高性能阻燃聚碳酸酯 PC LEXAN™ 940A

发布
东莞宏锨新材料有限公司
价格
¥10.00/件
品牌
基础创新塑料
密度
1.20g/cm³
熔指
9.5g/10 min
热变形温度
136℃
起订
1件
供应
60000件
发货
3天内
电话
0769-87704737
手机
13725756493
发布时间
2026-01-19 09:37:10
产品详情

高性能阻燃聚碳酸酯 PC LEXAN™ 940A:电子电气领域的安全之选


在电子电气行业,材料的安全性与可靠性始终是产品设计的核心考量。SABIC(沙特基础工业公司)推出的PC LEXAN™ 940A,凭借其卓越的阻燃性能、中等粘度加工优势及广泛的电子电气适用性,成为工程师和制造商的**材料。以下从核心特性、应用场景及技术优势三个维度,深度解析这款材料如何为现代电子设备注入安全与创新。

一、核心特性:安全与性能的完美平衡

UL 94 V-0 级阻燃保障
PC LEXAN™ 940A 通过UL 94 V-0 认证(1.6mm 厚度),是阻燃等级中的最高标准之一。其独特的溴化阻燃体系能在火源接触时迅速抑制火焰蔓延,有效降低火灾风险,满足 IEC、UL 等国际安全规范,尤其适用于对防火要求严苛的电源模块、连接器及控制单元。

中等粘度优化加工效率
材料的熔融指数(MFR)为 10g/10min(300°C/1.2kg),属于中等粘度级别,兼顾流动性与成型稳定性。这一特性使其在注塑过程中能快速填充复杂模具(如微型连接器引脚),同时避免因过度流动导致的尺寸偏差,显著提升生产良率。

优异的综合性能矩阵

机械强度:缺口冲击强度达 640J/m(23°C),抗弯模量 2240MPa,可承受长期振动与机械应力。

耐热性:热变形温度(HDT)137°C(0.45MPa),满足高温环境下的稳定性需求。

电气绝缘:体积电阻率>1.0×10¹⁷Ω・cm,介电常数 3.01(60Hz),确保高电压环境下的绝缘可靠性。

环保合规性
材料符合 RoHS、REACH 等环保指令,无卤素添加,可回收利用,助力企业实现绿色制造目标。

二、电子电气领域的典型应用场景

精密连接器与接插件
PC LEXAN™ 940A 的中等粘度特性使其能精准成型微型端子(如 0.5mm 间距的 FFC/FPC 连接器),同时其阻燃性能可避免电流过载引发的火灾隐患,广泛应用于消费电子、汽车线束等场景。

智能家电控制模块
在智能家居设备中,材料的耐热性与绝缘性可保障控制芯片、继电器等元件的长期稳定运行。例如,智能断路器外壳采用 PC LEXAN™ 940A,可承受频繁通断产生的热量,并通过 UL 认证满足安全标准。

工业电气外壳
对于变频器、伺服电机等工业设备,材料的高抗冲击性(落锤冲击 169J)可抵御意外碰撞,同时阻燃性能为设备在粉尘、油污环境中提供安全屏障。

LED 照明与显示部件
透明级 PC LEXAN™ 940A 透光率达 85%(2.54mm 厚度),兼具阻燃与光学性能,适用于 LED 灯座、显示屏背光模组等对光效与安全要求双高的场景。

三、技术优势:超越传统材料的创新突破

表面质量与外观设计
材料可提供透明、半透明及全色系定制方案,表面光洁度达镜面效果,满足消费电子对美学与功能的双重需求。例如,智能音箱外壳采用黑色哑光 PC LEXAN™ 940A,既实现阻燃安全,又提升产品质感。

抗老化与长期可靠性
通过耐候性测试(QUV 老化 500 小时),材料在紫外线照射下仍保持机械性能稳定,适用于户外电气设备(如太阳能逆变器外壳)。

加工工艺兼容性
推荐注塑温度 293-316°C,模具温度 71-93°C,可与多种脱模剂配合使用,支持薄壁成型(最小壁厚 0.8mm),降低材料用量与成本。

四、选择 PC LEXAN™ 940A 的四大理由

安全合规:UL 94 V-0 认证 + RoHS 合规,为产品出口扫清障碍。

高效生产:中等粘度适配复杂模具,缩短成型周期。

长效耐用:抗冲击、耐老化,延长设备使用寿命。

设计灵活:多颜色可选,支持外观与功能一体化创新。


结语
PC LEXAN™ 940A 以 “安全为本,性能为先” 的理念,重新定义电子电气材料的标准。无论是微型化智能设备,还是大型工业系统,这款材料都能以卓越的阻燃性能、可靠的机械强度与高效的加工特性,为产品注入核心竞争力。选择 PC LEXAN™ 940A,即是选择对用户安全与产品品质的双重承诺。


东莞宏锨新材料有限公司

联系人:
朱淑芳(女士)
电话:
0769-87704737
手机:
13725756493
地址:
樟木头镇塑胶路1号楼四期106室
邮件:
htsjyl99@163.com
行业
工程塑料 东莞工程塑料
我们的其他产品
lexan相关搜索
拨打电话
QQ咨询
请卖家联系我