토토 핫 LCP의 내열 저항
부하에 따른 편향 온도
토토 핫 LCP의 각 등급에 대한 부하의 편향 온도는 다음과 같습니다.
부하 하의 편향 온도는 단기 내열성의 일반적인 지표로 사용될 수 있습니다. 다른 측정 응력 (0.45MPA 및 1.82MPA)에서 수행 된 테스트 결과를 혼동하지 않도록주의하십시오.
표 3-1-1 토토 핫 LCP의 부하 하의 편향 온도
측정 부하 | 0.45MPA | 1.82MPA |
---|---|---|
E5000 시리즈 | 350-390 ℃ | 330-360 ℃ |
E4000 시리즈 | 330-340 ℃ | 300-320 |
E6000 시리즈 SV6000 시리즈 SR1000 시리즈 |
300-320 | 270-290 ℃ |
E6000HF 시리즈 SV6000HF 시리즈 |
280-320 | 250-280 ℃ |
SZ6000HF 시리즈 SR2000 시리즈 |
270-300 ℃ | 240-270 ℃ |
부하 및 정상 사용 가능한 온도 아래의 편향 온도
토토 핫 LCP는 부하의 편향 온도와 정상적인 사용 가능한 온도 사이의 균형이 우수합니다.
그림 3-1-1 하중 하에서 정상적인 사용 가능한 온도 및 처짐 온도 (부하 1.82 MPa)

분해 온도
TGA (Thermogravimetric Analysis)의 결과는 질소의 분해 온도가 약 450 ° C에서 높고 500 ° C의 체중 감소는 1%미만으로 매우 작으며 토토 핫 LCP가 높은 열 안정성을 나타냅니다.
그림 3-1-2 토토 핫 LCP 및 기타 엔지니어링 플라스틱의 TGA 곡선

표 3-1-2 토토 핫 LCP의 열 분해 온도
수지 | 분해 온도 (℃) | |
---|---|---|
1% 체중 감량 온도 | 주요 분해 온도 | |
E5008 E5008L |
520 | 559 |
E4008 | 520 | 555 |
E6008 E6006L |
500 | 550 |
E6007LHF E6807LHF SV6808thf SZ6505HF |
500 | 550 |
PBT-GF30 | 370 | 421 |
PPS-GF40 | 460 | 556 |
장비 측정 : | Shimadzu TG50 유형 |
난방 속도 : | 10 ℃/min |
분위기 : | 질소 |
동적 기계적 분석 (DMA)
토토 핫 LCP의 탄성 계수의 온도 의존성의 동적 점탄성 데이터는 결정질 중합체 (Peek) 및 비정질 중합체 (PES)와 비교하여 아래에 나와 있습니다. Peek은 140 ° C에서 탄성 계수가 크게 감소한 반면 토토 핫 LCP는 200 ° C 이상의 온도에서도 높은 기계적 특성을 유지하며 유리 전이 거동이 존재하지 않습니다. 실제로, 차등 주사 열량계 (DSC)를 사용한 열 분석은 기존의 결정질 및 비정질 중합체에서 볼 수있는 것과 같은 열전 전이 (TG)를 나타내지 않는다. 토토 핫 토토 핫 LCP는 액정 온도 (TLC)에서 녹는 것으로 보입니다. 이것은 곰팡이 온도가 성형 온도보다 낮은 한 자유롭게 설정할 수 있다는 이점이 있습니다.
그림 3-1-3 토토 핫 LCP의 DMA 곡선

열과 방수
2000 시간 동안 80 ℃ 온수에 침수 한 후에도 실용적인 수준의 강도를 유지합니다. 그러나 가수 분해가 진행되고 강도가 크게 감소함에 따라 Steam에서는 120 ° 이상에서 사용할 수 없습니다.
그림 3-1-4 토토 핫 LCP의 온수 저항 (80 ℃)

솔더 내열성
토토 핫 LCP는 열 내성 엔지니어링 플라스틱 중에서 가장 높은 솔더 내열성을 가지고 있습니다.
표 3-1-3 토토 핫 LCP의 솔더 내열성

샘플 치수 : | JIS K7113 1 (1/2) Dumbbell x 1.2mm |
솔더 : | H60A (60% 주석, 40% 리드) |
*그림의 숫자는 변형이 발생하기 전에 초의 한계 수를 나타냅니다 ( 60은 60 초 동안 침지 된 경우에도 변형이 발생하지 않음을 의미합니다).
성형 조건에 따라, 상기 언급 된 변형 온도 아래에서 발포가 발생할 수 있습니다.
장기 내열 저항
토토 핫 LCP는 장기적인 내열성이 뛰어납니다. 토토 핫 LCP의 상대 온도 지수 (RTI)는 다음과 같습니다. RTI는 10 만 시간의 노화 후 충격 강도 (IMP) 및 인장 강도 (STR)의 전기적 특성 (ELEC) 및 기계적 특성 (MECH)이 초기 값의 절반이되는 온도를 나타냅니다. 일반적으로 얇은 테스트 조각이 더 빠르게 결정되므로 UL은 테스트 조각의 두께에 따라 RTI 평가를 수행합니다.
표 3-1-4 토토 핫 LCP의 상대 온도 지수 (UL746B)
학년 | 두께 (mm) |
RTI | ||
---|---|---|---|---|
전기 | 영향 | 인장 | ||
e5008 | 0.75 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | 240 | 220 | 240 | |
e5008L | 0.75 | 240 | 200 | 220 |
1.5 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | 240 | 220 | 240 | |
E4008 | 0.15 | 220 | 200 | 220 |
0.30 | 240 | 200 | 240 | |
0.75 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | 240 | 220 | 240 | |
E6008 | 0.15 | 220 | 200 | 220 |
0.27 | 240 | 200 | 240 | |
0.54 | 240 | 220 | 240 | |
0.75 | 240 | 220 | 240 | |
1.5 | 240 | 220 | 240 | |
3.0 | 240 | 220 | 240 | |
E6007LHF-MR | 0.50 | 220 | 210 | 210 |
0.75 | 220 | 210 | 210 | |
1.5 | 220 | 220 | 220 | |
3.0 | 220 | 220 | 220 |
Arrhenius Plot
수지의 열 안정성은 수지가 오랫동안 사용될 수있는 온도 범위를 제한합니다. UL 준수 RTI 평가에서, 관찰 된 속성 값이 초기 값의 절반으로 떨어질 때까지 노화 시험은 계속된다. 노화 테스트는 여러 가지 온도에서 수행되며 Arrhenius 플롯은 데이터를 기반으로 작성됩니다. Arrhenius 플롯은 속성 값이 노화 온도 (k)의 역수에 대해 초기 값의 절반으로 떨어지는 데 필요한 열 노화 시간 (반감기라고도 함)을 플로팅하여 얻은 그래프입니다.
그림 3-1-5 토토 핫의 인장 강도 반감기의 온도 의존성 E5008

그림 3-1-6 토토 핫의 인장 강도 반감기의 온도 의존성 E6008

열 노화 저항 (공기 중 260 ℃)
260 ℃에서 공기 중에 토토 핫 LCP의 강도 유지 성능은 다음과 같습니다. 260 ℃에서 공기 중에도 인장 강도가 거의 감소하지 않습니다.
그림 3-1-7 열 노화 저항 (260 ° C에서 공기 중)
