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Stephen Moore | 23. März 2020
Die Polyplastics Group bietet einen verbesserten Polybutylenterephthalat (PBT)-Typ an, der eine verbesserte Kriechstromfestigkeit für eine Reihe von Hochspannungs-Automobilkomponenten bietet. Duranex PBT CG7030 ist ein zu 30 % glasgefüllter Typ, der außerdem eine hohe Dimensionsstabilität sowie äußerst stabile elektrische Widerstands- und dielektrische Durchschlagseigenschaften bietet.
Die Automobilindustrie befindet sich in einem drastischen Wandel, da die Elektrifizierung aufgrund der weltweiten Bemühungen, den Einsatz fossiler Brennstoffe zu reduzieren und Emissionen zu senken, immer mehr Fahrt aufnimmt. Da Automobilhersteller zunehmend auf Elektrofahrzeuge (EVs) umsteigen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Hochspannungskomponenten steigen wird. Polyplastics führte umfangreiche Tests von Polyamid (PA) 66 und PBT in Temperaturumgebungen von -40 °C bis 140 °C für Anwendungen in Elektroautos wie Batterien, Leistungssteuereinheiten (PCUs) und Motoren/Generatoren durch.
Da sich die Eigenschaften von PBT-Typen selbst in heißen, feuchten Umgebungen kaum verändern, hat Polyplastics festgestellt, dass sie für den Einsatz in Hochspannungsanwendungen besser geeignet sind als PA66. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verwendung von PBT zu geringeren Schwankungen der elektrischen Eigenschaften führen könnte, wenn sich die Umgebung ändert.
Duranex PBT CG7030 weist eine überragende Dimensionsstabilität auf. Polyplastics berichtet, dass sowohl die Feuchtigkeitsaufnahme als auch die Dimensionsänderungsraten für PBT-Typen etwa ein Zehntel der für PA66-GF33 % beobachteten Werte betragen.
Testergebnisse zeigen auch, dass Duranex PBT CG7030 seine dielektrische Durchschlagsfestigkeit in Umgebungen mit hoher Hitze und Feuchtigkeit (85 °C/85 % relative Luftfeuchtigkeit, nach 1.000 Stunden) beibehält. Tatsächlich wurde bei PA66-GF33 % bei hoher Hitze und hoher Feuchtigkeit ein deutlicher Rückgang von etwa 40 % beobachtet.
Duranex PBT CG7030 weist im Vergleich zu PA66-GF33 % auch einen verbesserten Volumenwiderstand auf, der in Umgebungen mit hoher Hitze und hoher Feuchtigkeit deutlich abnimmt.
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