На созданном на базе Кабардино-Балкарского государственного университета малом инновационном предприятии ООО «ПОЛИКОМ» осуществляется малотоннажное производство разработанных в ЦПМАТ суперконструкционных материалов: полиэфиркетонов, полиэфирсульфонов, угле-, стекло- и минералонаполненных композиционных материалов на основе полиэфиркетонов, полиэфирсульфонов, полиэфиримида и полифениленсульфида.
В зависимости от потребностей заказчика материалы производятся с различными значениями показатели текучести расплава, отвечающие требованиям переработки термопластов (литье под давлением, экструзия, прессование, 3D печать, а также марки полимеров с низкой вязкостью расплава для получения высоконаполненных композиционных материалов).
Материал может поставляться в виде порошка или гранул.
Сферы применения:
- авиакосмическая промышленность
- автомобилестроение
- электроника и электротехника
- медицина
- энергетика
- военная промышленность
ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН (ПЭЭК, РЕЕК) (зарубежный аналог PEEK Victrex)
Основные особенности:
- Высокая термостойкость и теплостойкость.
- Максимальная рабочая температура до 250 ˚С (долговременный нагрев) и до 310 ˚С (кратковременный нагрев).
- Хорошая стабильность размеров.
- Превосходные механические свойства и прочность.
- Отличная химическая стойкость.
- Низкое влагопоглощение.
- Высокая радиационная стойкость.
Характеристики различных марок PEEK
Наименование пользователя | PEEK 150 | PEEK 50 | PEEK 10 | PEEK 1 | |
ПТР, г/10 мин. при 380 С | 120-170 | 50-70 | 8-12 | 0,5-1 | |
Температура стеклования, С | 136 | 146 | 148 | 149 | |
Температура плавления, С | 348 | 342 | 340 | 337 | |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | без надреза | 11,0 | 32,4 | н/р | н/р |
с надрезом | — | — | 8,6 | 16,8 | |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 4,5 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | |
Прочность при разрыве, МПа | 63 | 90 | 119 | 118 | |
Предел текучести при растяжении, МПа | — | — | 105 | 105 | |
Относительное удлинение, % | 2,5 | 5 | 73 | 30 |
ПОЛИАРИЛЕНЭФИРКЕТОН (ПАЭК, PAEK)
Основные особенности:
- Высокая термостойкость и теплостойкость
- Аморфный материал
- Хорошая технологичность
- Сочетание ударопрочности с высокими упруго-прочностными свойствами
Характеристики PAEK
Наименование показателя | PAEK 100 | PAEK 10 | |
ПТР, г/10 мин. при 350 С | 96 | 14 | |
Температура стеклования, С | 147 | 152 | |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | без надреза | н/р | н/р |
с надрезом | 7,0 | 9,7 | |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 2,8 | 2,7 | |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 2,25 | 2,15 | |
Прочность при разрыве, МПа | 63 | 70 | |
Предел текучести при растяжении, МПа | 79 | 73 | |
Относительное удлинение, % | 75 | 80 |
ПОЛИСУЛЬФОНЫ
- Полисульфон (ПСФ, PSU) — зарубежные аналоги Ultrason S (BASF), Udel (Solvay)
- Полиэфирсульфон (ПЭС, PES) – зарубежные аналоги Ultrason E (BASF), Radel A (Solvay)
- Полифениленсульфон (ПФСн, PPSU) – зарубежные аналоги Ultrason P (BASF), Radel R
(Solvay) - Кардовый полифениленсульфон (ПФСнФФ, PPSU-C)
Основные особенности:
- Низкий коэффициент линейного теплового расширения.
- Допускается стерилизация паром.
- Низкая ползучесть даже при высокой температуре.
- Высокая радиационная стойкость
- Отличная замена поликарбонату, когда требуется повышенная химстойкость и большая термическая
устойчивость.
Характеристики полисульфонов
Наименование показателя | PSU | PES | PPSU | PPSU-C | |
ПТР, г/10 мин. при 350 С | 9,0 | 30 | 20-25 | 9,0 | |
Температура стеклования, С | 190 | 222 | 218 | 235 | |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | без надреза | н/р | 143 | н/р | 88,0 |
с надрезом | 6,0 | 5,2 | 20,0 | 6,2 | |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | |
Прочность при разрыве, МПа | 60,0 | 75,0 | 75,0 | 73,0 | |
Предел текучести при растяжении, МПа | 75,9 | 86,0 | 87,5 | 90,5 | |
Относительное удлинение, % | 13,9 | 9,4 | 14,0 | 9,8 |
НАПОЛНЕННЫЙ УГЛЕВОЛОКНОМ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН (PEEK CF)
Основные особенности:
- Повышенная прочность и жесткость
- Низкий коэффициент трения
- Высокая износостойкость
- Высокая теплопроводность
По требованию заказчика возможно изготовление PEEK наполненного углеволокнами в широком
концентрационном диапазоне.
Возможно изготовление композитов PEEK CF с высокой (H) или низкой (L) текучестью при одной
и той же концентрации углеволокна.
Характеристики угленаполненных композитов на основе полиэфирэфиркетона
Наименование показателя | PEEK 40CFL | PEEK 40CF H | PEEK 50CF L | PEEK 50CF H | |
ПТР, г/10 мин. при 380 С | 8,5 | 57,3 | 7,8 | 46,5 | |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | без надреза | 40,0 | 49,5 | 40,0 | 34,0 |
с надрезом | 9,5 | 8,6 | 9,0 | 7,5 | |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 23,6 | 22,2 | 33,2 | 30,4 | |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 15,5 | 13,5 | 14,1 | 15,0 | |
Прочность при разрыве, МПа | 234,0 | 226,0 | 261,6 | 246,0 | |
Относительное удлинение, % | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 4,5 |
КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФОНА (PPSU), ПОЛИЭФИРИМИДА (PEI) И ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДА (PPS) ДЛЯ ЛИТЬЯ И 3D ПЕЧАТИ
Основные особенности:
- Высокие упруго-прочностные свойства
- Высокая износостойкость
- Применяется для 3D печати
Характеристики композитов полученных литьем под давлением
Наименование показателя | PPSU 15M (1) | PPSU 50GF (2) | PPSU 40CF (3) | PEI 40GF | PEI 30CF | PPS 50CF |
ПТР, г/10 мин. при 350 С | 33 | 33,5 | 27,4 | 39,0 | 10,0 | 25 |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | н/р | 30 | 25 | 33 | 25 | 38,1 |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 3,3 | 14,1 | 23,1 | 12,6 | 18,7 | 30,2 |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Прочность при разрыве, МПа | 3,1 | 8,9 | 12,4 | 7,5 | 9,7 | 10,6 |
Относительное удлинение, % | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 |
1-минералонаполеннный, 2-стеклонаполненный, 3-угленаполненный
Характеристики композитов полученных 3D печатью
Наименование показателя | PPSU 15M | PPSU 35GF | PPSU 30CF | PEI 40GF | PEI 25CF | PPS 30GF | PPS 25CF |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | н/р | 32 | 30 | 22 | 25 | 20 | 20 |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 4,1 | 7,1 | 10,8 | 6,8 | 13,3 | 9,8 | 13,8 |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 3,1 | 3,7 | 5,0 | 4,5 | 5,4 | 4,3 | 5,5 |
Прочность при разрыве, МПа | 70,0 | 74,0 | 71,0 | 63,0 | 94,3 | 10,2 | 78,0 |
Относительное удлинение, % | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
МОДИФИКАТОР ВЯЗКОСТИ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Описание:
модификатор вязкости для улучшения перерабатываемости суперконструкционных высокотермостойких полимеров и композитов на их основе, главным недостатком которых является сложность их переработки. Модификатор вязкости позволяет улучшить технологичность материала при переработке и сохранить высокие физико-механические свойства.
Назначение:
снижение вязкости расплава высокотермостойких полимеров из класса аморфных термопластов — полиэфиримида, полифениленсульфона и композитов на их основе для литья и 3D печати.
Характеристики угленаполненных композитов с использованием модификатора
Наименование показателя | PPSU 30CF | PPSU 30CF-M | PEI 30CF | PEI 30CF-M | |
ПТР, г/10 мин. при 350 С | 7 | 23 | 5 | 12 | |
Ударная вязкость по Изоду, кДж/м2 | без надреза | 42 | 30 | 40 | 36,6 |
с надрезом | 9,1 | 7,2 | 5,6 | 6,3 | |
Модуль упругости при изгибе, ГПа | 11,8 | 14,7 | 12,1 | 16,5 | |
Модуль упругости при растяжении, ГПа | 7,4 | 8,8 | 8,2 | 9,7 | |
Прочность при разрыве, МПа | 120,0 | 123,8 | 154,0 | 191,6 | |
Относительное удлинение, % | 3,8 | 2,8 | 4,2 | 4,1 |