A legfontosabb paraméterek összehasonlítása a felső-magas{1}}hőmérsékletálló műanyagokhoz
Polibenzimidazol (PBI)
- Hőmérséklet-ellenállás kulcsfontosságú: Hosszú ideig ellenáll a 380 fokot meghaladó hőmérsékletnek, és rövid ideig 760 fokig; jelenleg a legnagyobb ismert hőállóságú műszaki műanyag.
- További jellemzők: Egyesíti a nagy szilárdságot, az extrém kémiai korrózióval szembeni ellenállást és a kiváló égésgátlást; nem mutat jelentős teljesítményromlást magas hőmérsékleten.
- Alkalmazási forgatókönyvek: Extrém környezetekhez fenntartva, mint például repülőgép-hajtóművek alkatrészei és speciális, csúcskategóriás-tűzálló-alkatrészek; rendkívül magas költség és nehéz feldolgozni; egy rés, csúcsminőségű, speciális anyag.
Poliimid (PI)
- Hőmérséklet-ellenállás kulcsfontosságú:{0}}260–300 fokos hosszú távú működési hőmérséklet; 400-480 fokot rövid ideig ellenáll.
- További jellemzők: Kivételes szigetelés, sugárzásállóság és hőciklus-tűrő képesség; kiegyensúlyozott általános teljesítményt nyújt.
- Alkalmazási forgatókönyvek: űrhajók hőszigetelő rétegei, magas{0}}hőmérséklet-érzékelők, rugalmas áramköri lapok stb.; az iparban legszélesebb körben használt ultra-magas hőálló-műanyag.
Poliéter-éter keton (PEEK)
- Kulcshőmérsékletállóság: Hosszú távú{0}}250 fokos ellenállás; 300 fokos rövid távú csúcs-.
- További jellemzők: Nagy mechanikai szilárdság, kopás- és hidrolízisállóság, valamint biokompatibilitás; jobb költség{0}}teljesítményt kínál, mint a PBI és a PI.
- Alkalmazási forgatókönyvek: Autómotor-perifériák, orvosi implantátumok, precíziós fogaskerekek stb.; a magas-hőmérsékletnek ellenálló anyag a csúcskategóriás ipari ágazatokban.
