Композитный материал
NP643 изготовлен из электротехнической крафт-бумаги и специально модифицированной высокотемпературной эпоксидной смолы. Свойства Общее Свойство Значение Комментарий Сила сцепления 408,2 кг Плотность 1,4 г/см³ Поглощение влаги 0,37–0,6 % Состояние D₁-24/23 | В зависимос
MC511A — это высокопрочный стеклоэпоксидный ламинат, специально разработанный в соответствии со строгими стандартами производителей электроэнергии, где требуется повышенная прочность при повышенных температурах. MC511A сертифицирован по MIL-I-24768/3, Type GEB, IEC-60893-3-2 EP GC 203 и не содержит
Фенольная смола в сочетании с нейлоновой тканью. Хорошая ударная вязкость и отличные электрические свойства в условиях высокой влажности. Свойства Общее Свойство Значение Стандарт тестирования Комментарий Сила сцепления 816,5 кг ASTM D229 Условие А Плотность 1,15 г/см³ AS
BP11NPN — это сплав для механической обработки холста, предназначенный для структурных и механических применений. У нее более высокая ударная вязкость, чем у фенольных сортов бумаги. Свойства Общее Свойство Значение Стандарт тестирования Комментарий Сила сцепления 1134 кг ASTM D229
Пробивка и резка при комнатной температуре толщиной до 0,125 дюйма. NP615 более гибкий и имеет более низкие механические свойства, чем NP611. NP615 производится с поверхностями, пропитанными меламином с высоким содержанием смолы, чтобы придать полученному ламинату лучшую устойчивость к дуге. Свой
Постформинг холст фенольный материал. Механические и электрические свойства NP318 аналогичны NP310E. Он изготовлен из хлопчатобумажной ткани с плотностью более 4 унций на квадратный ярд и плотностью не более 70 нитей на дюйм как в направлении основы, так и в направлении наполнителя. Связующее предст
Марка MC320LE представляет собой отбеленный хлопчатобумажный фенольный композит с тонким переплетением, обладающий превосходными характеристиками механической обработки и низким влагопоглощением. MC320LE соответствует или превосходит требования MIL-I-24768/13. Свойства Общее Свойство Значение С
NP629 представляет собой бумажно-фенольный ламинат высокого давления, предназначенный в первую очередь для механических применений, но также подходит для электрических применений. Электрические свойства не так хороши, как у NP630. Свойства Общее Свойство Значение Стандарт тестирования Комментар
Фенольное полотно с тонким переплетением разработано для обеспечения стабильности размеров и механической прочности при температурах до 125°C. Материал NP342LS с низкой усадкой, обеспечивающий превосходную влагостойкость и простоту обработки, был разработан для использования в генераторах класса B д
Фенольный материал холста тонкого переплетения с плотностью ткани, промежуточной по отношению к NP310 и NP320. NP342 предназначен для лучшей обработки, чем сплав NP310, и более низкой стоимости, чем NP320. NP342 соответствует или превосходит требования MIL-I-24768/16 и IEC-60893-4-PF CC 201. Свой
Стеклянная ткань в сочетании с высокотемпературной системой полиимидной смолы, разработанная для сохранения превосходных физических свойств при температуре 240°C. P95 имеет низкий коэффициент теплового расширения, высокую механическую прочность и отличную термостойкость. Свойства Общее Свойство
Теплая штамповка, композитный сорт с покрытием из тканого стекла для повышения прочности на изгиб, растяжение и ударную вязкость. Он имеет лучшие электрические свойства и более высокую механическую прочность, чем NP611. Свойства Общее Свойство Значение Стандарт тестирования Комментарий Сила
Хлопчатобумажная ткань тонкого переплетения (менее 4 унций на квадратный ярд), обычно называемая льняной, в сочетании с фенольной смолой обеспечивает лучшую обработку, чем BP11NPN. BP21NPN следует использовать для более мелких и сложных форм, чем BP11NPN, когда требуется более качественная обработка
Сплав для горячей штамповки с превосходными электрическими свойствами и низким влагопоглощением. Свойства Общее Свойство Значение Стандарт тестирования Комментарий Сила сцепления 499 кг ASTM D229 Условие А Плотность 1,38 г/см³ ASTM D792 Поглощение влаги 1 % AST
Марка на основе фенольной бумаги для механического применения. Хорошая прочность на растяжение, сжатие и изгиб. В первую очередь материал для механической обработки, но может подвергаться горячей штамповке толщиной до 0,093 дюйма. NP610 соответствует требованиям MIL-I-24768/12, тип PBM, ASTM D709, т
Белье отбеленное с меламиновой смолой. NP329 обеспечивает лучшую дугостойкость, чем NP320E. Также устойчив к хладагентам на основе аммиака. Твердый, прочный материал необходимо нагревать для штамповки, но он очень хорошо обрабатывается на стандартном обрабатывающем оборудовании. Свойства Общее
Изготовленный из хлопчатобумажной ткани и фенольной смолы, NP310E легко обрабатывается, обладает более низким влагопоглощением и улучшенными электрическими свойствами. NP310E соответствует или превосходит требования MIL-I-24768/14. Свойства Общее Свойство Значение Стандарт тестирования Коммента
NP572 представляет собой высокопрочный стеклоэпоксидный ламинат со средним переплетением, который сохраняет как минимум 50 процентов своей прочности на изгиб при комнатной температуре при испытании при 150°C, а его Tg гарантированно составляет 180°C или выше. NP572 сертифицирован по IEC 60216-3, IEE
Стеклянная ткань с высокотемпературной фенольной смолой. Хорошая прочность на изгиб, сжатие и удар при повышенных температурах. Он способен работать в непрерывном режиме при температуре 175°C. NP504 имеет отличное сопротивление ползучести благодаря системе фенольной смолы. Соответствует MIL-I-24768/
NP500CR состоит из стеклоткани со специально разработанной системой эпоксидной смолы, обеспечивающей превосходные электрические характеристики и превосходные физические свойства при криогенных температурах (диапазон рабочих температур от -270°C до 135°C). Он имеет очень низкую теплопроводность и был
Композитный материал
Нагревательные печи и их виды.
Источник питания для светодиодов:выбор правильного источника питания для светодиодов
Переходы аномальных режимов в квантовых каскадных лазерах с распределенным брэгговским отражателем большой…
Как сократить время разработки и максимизировать доход при управлении жизненным циклом приложений