杜邦聚酰亚胺KAPTON HN 技术参数翻译
杜邦HN聚酰亚胺薄膜 技术参数

性能单位25um50um75um125um检测方法极限拉伸强度23°C, (73°F)200°C (392°F)磅/平方英寸(千帕)33,500(231)20,000(139)33,500(231)20,000(139)33,500(231)20,000(139)33,500(231)20,000(139)ASTM D-882-91, Method A*断裂伸长率23°C, (73°F)200°C (392°F)%7283828382838283ASTM D-882-91, Method A*拉伸模量23°C, (73°F)200°C (392°F)磅/平方英寸(吉帕)370,000 (2.5)290,000 (2.0)370,000 (2.5)290,000 (2.0)370,000 (2.5)290,000 (2.0)370,000 (2.5)290,000 (2.0)ASTM D-882-91, Method A*密度克/立方厘米1.42 1.42 1.42 1.42ASTM D-1505-90耐折强度(麻省理工)周期285,00055,0006,0005,000ASTM D-2176-89传送撕裂强度牛顿(磅)0.07(0.02)0.21(0.02)0.38(0.02)0.58(0.02)ASTM D-1922-89初始撕裂强度牛顿(磅)7.2(1.6)16.3(1.6)26.3(1.6)46.9(1.6)ASTM D-1004-90击穿点 3%23°C, (73°F)200°C (392°F)(千帕)磅/平方英寸69 (10,000)41 (6,000)69 (10,000)41 (6,000)69 (10,000)41 (6,000)69 (10,000)41 (6,000)ASTM D-882-91产生5%断裂的压力23°C, (73°F)200°C (392°F)(千帕)磅/平方英寸90 (13,000)61 (9,000)90 (13,000)61 (9,000)90 (13,000)61 (9,000)90 (13,000)61 (9,000)ASTM D-882-92冲击强度at 23°C, (73°F)牛顿•厘米• (FT磅)78 (0.58)78 (0.58)78 (0.58)78 (0.58)杜邦气动冲击试验动态摩擦系数(膜与膜)0.480.480.480.48ASTM D-1894-90静态摩擦系数(膜与膜)0.630.630.630.63ASTM D-1894-90折射率(钠D线)1.7 1.7 1.7 1.7ASTM D-542-90泊松比0.340.340.340.34平均三个样品,拉长5%, 7%,10%低温弯曲寿命合格合格合格合格IPC-TM-650, Method 2.6.18测试方法ASTM E-794-85 (1989)ASTM D-696-91热线膨胀系数杜邦™ 卡普顿® HN 膜在 23°C (73°F)条件下的物理性能杜邦™ 卡普顿® HN 膜的导热性能20 ppm/°C (11 ppm/°F)热性能典型值测试条件熔点无无‘-14 to 38°C (7 to 100°F)ASTM F-433-77 (1987)差热IPC-TM-650Method 2.4.13ANFPA-258IPC-TM-650Method 2.2.4A;ASTM D-5214-91ASTM D-2863-87测试方法伏/米千伏/毫米303240205154(伏/mil)(7700)(6100)(5200)(3900)ASTM D-149-91ASTM D-150-92ASTM D-150-92ASTM D-257-91杜邦™ 卡普顿® HN 膜的典型电气性能23°C(72°F )相对湿度50 %生成烟雾浮焊比热 J/g•K (cal/g•°C)导热系数 W/m•Kcal cm•sec•°C 0.171.2537–45玻璃化转变温度(Tg)极限氧指数, %收缩率, %30分钟在150°C 120分钟在400°C 1.09 (0.261)0.122.87 x 104Dm=<1合格296K 23°C美国国家烟熏标准•厘米1.5 x 10171.5 x 10171.4 x 10171.0 x 1017典型值测试条件性能与膜规格绝缘强度25 μm (1 mil)50 μm (2 mil)75 μm (3 mil)125 μm (5 mil)介电常数25 μm (1 mil)50 μm (2 mil)75 μm (3 mil)125 μm (5 mil)耗散因数25 μm (1 mil)50 μm (2 mil)75 μm (3 mil)125 μm (5 mil)体积电阻率25 μm (1 mil)50 μm (2 mil)75 μm (3 mil)125 μm (5 mil)60赫兹1/4电极,上升500伏/秒1千赫二阶过渡KAPTON®发生之间的360 °C (680 °F)和410 °C (770 °F)和被认为是玻璃化转变温度。
杜邦聚酰亚胺资料

优点:
KAPTON® 聚酰亚胺薄膜是杜邦公司生产的,具有多数其它高分子薄膜材料根本没有的特殊优点。
· KAPTON® 可以短时间承受极端温度从零下269摄氏度到400摄氏度。
可以长时间在230摄氏度下使用。
· KAPTON® 具有阻燃性以及自熄能力,仅在800摄氏度的高温下才被焦化。
· KAPTON® 不会在高温下熔化。
· KAPTON® 具有很强的化学惰性,不溶于任何已知的有机溶剂。
· KAPTON® 具有很强的防辐射能力。
·在所有已知的薄膜材料中,KAPTON® 是唯一一种能够承受电晕放电的薄膜。
(这里特指 CR薄膜类型)
结构
KAPTON® 聚酰亚胺薄膜是通过芳香族双酐和芳香族二胺之间的缩聚反应合成而来。
采用不同的生产条件以及原材料,以满足不同的实际需求。
KAPTON® 改性处理范围:
·可做防静电处理
·高热导性能
·可耐超低温度
·可耐电晕放电
·可添加颜料
·可做导电处理
KAPTON类型及其应用范围
除了上述类型以外,我们还生产用于电气工程的KAPTON®聚亚酰胺薄膜以及用于航空航天技术的低反射KAPTON®聚亚酰胺薄膜。
美国杜邦kapton 耐电晕聚酰亚胺薄膜的技术参数

Kapton®
高性能聚酰亚胺薄膜
卡普顿耐电晕 CR 型薄膜提高了电气绝缘设计与安全水平
大幅提高操作安全性
杜邦卡普特聚酰亚胺 CR 型薄膜是专门 为了应对电晕的损害而研发的,这种 电晕在电压达到一定程度时能产生电 离并最终破坏绝缘材料和绝缘系统。
通过杜邦与跨国企业 ABB 的分公司瑞 士 ABB 工业公司以及西门子公司(后 两者是世界上牵引电机领域的龙头企 业)的研制与检测,卡普顿 CR 型薄膜 的耐电晕寿命在 20 千伏/毫米(500 伏 / 密 耳 )、 50 赫 兹 的 条 件 下 超 过 了 100,000 小时。 同卡普顿标准薄膜相 比,CR 型产品同时具有双倍的导热性 能, 可达到 0.385 W/m·K。 这些稳 定的指标提高了操作的安全性,同时 也为牵引电机、 变压器、电旋转机的 研发开辟了的新的门径。
ASTM D-1922 ASTM D-1004-90
密度 屈服应力
剥离力 特氟隆 FEP 与卡普顿 CR
特氟隆 FEP 与铜 粘合膜
克/立方厘米 平方/千克 (平方英寸/磅)
牛顿/厘米 (磅/英寸)
1.72 15.79(77.4)
7.7(4.4) 7.9(4.5) 1.2(0.7)
ASTM D-1004-90 —
ASTM D-882-91 ASTM D-882-91 ASTM D-882-91 ASTM D-882-91 ASTM D-882-91 ASTM D-1922 ASTM D-1004-90 ASTM D-1004-90
—
特拉华州大学检测法 UL-94 (杜邦检测)
ASTM D-5214-91
表二
图一:卡普顿 100CR 与卡普顿 100HN 耐电晕性能 对 比图, 数据源于杜邦、 瑞士 ABB 与西门子按照 IEC343 标准得出的检测。
KAPTON

K APTON®: 高温聚酰亚胺薄膜KAPTON® 是杜邦公司的注册商标优点:KAPTON® 聚酰亚胺薄膜是杜邦公司生产的,具有多数其它高分子薄膜材料根本没有的特殊优点。
∙KAPTON® 可以短时间承受极端温度从零下269摄氏度到400摄氏度。
可以长时间在230摄氏度下使用。
*1)∙KAPTON® 具有阻燃性以及自熄能力,仅在800摄氏度的高温下才被焦化。
∙KAPTON® 不会在高温下熔化。
∙KAPTON® 具有很强的化学惰性,不溶于任何已知的有机溶剂。
∙KAPTON® 具有很强的防辐射能力。
∙在所有已知的薄膜材料中,KAPTON® 是唯一一种能够承受电晕放电的薄膜。
(这里特指CR薄膜类型)*1) 经过测试,KAPTON® 在零下269摄氏度到400摄氏度之间依然保持优异的性能,但是在此极端条件下的所有完整性能参数尚待进一步的试验。
结构KAPTON® 聚酰亚胺薄膜是通过芳香族双酐和芳香族二胺之间的缩聚反应合成而来。
该反应的产物呈晶体结构,通过热量交换,最后获得无定型的薄膜。
而且,采用不同的生产条件以及原材料,还可以调节最终产品的性能,以满足不同的实际需求。
KAPTON® 改性处理范围:∙可做防静电处理∙高热导性能∙可耐超低温度∙可耐电晕放电∙可添加颜料∙可做导电处理KAPTON® 产品大类KAPTON® 因其优异的性能,在很多实际应用中是唯一的可选材料。
KAPTON类型及其应用范围除了上述类型以外,我们还生产用于电气工程的KAPTON®聚亚酰胺薄膜以及用于航空航天技术的低反射KAPTON®聚亚酰胺薄膜。
镍芯电热膜所用的绝缘材料Kapton介绍

Kapton是美国杜邦公司(DuPont)的产品。
是20世纪50年代发展起来的耐热性较高的一类高分子材料,具有优良的化学稳定性、耐高温性、坚韧性、耐磨性、阻燃性、电绝缘性等。
Kapton薄膜可用于电动机、磁导线、飞机与导弹接线和扁平软电缆的电气绝缘中;由于其固有的阻隔性,也可用于制作飞机和船舶的防火隔层和食品包装材料。
Kapton定义
是世界上性能最好的薄膜类绝缘材料,由均苯四甲酸二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(DDE)在强极性溶剂中经缩聚并流延成膜再经亚胺化而成。
Kapton特性
呈黄色透明,相对密度1.39~1.45,具有优良的耐高低温性、电气绝缘性、粘结性、耐辐射性、耐介质性,能在-269℃~280℃的温度范围内长期使用,短时可达到400℃的高温。
玻璃化温度分别为280℃(Upilex R)、385℃(Kapton)和500℃以上(Upilex S)。
20℃时拉伸强度为200MPa,200℃时大于100MPa。
特别适宜用作柔性印制电路板基材和各种耐高温电机电器绝缘材料。
杜邦聚酰亚胺资料

优点:
KAPTON® 聚酰亚胺薄膜是杜邦公司生产的,具有多数其它高分子薄膜材料根本没有的特殊优点。
· KAPTON® 可以短时间承受极端温度从零下269摄氏度到400摄氏度。
可以长时间在230摄氏度下使用。
· KAPTON® 具有阻燃性以及自熄能力,仅在800摄氏度的高温下才被焦化。
· KAPTON® 不会在高温下熔化。
· KAPTON® 具有很强的化学惰性,不溶于任何已知的有机溶剂。
· KAPTON® 具有很强的防辐射能力。
·在所有已知的薄膜材料中,KAPTON® 是唯一一种能够承受电晕放电的薄膜。
(这里特指 CR薄膜类型)
结构
KAPTON® 聚酰亚胺薄膜是通过芳香族双酐和芳香族二胺之间的缩聚反应合成而来。
采用不同的生产条件以及原材料,以满足不同的实际需求。
KAPTON® 改性处理范围:
·可做防静电处理
·高热导性能
·可耐超低温度
·可耐电晕放电
·可添加颜料
·可做导电处理
KAPTON类型及其应用范围
除了上述类型以外,我们还生产用于电气工程的KAPTON®聚亚酰胺薄膜以及用于航空航天技术的低反射KAPTON®聚亚酰胺薄膜。
kapton是什么材料

kapton是什么材料Kapton是一种聚酰亚胺薄膜,具有优异的热稳定性和化学稳定性,被广泛应用于电子、航空航天、医疗和工业领域。
它的独特性能使其成为许多高温、高性能应用的理想选择。
首先,让我们来了解一下Kapton的基本特性。
Kapton薄膜具有优异的耐热性能,可以在-269°C至400°C的温度范围内保持稳定的性能。
这种高温稳定性使得Kapton在电子产品和航空航天领域得到广泛应用,例如在电路板、电子元件、航天器热控系统等方面。
此外,Kapton薄膜还具有优异的化学稳定性,能够抵抗酸、碱、溶剂等化学物质的侵蚀,因此在医疗器械、化工设备等领域也有着重要的应用。
其次,Kapton薄膜的机械性能也非常突出。
它具有优异的拉伸强度和耐磨性,能够在极端的环境下保持稳定的性能。
这种特性使得Kapton薄膜在工业生产中得到广泛应用,例如作为高温胶带、隔热材料、电气绝缘材料等方面。
同时,Kapton 薄膜还具有良好的电气绝缘性能,能够有效阻隔电流,因此在电子产品制造中有着重要的作用。
除此之外,Kapton薄膜还具有较低的介电常数和介电损耗,能够保持稳定的电气性能。
这使得Kapton在电子产品的封装和绝缘方面有着重要的应用,例如在电容器、电感器、电路板等方面。
同时,Kapton薄膜还具有良好的阻燃性能,能够有效防止火灾的扩散,因此在航空航天和电子产品中得到广泛应用。
总的来说,Kapton作为一种优异的聚酰亚胺薄膜材料,在高温、高性能领域具有广泛的应用前景。
它的独特性能使得它成为许多关键领域的理想选择,为现代科技的发展做出了重要贡献。
希望通过对Kapton材料特性的了解,能够更好地推动其在各个领域的应用,为社会发展做出更大的贡献。
杜邦聚酰亚胺膜主要性能指标资料

杜邦聚酰亚胺膜主要性能指标资料杜邦聚酰亚胺膜是一种高性能聚合物薄膜材料,具有许多优异的性能指标。
本文将详细介绍杜邦聚酰亚胺膜的主要性能指标,包括热稳定性、力学性能、电气性能以及化学稳定性等。
首先,杜邦聚酰亚胺膜具有良好的热稳定性。
该薄膜可在高温下长时间稳定运行,其热分解温度可达到350℃以上。
因此,它可以广泛应用于高温环境下的电子设备、航空航天等领域。
其次,杜邦聚酰亚胺膜具有优异的力学性能。
该薄膜具有很高的强度和刚度,其拉伸强度可达到70-120MPa,弹性模量可达到3-4GPa。
因此,它可以用于制备薄膜传感器、微电子机械系统等领域。
此外,杜邦聚酰亚胺膜还具有良好的电气性能。
它具有较低的介电常数和漏电流,可在高频电场下工作,适用于制备高频电子器件。
同时,它还具有优异的绝缘性能,能够有效阻塞电流传输,防止电路短路和漏电等事故的发生。
另外,杜邦聚酰亚胺膜具有卓越的化学稳定性。
它耐酸、耐碱、耐溶剂等化学物质的侵蚀。
同时,它还能抵抗辐射和氧化等外界环境因素的影响,长期保持稳定的性能。
因此,它可以用于制备化学传感器、电池隔膜等领域。
除了上述性能指标外,杜邦聚酰亚胺膜还具有一些其他优点。
首先,它具有良好的尺寸稳定性,即在不同的湿度和温度条件下,其尺寸变化很小。
其次,它具有很好的耐热老化性能,即在长期高温下也不易老化和变形。
第三,杜邦聚酰亚胺膜还具有较低的吸水性和低渗透率,不易受潮和渗漏。
综上所述,杜邦聚酰亚胺膜具有优异的热稳定性、力学性能、电气性能和化学稳定性等主要性能指标。
这些性能使其在许多领域有广泛的应用,包括电子设备、航空航天、化学传感器等。
随着科技的发展,对杜邦聚酰亚胺膜的需求将会继续增加,推动其性能指标的进一步提升。
杜邦聚酰亚胺膜作为一种高性能材料,具有广泛的应用前景。
其主要性能指标的优异特性使其成为众多领域的理想选择。
热稳定性是杜邦聚酰亚胺膜的重要性能指标之一。
由于其化学结构中存在稳定的芳香环和强的碳-氮键,使得聚酰亚胺膜能够耐受高温环境下的操作,具有出色的耐热性能。
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磅/平方英寸 (吉帕)
克/立方厘米
370,000 (2.5) 290,000 (2.0)
1.42
370,000 (2.5) 290,000 (2.0)
1.42
370,000 (2.5) 290,000 (2.0)
1.42
370,000 (2.5) 290,000 (2.0)
1.42
ASTM D-882-91, Method A* ASTM D-1505-90
性能
极限拉伸强度 23°C, (73°F) 200°C (392°F)
断裂伸长率 23°C, (73°F) 200°C (392°F)
拉伸模量 23°C, (73°F) 200°C (392°F)
密度
杜邦™ 卡普顿® HN 膜在 23°C (73°F)条件下的物理性能
单位
25um
50um
75um
125um
3.4
3.4
3.5
1千赫
3.5
ASTM D-150-92
耗散因数 25 μm (1 mil) 50 μm (2 mil) 75 μm (3 mil) 125 μm (5 mil)
体积电阻率 25 μm (1 mil) 50 μm (2 mil) 75 μm (3 mil) 125 μm (5 mil)
55,000 0.21 (0.02) 16.3 (1.6)
69 (10,000) 41 (6,000)
90 (13,000) 61 (9,000)
78 (0.58) 0.48 0.63 1.7 0.34 合格
6,000 0.38 (0.02) 26.3 (1.6)
69 (10,000) 41 (6,000)
典型值
伏/米千伏/毫米 303 240 205 154
(伏/mil) (7700) (6100) (5200) (3900)
测试条件
60赫兹 1/4电极, 49-91
介电常数 25 μm (1 mil) 50 μm (2 mil) 75 μm (3 mil) 125 μm (5 mil)
78 (0.58) 0.48 0.63 1.7 0.34 合格
杜邦气动冲击试验 ASTM D-1894-90 ASTM D-1894-90 ASTM D-542-90 平均三个样品,拉长5%, 7%,10% IPC-TM-650, Method 2.6.18
热性能
熔点
热线膨胀系数
杜邦™ 卡普顿® HN 膜的导热性能
典型值
测试条件
无
无
20 ppm/°C (11 ppm/°F)
‘-14 to 38°C (7 to 100°F)
测试方法
ASTM E-794-85 (1989)
ASTM D-696-91
导热系数 W/m•K cal
cm•sec•°C 比热 J/g•K (cal/g•°C)
浮焊
生成烟雾 收缩率, % 30分钟在150°C 120分钟在400°C 极限氧指数, %
检测方法
磅/平方英寸 (兆帕)
33,500(231) 20,000(139)
33,500(231) 20,000(139)
33,500(231) 20,000(139)
33,500(231) 20,000(139)
ASTM D-882-91, Method A*
72
82
82
82
%
83
83
83
83
ASTM D-882-91, Method A*
37–45
ASTM D-2863-87
二阶过渡KAPTON®发生之间的360 °C (680 °F)和410 °C (770 °F)和被认为是玻璃化转变温度。
上述温度范围内不同的测量技术产生不同的结果。
杜邦™ 卡普顿® HN 膜的典型电气性能23°C(72°F )相对湿度50 %
性能与膜规格
绝缘强度 25 μm (1 mil) 50 μm (2 mil) 75 μm (3 mil) 125 μm (5 mil)
玻璃化转变温度(Tg)
0.12 2.87 x 104 1.09 (0.261)
合格
Dm=<1
0.17 1.25
296K 23°C
美国国家烟熏标准
ASTM F-433-77 (1987)
差热 IPC-TM-650 Method 2.4.13A
NFPA-258 IPC-TM-650 Method 2.2.4A; ASTM D-5214-91
泊松比
低温弯曲寿命
牛顿(磅)
(兆帕) 磅/平方英寸
(兆帕) 磅/平方英寸
牛顿•厘米• (FT磅)
285,000 0.07 (0.02) 7.2 (1.6)
69 (10,000) 41 (6,000)
90 (13,000) 61 (9,000)
78 (0.58) 0.48 0.63 1.7 0.34 合格
90 (13,000) 61 (9,000)
78 (0.58) 0.48 0.63 1.7 0.34 合格
5,000 0.58 (0.02) 46.9 (1.6)
69 (10,000) 41 (6,000)
90 (13,000) 61 (9,000)
ASTM D-2176-89 ASTM D-1922-89 ASTM D-1004-90 ASTM D-882-91 ASTM D-882-92
0.0018 0.0020 0.0020 0.0026
•厘米 1.5 x 1017 1.5 x 1017 1.4 x 1017 1.0 x 1017
1千赫
ASTM D-150-92 ASTM D-257-91
耐折强度(麻省理工)
周期
传送撕裂强度
牛顿(磅)
初始撕裂强度 击穿点 3% 23°C, (73°F) 200°C (392°F) 产生5%断裂的压力 23°C, (73°F) 200°C (392°F)
冲击强度 at 23°C, (73°F) 动态摩擦系数(膜与膜)
静态摩擦系数(膜与膜)
折射率(钠D线)