Welche anderen technischen Hochtemperaturkunststoffe eignen sich für Heißkanalsysteme?

Apr 20, 2026

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Zu den technischen Hochtemperaturkunststoffen, die auch in Heißkanalsystemen verwendet werden können, gehören Polyetherimid (PEI), Polysulfon (PSU), Polyarylethersulfon (PES) und modifizierter Polyphenylenether (PPO). Diese Materialien verfügen über eine hervorragende Wärmebeständigkeit, Dimensionsstabilität und Verarbeitungsleistung, wodurch sie für anspruchsvolle Spritzgussumgebungen geeignet sind.

 

1. Polyetherimid (PEI)

Hitzebeständigkeit: Glasübergangstemperatur bis 215 Grad, Kurzzeitbeständigkeit bis 220 Grad

Vorteile: Hervorragende elektrische Isolierung und Flammwidrigkeit (Einstufung UL94 V-0) Geringe Formschrumpfung (0,5 %–0,7 ​​%), geeignet für Präzisionsteile. Kann spritzgegossen und extrudiert werden, einfache Nachbearbeitung

Anwendungen: Beheizung von Bauteilträgern, Fühlerhülsen, Isolierklemmen in Heißkanalsystemen

Verarbeitungsempfehlungen: Vor-auf Feuchtigkeitsgehalt trocknen<0.02% is required; recommended mold temperature 170~190℃

 

2. Polysulfon (PSU)

Hitzebeständigkeit: Langfristige Betriebstemperatur bis zu 180 Grad, wobei über 80 % der mechanischen Festigkeit bei 150 Grad erhalten bleiben

Vorteile: Hohe Kriechfestigkeit, ausgezeichnete Dimensionsstabilität

Beständig gegen Hydrolyse und Dampf, geeignet für Sterilisationsumgebungen mit hohen -Temperaturen

Kann metallisiert werden (z. B. durch Galvanisieren), um die Wärmeleitfähigkeit oder die Abschirmleistung zu verbessern

Anwendungen: Heißkanalverteilerhalterungen, Hochtemperatur-Verbindungsgehäuse

Hinweise: Bei hohen Temperatur- und Feuchtigkeitsbelastungen kann es zu Spannungsrissen kommen, die eine optimierte Konstruktion erfordern

 

3. Polyarylenethersulfon (PES)

Hitzebeständigkeit: Dauergebrauchstemperatur über 200 Grad, Wärmeverformungstemperatur bis zu 210 Grad

Vorteile: Gute Lichtdurchlässigkeit, erleichtert die Integration in visuelle Inspektionssysteme

Hohe Steifigkeit, geringes Kriechen, ausgezeichnete Ermüdungsbeständigkeit

Strahlenbeständig, geeignet für medizinische und Luft- und Raumfahrtanwendungen

Anwendungen: Transparente Beobachtungsfenster und Präzisionsführungshülsen für High-End-Heißkanalsysteme

Verarbeitungsanforderungen: Trocknungstemperatur 140 Grad, Zeit 4–6 Stunden, Vermeidung von Blasen und Zersetzung

 

4. Modifiziertes Polyphenylenoxid (PPO/M-PPO)

Hitzebeständigkeit: Die Glasübergangstemperatur erreicht 210 Grad, eine der höchsten unter den Thermoplasten.

Vorteile: Stabile dielektrische Eigenschaften, geeignet für hochfrequente elektrische Umgebungen. Formstabil, geringe Wasseraufnahme, geeignet für Langzeitbetrieb. Kann mit HIPS (z. B. NORYL™) gemischt werden, um die Fließfähigkeit bei der Verarbeitung zu verbessern.

Anwendungen: Gehäuse des Heißkanal-Temperaturregelmoduls, elektronischer Steuerkasten.

Einschränkungen: Schlechte Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln, anfällig für Spannungsrisse, Kontakt mit öligen Substanzen sollte vermieden werden.

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