PEKK 雷竞技官网@@网站下载@@ 特性@@
Antero 800NA是一种基于@@PEKK的@@FDM热塑性塑料@@,性能相近与@@peek材料@@,具有优异的@@机械性能@@,包括高强度@@、高耐热性@@、高韧性和耐磨@@性@@。这些卓越的@@品质使其在某些使用@@情况下成为铝和钢的@@更轻的@@替代品@@。
耐化学@@性@@和最小的@@脱气能力@@(低放气性@@)适用@@于原型和零件暴露在喷气燃料@@、机油和液压流体中的@@航空航天应用@@@@。其他用@@途包括需要高强度和耐化学@@性@@的@@工业应用@@@@。
Antero 800NA FDM细丝@@3D打印@@避免了与高成本散装@@PEKK材料@@的@@减材制造相关的@@浪费@@。
3D打印@@技术参数@@
1、一次成型最大打印@@尺寸@@:914x610x914mm;
2、打印@@层厚@@:0.254mm、0.330mm、0.508mm;
3、可达到的@@精确度@@:
生产零件的@@精确度为@@ ± 0.127 mm(± 0.005 英寸@@)或@@ ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸@@/英寸@@),以较高者为准@@。(精确度与几何形状有关@@。可达到的@@精确度@@规格来自统计数据@@,测量可信度为@@ 95%。);
4、后期加工@@:可以进行抛光打磨@@、喷涂@@、电镀@@、钻孔@@;
颜色和支撑@@:褐色@@; 可剥离支撑材料@@@@
3D打印@@机@@打印@@@@过程视频@@://www.aramidental.com/knowledge/FDM.html
力学性能@@ (采用@@@@Fortus450mc打印@@机@@打印@@@@)
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 93.1 ± 0.4 MPa |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM D638 | 45.9 ± 5.3 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 93.1 ± 0.4 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 45.9 ± 5.3 MPa |
断裂伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 6.40 ± 1.05%1/ 1.22 ± 0.28%*1 |
屈服@@伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 4.31 ± 0.58% / 1.11 ± 0.53%*2 |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 142 ± 3 MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 3.1 ± 0.1 MPa |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 64 ± 10 MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 2.7 ± 0.1 MPa |
断裂弯曲应变@@ (Method1,0.05″/min) ZX/XZ | ASTM D638 | No break / 2.41± 0.39% |
艾氏耐冲击强度@@,切口@@(Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 37± 6J/cm, ZX27+5J/cm |
艾氏耐冲击强度@@,不切口@@@@ (Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 1826± 1254J/cm; ZX75± 28J/cm |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 142 ± 3 MPa |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 64 ± 10 MPa |
抗压强度@@,极限@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | |
抗压强度@@,极限@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 2.45 ± 0.01 GPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 2.3 ± 0.1 GPa |
*1 5/30 试验棒没有断裂@@; 在测试结束时使用@@那@@5条试验棒的@@伸长率进行计算@@
*2 8/30 条试验棒没有按@@MTS试验机屈服@@@@,用@@22个样品计算出平均值@@
力学性能@@ (采用@@@@Fortus900mc打印@@机@@打印@@@@)
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 90.6 ± 3.0 MPa |
拉伸强度@@,屈服@@(Type1,0.125″,0.2″/min) ZX | ASTM D638 | 57 ± 5.0 MP |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 90.6 ± 3.0 MPa |
拉伸强度@@,极限@@(Type1,0.125″,0.2″/min) XZ | ASTM D638 | 57 ± 5.0 MP |
断裂伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 6.08 ± 1.31%1/ 1.87 ± 0.30% |
屈服@@伸长率@@ (Type1,0.125″,0.2″/min) XZ/ZX | ASTM D638 | 4.26 ± 0.32%/ 1.78 ± 0.45% |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 140.0 ± 3.9 MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 3.07 ± 0.06 GPa |
弯曲强度@@ (Method1,0.05″/min)XZ | ASTM D790 | 87.9 ± 14.4 MPa |
弯曲模量@@ (Method1,0.05″/min) ZX | ASTM D790 | 2.73. ± 0.08GPa |
断裂弯曲应变@@ (Method1,0.05″/min) ZX/XZ | ASTM D638 | 4.55 ± 0.37%* / 3.3 ± 1.9%*4 |
艾氏耐冲击强度@@,切口@@(Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 44 ± 4 J/m, ZX33 ± 9 J/m |
艾氏耐冲击强度@@,不切口@@@@ (Method1,23℃) | ASTM D256 | XZ 326J/cm,ZX138J/cm |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 97.5 ± 3.1 MPa |
抗压强度@@,屈服@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 93.5 ± 2.9 MPa |
抗压强度@@,极限@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 97.5 ± 3.1 MPa |
抗压强度@@,极限@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 93.5 ± 2.9 MPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) XZ | ASTM D695 | 2.36 ± 0.05 GPa |
压缩模量@@(Type1,0.05″/min) ZX | ASTM D695 | 2.18 ± 0.06 GPa |
热性能@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 公制@@ |
热变形@@HDT @66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 150 °C |
热变形@@HDT @ 264 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 147 °C |
维卡软化温度@@(Rate B/50) | ISO 306 | |
热膨胀系数@@Y/Z | ASTM E831 | 51um/(m·°C) |
热膨胀系数@@(X流量@@) | ASTM E831 | 39.23um/(m·°C) |
波化温度@@(Tg) | DMA(SSYS) | 149 °C |
电气性能@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 数值@@范围@@ |
体积电阻率@@ | ASTM D257 | 1.4 x 10*14 Ω-cm |
介电常数@@ | ASTM D150-98 | 3.23 |
耗散因数@@ | ASTM D150-98 | 0.004-0.003 |
介电强度@@ | ASTM D149-09,Method' |
排气@@
技术性能@@ | 测试方法@@ | 数值@@ |
总质量损失@@(TML) | ASTM E595 | 0.27% |
收集挥发性可冷凝材料@@@@ (CVCM) | ASTM E595 | 0.01% |
回收水蒸气@@(WVR) | ASTM E595 | 0.15% |
比重@@ | ASTM D792 | 1.28 |
化学兼容性@@ | MIL-STD-810G; Method 504.1 | 没有明显伤害@@ |
I | ||
烧伤测试@@ | ||
水平烧伤@@(15秒@@) | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@ |
垂直燃烧@@@@(60秒@@) | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@ |
垂直燃烧@@@@(12秒@@) | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@ |
45°点火@@ | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@ |
热量释放@@ | 14 CFR / FAR 25.853 | 通过@@ |
NBS烟密度@@(燃烧@@) | ASTM F814 / E662 | 通过@@ |
NBS烟密度@@(无火焰@@) | ASTM F814 / E662 | 通过@@ |
* 所提供的@@信息仅为典型值@@,仅供参考和比较之用@@@@。它们不应用@@于设计规范或@@质量控制目的@@@@。“±”之后的@@所有值均为标@@ 准偏差@@。最终用@@途材料@@的@@性能会受到@@(但不限于@@)零件设计@@,最终用@@途条件@@,测试条件等的@@影响@@(+/-)。实际值会随@@ 构建条件而变化@@。将测试零件构建在@@0.010英寸@@(0.254毫米@@@@)的@@Fortus450mc切片上@@。测试的@@流体包括@@Skydrol 500B-4,MEK(甲乙酮@@),甲苯@@,二氯甲烷@@(DCM),乙酸乙酯和@@Jet-A航空燃料@@。产品规格如有更改@@,恕不另行@@ 通知@@。
* 所有数值@@均取自该特殊材料@@制造商提供的@@文档@@。 茂登@@3D打印@@公司@@。不作任何权利要求其中这些数据的@@准确性@@,因为每个单独的@@应用@@可能会有变化@@。有任何疑问请联系制造商给予特定产品信息@@。