Caractéristiques des matériaux: données physiques
|
|
Densité
|
Resistance à la traction
|
Allongement de rupture
|
Module d‘élasticité
|
Valeur de résilience
|
Test de
dureté par pression de boule
|
|
Matériel
|
gr/cm³
|
MN/m²
|
%
|
MN/m²
|
KJ/m²
|
MN/m²
|
|
Polyamide 6: PA 6
|
1.14
|
55
|
250
|
950
|
35
|
82
|
|
Polyamide 66: PA 6.6
|
1.14
|
60
|
140
|
1500
|
17
|
100
|
|
Ld-Polyéthylène: LDPE
|
0.92
|
10
|
300
|
180
|
--
|
14
|
|
Hd- Polyéthylène: HDPE
|
0.95
|
24
|
350
|
1000
|
3
|
25
|
|
Polyoxyméthylène: POM
|
1.41
|
70
|
65
|
3000
|
>10
|
160
|
|
Polyvinylidene fluoride: PVDF
|
1.78
|
55
|
50
|
2100
|
>15
|
110
|
|
Flexible PVC
|
1.20
|
2971
|
min. 300
|
|
|
|
|
Caoutchouc thermoplastique TPG
|
0.97
|
980-1100
|
375-390
|
|
|
|
|
Polypropylène:
PP
|
1.57
|
32
|
350
|
1300
|
6.5
|
65
|
|
Polystyrène
|
1.05
|
55
|
30
|
2500
|
6.5
|
100
|
|
Bakelite
|
1.4
|
|
|
7000
|
1.7
|
275
|
|
Polyamide-6 + 25
% GF
|
1.35
|
180
|
3.5
|
5700
|
15
|
120
|
|
Polyamide-6 + 30
% GF
|
1.35
|
180
|
3.5
|
5700
|
15
|
120
|
|
Polyuréthane
|
1.26
|
50
|
600
|
25
|
|
Shore A 70
|
|
Caoutchouc
silicone
|
1.14
|
1230-1250
|
300-800
|
|
|
|
|
Polytetrafluoréthylène:
PTFE
|
2.15
|
|
100
|
1000
|
|
|
|
Laiton (Cu Zn 40
Pb 3)
|
8.5
|
450
|
15
|
1x10^5
|
|
100
|
|
Argentan (Cu Ni 25
Zn)
|
8.9
|
400
|
>30
|
1.1x10^5
|
|
100
|
|
Acier de décolletage (S300Pb)
|
7.5
|
|
|
2x10^5
|
|
|
|
|
Température d’utilisation
|
Résistivité transversale
|
Rigidité diélectrique
|
Inflammabilité
|
Coefficient de frottement
|
|
|
Matériel
|
Maxi °C
|
Ω cm
|
MV/m
|
UL94>1.6mm
|
--
|
|
|
Polyamide 6: PA 6
|
-70 à 100
|
10^15
|
35
|
V2
|
0.3
|
|
|
Polyamide 66: PA
6.6
|
-80 à 120
|
10^15
|
30
|
V2
|
0.3
|
|
|
Ld- Polyéthylène: LDPE
|
70
|
10^17
|
60
|
|
0.17-1.5
|
|
|
Hd- Polyéthylène: HDPE
|
80
|
10^15
|
53
|
|
0.25-0.3
|
|
|
Polyoxyméthylène: POM
|
-40 à 90
|
10^15
|
70
|
HB
|
0.25
|
|
|
Polyvinylidene fluoride: PVDF
|
-40 à 150
|
|
|
|
|
|
|
Flexible PVC
|
-35 à 66
|
|
|
|
|
|
|
Caoutchouc thermoplastique TPG
|
-40 à 150
|
|
|
|
|
|
|
Polypropylène:
PP
|
-10 à 120
|
10^16
|
80
|
HB
|
0.5
|
|
|
Polystyrène
|
-20 à 65
|
10^16
|
>40
|
HB
|
0.5
|
|
|
Bakelite
|
120
|
10^10
|
75
|
V0
|
0.5
|
|
|
Polyamide-6 + 25 % GF
|
-70 à 150
|
10^15
|
30
|
HB
|
0.35
|
|
|
Polyamide-6 + 30
% GF
|
-70 à 150
|
10^15
|
30
|
HB
|
0.35
|
|
|
Polyuréthane
|
80
|
|
20
|
HB
|
0.15-0.4
|
|
|
Caoutchouc
silicone
|
-60 à 200
|
|
|
|
|
|
|
Polytetrafluoréthylène:
PTFE
|
-80 à 250
|
|
|
incombustible
|
|
|
|
Laiton (Cu Zn 40
Pb 3)
|
|
66x10^-7
|
|
|
|
|
|
Argentan (Cu Ni 25
Zn)
|
|
490x10^-7
|
|
|
|
|
|
Acier de décolletage (S300Pb)
|
|
720x10^-7
|
|
|
|
|
Toutes les informations
sont des valeurs indicatives sans engagement!
Polyamide
Le polyamide est robuste et élastique. Il suffit à la plupart des exigences industrielles. La résistance à la traction et la raideur augmentent dans la mesure où la température et / ou l’humidité diminuent. Le polyamide 6.6 est stable à une multitude de substances organiques, comme les huiles industrielles, les détergents, les agents et les lessives alcalines. L’agression de détergents, acides forts et autres sels, alcools le ramollissent. Pour parvenir à des propriétés bien définies, on pourra ajouter des produits à sa structure. Dans les matériaux stables aux U.V. on trouve des particules de carbone qui atténuent le processus de désagrégation par les U.V. Des tests directement réalisés sous les rayons du soleil montrent qu’après 5 ans, pas de réduction et qu’après 15 ans, presque aucune réduction des propriétés. Ce matériau est plus solide et a une faible malléabilité. Les produits en polyamide sont hygroscopiques. La température idéale de stockage est à peu près 23°C, avec une humidité relative d’à peu près 50%.
Polypropylène
Matiére pour l’utilisage au milieu sec, comme pas hygroscopique et par
conséquent restant flexible. Résistant contre plusieurs des acides,
quels mordent Polyamide. Résistant contre
alcool, solvants jusqu’à environ 60°C et des lessives. PP est transparent, mais
pas cristal-clair et peut être verni avec des couleurs appropriès à la base de polyuréthane
et acrylique. L’oxidation de surface des pièces en PP par radiation UV et par
conséquent devient rêche et corrodé. Ca peut être stabilisé par une teinture
appropriée (p. ex. suie).
Polyéthylène
Avec une densité basse environ sextuple plus flexible comme
Polypropylène, mais seulement la moitié de résistance à la traction. Pour
l’usage avec des matériaux sensibles, comme élastique et souple. PE est non-polaire et par conséquent mordu seulement
par peu des produits chimiques. Résistant contre des acides, des bases
l’alcool, des huiles et des séra physiologiques. HD-PE est en plus résistant
contre benzine. PE n’est pas
résistant contre des oxydants forts (p. ex. acide nitrique). Oxidation par radiation UV est renforcé par oxygène. Les pièces en PE
viennent rêche à la surface et se délabrent à long terme. Ca peut être retardé
par des stabilisateurs appropriés.
PVC souple
Un matière plastique relative lourd. Dépendant aux plastifiants
il y a des composés souple dès 40-Shore A jusqu’à
des composés durs à 98-Shore A. PVC absorbe de l’eau seulement insignificant et
a une bonne résistance contre des fissures de tension. Résistant contre
benzine, huile, bases raréfiés et acides ainsi que tous les types des séra
physiologiques. PVC n’est pas résistant contre des solvants organique comme
alcool, éther, ester, cétone, hydrocarbure aromatique, bases fortes et acides. Bonne
stabilité à la lumière du PVC souple ainsi que traité tous temps et bonne résistance contre vieillissement.
|
Résistance aux produits chimiques
|
|
Matériel
|
Benzine
|
Benzène
|
Hyrocarbures
Liquides
|
Huiles végétales
|
Bases faibles
|
Bases
fortes
|
Acides faibles
|
Acides
forts
|
|
PA-6
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
B
|
C
|
|
PA-6.6
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
B
|
C
|
|
POM
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
B
|
C
|
|
PE
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
|
PVC Flexible
|
A
|
C
|
B
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
Sealon
|
B
|
C
|
B
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
Polystyrène
|
B
|
C
|
B
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
Bakelite
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
A
|
B
|
|
Nylon-6 + 30 %
GF
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
B
|
C
|
|
Polyuréthane
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
C
|
B
|
C
|
|
Polypropylène
|
B
|
C
|
B
|
A
|
A
|
A
|
A
|
B
|
A = résistant, B = résistant sous condition, C = non-résistant