品牌 | 臺灣長春 |
貨號 | PF |
用途 | 注塑 |
牌號 | T365FA |
型號 | T365FA |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產企業 | 臺灣長春 |
是否進口 | 是 |
長春電木粉一覽表 | |||
分類 | 型號 | 特性 | 用途 |
無氨級 電木粉 |
T200HF | 無氨 耐熱 耐燃 無鹵 無磷 | 電動自行車電裝部件 *電氣部件 |
T200NA | 無氨 耐熱 耐燃 | ||
T220NA | 無氨 耐腐蝕 電氣 耐燃 尺寸穩定 無鹵 無磷 | ||
高強度 特殊用 電木粉 |
T355J | 耐ARC耐電弧 高強度 耐熱 抗電蝕CTI優 | 耐熱電氣部件 耐燃電氣機器部件 家庭耐熱器具部件 |
T310 | 耐ARC耐電弧 超高強度 耐熱 | ||
T399J | 高強度 尺寸穩定性優低翹曲 抗電蝕CTI優 | 滑輪 聯動桿 | |
T391 | 高比重 尺寸穩定性優低翹曲 耐熱 | 汽車用活塞 自行車部件 | |
T651 | 高比重 尺寸穩定性優低翹曲 耐熱 | 整流子 滑輪 | |
T655 | 高比重 尺寸穩定性優低翹曲 耐熱 | ||
耐熱用 電木粉 |
T375HF | 尺寸穩定性優低翹曲 快速硬化 耐ARC耐電弧 高耐熱 無鹵 無磷 | 耐熱 耐燃電氣部件 耐燃電氣機器部件 家庭耐熱器具部件 |
T375J | 尺寸穩定性優低翹曲 快速硬化 耐ARC耐電弧 高耐熱 | ||
T376J | 耐ARC耐電弧 高耐熱 抗電蝕CTI優 | ||
T378J | 快速硬化 高耐熱 | ||
電氣用 電木粉 |
T375 | 耐ARC耐電弧 耐燃性優 | *廚房用品 無熔絲繼電器開關 相關電氣應用 |
T373J | 電器用 耐熱 | ||
T377J | 尺寸穩定性優低翹曲 快速硬化 | ||
一般用 電木粉 |
T33/T33J | 一般用 壓縮模壓成型 射出注塑成型 | 中*廚房家庭電氣器具部件 |
T308J | 一般用 成型性優 | ||
T365FA | 成型性優 壓縮模壓成型 | ||
T383J | 射出注塑成型性優 | ||
T385J | 射出注塑成型性優 | ||
T614 |
一般用 壓縮模壓成型 |
電木粉又稱膠木,具有良好的電氣絕緣性能和耐高溫性能,用于制造電子電器和日用工業品,以及汽車部件等。是主要以木粉為填料的酚醛塑料,經過成型(注塑,壓鑄,傳遞模塑)成產品。
當甲醛/苯酚(摩爾比)小于1時,可得熱塑性產物,稱熱塑性酚醛樹脂,即線型酚醛樹脂,它不含進一步縮聚的基團,加固化劑并加熱才能固化。如以六亞甲基四胺為固化劑,固化溫度150 ℃,混以填料制成的模塑粉俗稱電木粉。當甲醛/苯酚(摩爾比)大于1時,在堿催化下先得到甲階段樹脂,即熱固型酚醛樹脂,能溶于有機溶劑,甲階段樹脂含能進一步縮聚的羥甲基,因此不需加固化劑即能固化:加熱下反應得到乙階段樹脂,又稱半溶酚醛樹脂,不溶不熔但可溶脹和軟化。再進一步反應則得到不溶不熔的體型結構丙階段樹脂,也稱不溶酚醛樹脂。甲階段樹脂長期存放也能自行固化。
熱固性酚醛樹脂的固化形式分為常溫固化和熱固化兩種。常溫固化可使用無毒常溫固化劑NL,也可使用苯磺酰氯或石油磺酸,但后兩種材料的毒性、刺激性較大。
酚醛樹脂(BAKELITE)
酚類和醛類的縮聚產物通稱為酚醛樹脂,一般常指由苯酚和甲醛經縮聚反應而得的合成樹脂,它是最早合成的一類熱固性樹脂。
酚醛樹脂雖然是最老的一類熱固性樹脂,但由于它原料易得,合成方便,以及酚醛樹脂具有良好的機械強度和耐熱性能,尤其具有突出的瞬時耐高溫燒蝕性能,而且樹脂本身又有廣泛改性的余地,所以目前酚醛樹脂仍廣泛用于制造玻璃纖維增強塑料、碳纖維增強塑料等復合材料。酚醛樹脂復合材料尤其在宇航工業方面(空間飛行器、火箭、*等)作為瞬時耐高溫和燒蝕的結構材料有著非常重要的用途。
酚醛樹脂的合成和固化過程完全遵循體型縮聚反應的規律。控制不同的合成條件(如酚和醛的比例,所用催化劑的類型等),可以得到兩類不同的酚醛樹脂:一類稱為熱固性酚醛樹脂,它是一種含有可進一步反應的羥甲基活性基團的樹脂,如果合成瓜不加控制,則會使體型縮聚反應一直進行至形成不熔、不溶的具有三向網絡結構的固化樹脂,因此這類樹脂又稱為一階樹脂;另一類稱為熱塑性酚醛樹脂,它是線型樹脂,在合成過程中不會形成三向網絡結構,在進一步的固化過程中必須加入固化劑,這類樹脂又稱為二階樹脂。這兩類電木粉是熱固性材料和一般的熱塑性材料不一樣,他有優異的區別與熱塑性的性能。
生產主要廠家有:住友電木,松下,日立,長春,上海歐亞,上海雙樹,常熟東南,,Otalite,Bakelite等 主要用于:電子產業(骨架,繼電器,開關等),廚房用品(鍋把,隔熱圈等),汽車產業(整流子,葉輪等),砂輪,航空用品等很多領域。 樹脂的合成和固化原理并不相同,樹脂的分子結構也不同。