходит непосредственно из твердого состояния в разложение.

Типы:
·Ненаполненные (чистые) стержни PI: базовые тепловые/электрические свойства.
·Стеклонаполненные стержни PI: повышенная жесткость и сопротивление ползучести
·Графитовые стержни PI: улучшенная смазывающая способность и теплопроводность
·Углеродные стержни PI: повышенная электропроводность.
·Термопластичные стержни PI: могут быть расплавлены и изменены - подходят для термоформования.
Технические параметры:
Свойство | Диапазон значений | Примечания |
Плотность | 1.42 – 1.55 g/cm³ | В зависимости от содержания наполнителя |
Температура непрерывного использования | 260 – 300°C | Некоторые марки до 350°C |
Кратковременная пиковая температура | До 500°C | Для кратковременного воздействия |
Прочность на разрыв | 100 – 230 MPa | Высокая прочность |
Прочность | 100 – 240 MPa | Для несущих деталей |
Модуль упругости при растяжении | 3.5 – 5.5 GPa | Жесткий материал |
Относительное удлинение при разрыве | 5 – 15% | От ломких до полугибких |
Коэффициент трения | 0.30 – 0.40 | Может быть уменьшен с помощью графитовых наполнителей |
Диэлектрическая прочность | >200 kV/mm | Отличный изолятор |
Водопоглощение (24 часа) | <0.4% | Низкая чувствительность к влаге |
Теплопроводность | ~0.25 W/m·K | Плохой проводник тепла |
Рейтинг воспламеняемости (UL94) | V-0 | Самозатухающие |

Преимущества продукта:
·Работает в широком температурном диапазоне
·Выдающаяся стабильность размеров
·Высокая диэлектрическая изоляция
·Отличные износостойкие и фрикционные свойства
·Подходит для контакта с агрессивными химическими веществами
·Надежно работает в космосе, вакууме и радиационной среде
·Нет необходимости в смазке во многих областях применения подшипников
·Более длительный жизненный цикл в суровых условиях

Приложений:
·Аэрокосмическая промышленность: втулки, подшипники, тепловые экраны, седла клапанов.
·Полупроводники: носители пластин, кольца CMP, изоляторы.
·Электроника: разъемы, катушки, направляющие печатных плат.
·Автомобильная промышленность: компоненты турбокомпрессора, уплотнения коробки передач.
·Промышленность: высокотемпературные подшипники, уплотнения, компоненты печей.
·Медицина: стерилизуемые хирургические инструменты, оборудование для визуализации.
·Вакуумные системы: компоненты космических аппаратов, ускорители частиц.

Хранение и обращение:
·Хранить в горизонтальном или вертикальном положении, чтобы предотвратить деформацию.
·Избегайте длительного воздействия солнечных лучей или ультрафиолетового излучения.
·Хранить в чистом, сухом и защищенном от пыли месте.
·Идеальная температура хранения: 10–30°C.
·Избегайте контакта с агрессивными парами или высокой влажностью.
Примечание: Полиимидные стержни очень стабильны и могут храниться неограниченное количество раз при соблюдении надлежащих условий.

Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: В чем разница между полиимидными стержнями и стержнями из PEEK/PTFE?
Ответ: Стержни PI могут выдерживать более высокие температуры и обладают лучшей термостойкостью и радиационной стойкостью, чем PEEK или PTFE. PEEK проще в обработке, но не обеспечивает такой же производительности при высоких температурах.
Вопрос 2: Можно ли обрабатывать полиимидные стержни?
Ответ: Да. Прутки PI обычно обрабатываются на токарных станках и фрезерных станках с ЧПУ. Используйте острые твердосплавные инструменты и надлежащее охлаждение, чтобы избежать поверхностного обгорания.
Вопрос 3: Можно ли склеивать или приклеивать полиимидные стержни?
Ответ: Да, с помощью специальных клеев, таких как полиимид-совместимые эпоксидные смолы. Подготовка поверхности улучшает адгезию.
Вопрос 4: Какие размеры стержней PI доступны?
Ответ: Диаметр стержня обычно варьируется от 6 мм до 100 мм, а длина от 300 мм до 1000 мм и более.
Вопрос 5: Являются ли полиимидные стержни дорогими?
Ответ: Да, это материалы премиум-класса, которые стоят значительно дороже стандартных пластиков из-за их сложной обработки и высоких эксплуатационных характеристик.
Вопрос 6: Впитывают ли полиимидные стержни влагу?
Ответ: Небольшое поглощение влаги (<0,4%), но производительность остается стабильной во влажной среде.
Вопрос 7: Выделяются ли полиимидные стержни в вакууме?
Ответ: Очень низкая дегазация делает стержни PI идеальными для космических, аэрокосмических и полупроводниковых вакуумных систем.
Вопрос 8: Являются ли полиимидные стержни радиационно-стойкими?
Ответ: Да, ПИ сохраняет свойства после воздействия гамма/рентгеновского излучения, что идеально подходит для ядерной/аэрокосмической промышленности.
- PRE: 130100 полиамид Листы
- NEXT: No more




