Гладкая паверхня, празрысты полікарбанатны ПК
Асноўная каштоўнасць PC Sheet заключаецца ў яго комплексных характарыстыках "высокай празрыстасці, высокай ударатрываласці і ўстойлівасці да надвор'я". Ён падыходзіць для палёў, якія патрабуюць асвятлення, абароны бяспекі або ўстойлівасці да надвор'я, асабліва ў будаўніцтве, рэкламе, электроніцы і сельскай гаспадарцы.
Прадукцыйнасць прадукту
Аптычныя характарыстыкі
Высокая прапускальнасць святла: прапускальнасць святла можа дасягаць 89%-92% (блізу 92% звычайнага шкла), нізкая цьмянасць (<1%), невялікія аптычныя скажэнні, раўнамернае прапусканне святла, падыходзіць для сцэн з высокімі патрабаваннямі да прапускання святла.
Нізкі каэфіцыент праламлення: каэфіцыент праламлення складае каля 1,584, што крыху вышэй, чым у шкла (1,52), што можа ствараць эфект мяккага рассейвання святла, прыдатны для выпадкаў, калі патрабуецца мяккае або рассеянае святло (напрыклад, абажуры, сонцаахоўныя брылі).
Анты-ўльтрафіялет: на паверхню можна дадаць УФ-пакрыццё (напрыклад, тэхналогія сумеснай экструзіі УФ-ПК), якое блакуе больш за 99% ультрафіялетавых прамянёў (даўжыня хвалі 300-380 нм), доўгатэрміновае выкарыстанне на адкрытым паветры нялёгка пажоўкнуць, а тэрмін службы складае больш за 10 гадоў.
Механічныя ўласцівасці
Высокая ўдаратрываласць: Ударная трываласць кансольнага прамяня складае ≥800 Дж/м (нармальная тэмпература), што больш чым у 200 разоў перавышае паказчык звычайнага шкла і больш чым у 10 разоў вышэй, чым у акрылу (ПММА). Ён можа супрацьстаяць ударам высокай інтэнсіўнасці, лёгка не ламаючыся, і падыходзіць для прымянення бяспекі.
Сярэдняя калянасць: трываласць на разрыў 50-70 МПа, модуль выгібу 2000-2400 МПа, хоць і не так добра, як метал і некаторыя інжынерныя пластмасы (напрыклад, POM, PA), але значна вышэй, чым звычайныя пластыкі (напрыклад, PP, PE), можа вытрымліваць пэўную нагрузку без дэфармацыі.
Высокая трываласць: адноснае падаўжэнне пры разрыве ≥ 80 %, можа падвяргацца вялікай дэфармацыі без разбурэння пры ўздзеянні знешняй сілы, падыходзіць для сцэн, якія павінны паглынаць энергію ўдару (напрыклад, шчыты для масавых беспарадкаў, ахоўныя шлемы).
Цеплавыя ўласцівасці
Устойлівасць да высокіх тэмператур: тэмпература цеплавой дэфармацыі (пры нагрузцы 1,82 МПа) складае каля 120-140 ℃, тэмпература шклавання складае каля 145-150 ℃, працяглы дыяпазон тэмператур выкарыстання -40 ℃ да 120 ℃ (кароткатэрміновы допуск 130 ℃), прыдатны для выкарыстання ў асяроддзі з высокай тэмпературай.
Нізкі каэфіцыент цеплавога пашырэння: каля 6,5×10⁻⁵/℃, стабільнасць памераў лепшая, чым у большасці пластмас, дэфармацыя малая пры змене тэмпературы асяроддзя, падыходзіць для дакладных дэталяў або прымянення з ахопам вялікай плошчы.
Хімічныя ўласцівасці
Добрая хімічная ўстойлівасць: ён мае добрую ўстойлівасць да вады, марской вады, алею, разведзенай кіслаты (напрыклад, разведзенай салянай кіслаты, разведзенай сернай кіслаты), разведзенай шчолачы і г.д., і падыходзіць для агульных хімічных асяроддзяў.
Абмежаваная ўстойлівасць да растваральнікаў: ён адчувальны да арганічных растваральнікаў, такіх як араматычныя вуглевадароды (напрыклад, бензол, талуол), хлараваныя вуглевадароды (напрыклад, дыхларметан), кетоны (напрыклад, ацэтон) і г. д. Працяглы кантакт можа выклікаць парэпанне або набраканне пад дзеяннем напружання, і варта пазбягаць прамога кантакту.
Электрычныя ўласцівасці
Выдатная ізаляцыя: удзельнае аб'ёмнае супраціўленне ≥10¹⁵Ω·см, электрычная трываласць 20-30 кВ/мм, дыэлектрычная пранікальнасць 2,9-3,1 (1 МГц), гэта выдатны электраізаляцыйны матэрыял, прыдатны для электронных і электрычных кампанентаў.
Прадукцыйнасць апрацоўкі
Лёгка апрацоўваць: яго можна апрацаваць у складаныя формы шляхам рэзкі, свідравання, гарачага згінання (тэмпература тэрмафармавання 160-180 ℃), бурбалкі, зваркі (напрыклад, ультрагукавой зваркі) і г.д., з высокай эфектыўнасцю апрацоўкі, а адходы можна перапрацоўваць.
Апрацоўка паверхні: на паверхню можна нанесці друк, напыленне або пакрыццё (напрыклад, пакрыццё супраць ультрафіялету, вогнеахоўны пласт), што падыходзіць для прымянення з высокімі дэкаратыўнымі або функцыянальнымі патрабаваннямі.
Перавагі прадукту
Выдатная ўдаратрываласць і бяспека
Ударная трываласць ліста ПК значна вышэй, чым у звычайнага шкла і акрылу. Ён можа вытрымаць удары высокай інтэнсіўнасці, не зламаўшыся лёгка. Яго можна выкарыстоўваць у якасці бар'ера бяспекі ў грамадскіх месцах (такіх як школы, гімназіі) або ў зонах высокай рызыкі (напрыклад, банкаўскія касы, зоны бяспекі ў аэрапортах), што можа значна знізіць рызыку выпадковага пашкоджання. Яго ўдаратрываласць абумоўлена сінэргетычным эфектам цвёрдых карбанатных груп і гнуткіх эфірных сувязей у малекулярным ланцугу, якія ўтвараюць унікальную структуру сегмента «цвёрды-мяккі», якая не толькі забяспечвае высокую трываласць матэрыялу, але і надае яму выдатную здольнасць паглынання энергіі. Напрыклад, пры перагародках школьных класаў лісты ПК могуць супрацьстаяць выпадковым сутыкненням або ўдарам мяча вучняў, пазбягаючы другасных траўмаў, выкліканых пырскамі смецця; у куленепрабівальным акне банкаўскай касы лісты ПК таўшчынёй ≥10 мм могуць блакаваць трапленне пісталетных куль (у адпаведнасці са стандартамі NIJ IIIA), забяспечваючы надзейную абарону бяспекі ў асяроддзях высокай рызыкі.
Высокая святлопранікальнасць і энергазберажэнне
Каэфіцыент прапускання святла ліста ПК блізкі да шкла (89%-92%), але яго вага складае толькі 1/2 шкла і 1/3 алюмінія. Замена традыцыйнага шкла дазваляе істотна знізіць нагрузку на будаўнічыя канструкцыі, паменшыць колькасць матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца для апорных каркасаў, і выдаткі на ўстаноўку (напрыклад, паменшыць вагу сістэм асвятлення даху больш чым на 50%). У той жа час яго высокая раўнамернасць прапускання святла (дымка <1%) можа забяспечыць прапусканне святла без скажэнняў, пазбегнуць агульнай праблемы нераўнамернай яркасці і цемры традыцыйных асвятляльных матэрыялаў і палепшыць камфорт асвятлення ў памяшканнях. Што яшчэ больш важна, пасля дадання антыўльтрафіялетавага пакрыцця на паверхню ліста ПК з дапамогай тэхналогіі УФ-каэкструзіі, яно можа блакіраваць больш за 99% ультрафіялетавых прамянёў (даўжыня хвалі 300-380 нм), пазбегнуць выцвітання і старэння матэрыялаў унутранага аздаблення (такіх як шторы, дываны, мэбля і г.д.), выкліканых пранікненнем ультрафіялету, і падоўжыць тэрмін службы прадметаў для памяшканняў. Акрамя таго, нізкі каэфіцыент цеплавога пашырэння лістоў ПК (6,5 × 10⁻⁵/℃) робіць іх менш дэфармаванымі пры перападах тэмпературы, што падыходзіць для асвятлення вялікіх плошчаў столяў або навясных сцен, пазбягаючы структурнай дэфармацыі або парушэння герметычнасці, выкліканых цеплавым пашырэннем і сцісканнем, і далейшага паляпшэння энергазберажэння і бяспекі будынкаў.
Шырокі тэмпературны дыяпазон і ўстойлівасць да надвор'я
Тэмпература тэрмічнай дэфармацыі лістоў ПК дасягае 120-140 ℃ (звычайны клас) і можа вытрымліваць высокія тэмпературы 130 ℃ на працягу кароткага перыяду (напрыклад, прымяненне аўтамабільных абажураў). Тэмпературны дыяпазон доўгатэрміновага выкарыстання складае ад -40 ℃ да 120 ℃ (можа вытрымаць 150 ℃ за кароткі тэрмін), што значна лепш, чым верхняя тэмпературная мяжа для акрылу (PMMA) (80 ℃). Гэта асаблівасць дазваляе яму захоўваць калянасць і трываласць у асяроддзі з высокімі тэмпературамі (напрыклад, у адсеках рухавікоў аўтамабіляў і прамысловым сушыльным абсталяванні), пазбягаючы дэфармацыі або паломкі з-за размякчэння. У той жа час устойлівасць да атмасферных уздзеянняў (прадукцыйнасць супраць ультрафіялетавага старэння) лістоў ПК значна перавышае паказчыкі звычайнага пластыка: лісты ПК без пакрыцця могуць паказаць відавочнае пажаўценне і ломкасць пасля 5 гадоў знаходжання на адкрытым паветры, у той час як лісты ПК, апрацаваныя двухбаковай УФ-тэхналогіяй сумеснай экструзіі або паверхневым пакрыццём, могуць выкарыстоўвацца на адкрытым паветры больш за 10 гадоў без відавочных прыкмет старэння (каэфіцыент захавання трываласці на разрыў> 90%). Напрыклад, пры ўжыванні шумаізаляцыйных экранаў на шашы ПК-лісты павінны працяглы час падвяргацца ўздзеянню ўльтрафіялетавых прамянёў, ветру і дажджу, а таксама экстрэмальных перападаў тэмпературы. Яго выдатная ўстойлівасць да атмасферных уздзеянняў можа забяспечыць гукаізаляцыйны эфект і структурную цэласнасць, знізіць частату тэхнічнага абслугоўвання і замены і зэканоміць доўгатэрміновыя выдаткі.