阻燃 PPA | 美国索尔维 | AFA-6133 V0Z

发布
东莞宏锨新材料有限公司
价格
¥10.00/件
品牌
索尔维
密度
1.68g/cm³
热变形温度
282℃
冲击强度(缺口)
14kJ/m²
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1件
供应
60000件
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3天内
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发布时间
2026-01-21 09:12:32
产品详情

阻燃 PPA | 美国索尔维 | AFA-6133 V0Z 产品介绍

在电子电气设备的内部元器件、汽车发动机舱内的线束保护件、新能源电池包的结构支撑部件等场景中,材料不仅需要承受一定的工作温度,还需具备可靠的阻燃性能,以应对可能出现的电路短路、局部过热等引发的火灾风险。传统 PPA 材料虽在力学性能和耐热性上有一定表现,但阻燃能力较弱,难以满足这类场景对消防安全的严苛要求。美国索尔维于对多行业安全应用需求的深度调研,以聚邻苯二甲酰胺(PPA)为基材,通过引入高效阻燃体系并优化材料配方,研发出阻燃 PPA AFA-6133 V0Z 产品。该产品在保留 PPA 材料基础特性的同时,重点强化了阻燃性能,为对消防安全有高要求的工业部件提供了适配的材料解决方案。

从阻燃机制与材料结构设计来看,阻燃 PPA 美国索尔维 AFA-6133 V0Z 的阻燃优势源于协同阻燃体系与树脂基体的科学融合。在阻燃体系选择上,该产品采用无卤阻燃配方,主要成分包括磷系阻燃剂与成炭剂,二者形成协同作用。当材料遇到高温或火焰时,磷系阻燃剂会率先分解产生磷酸类物质,这类物质能在材料表面形成一层致密的磷酸酯保护膜,阻止氧气与火焰进一步接触材料内部;同时,成炭剂会在高温下促进材料表面形成稳定的炭层,炭层不仅能隔绝热量传递,还能减少可燃气体的释放,从燃烧的 “热、氧、可燃气体” 三要素层面抑制燃烧反应。在树脂基体优化方面,索尔维通过调整 PPA 分子链的规整度,提升材料在高温下的成炭效率,确保炭层能够快速形成且结构稳定,避免因炭层破裂导致阻燃失效。此外,材料中还添加了少量抗滴落剂,可有效防止燃烧过程中熔融滴落物引发的二次火灾,进一步提升整体阻燃安全性。

出色的阻燃性能是阻燃 PPA 美国索尔维 AFA-6133 V0Z 的核心亮点,相关性能指标通过国际通用标准测试验证,可满足多行业对阻燃等级的严格要求。依据 UL 94 标准进行垂直燃烧测试,该材料在 1.6mm 厚度下可达到 V0 级阻燃等级 —— 试样垂直燃烧时,两次 10 秒的火焰燃烧后,火焰均能在 10 秒内自行熄灭,且无熔融滴落物引燃下方脱脂棉;即使在 0.8mm 的较薄厚度下,仍能保持 V1 级阻燃水平,适配不同厚度要求的部件设计。在热释放速率测试中,按照 ISO 5660-1 标准,材料的峰值热释放速率(PHRR)低于 300kW/m²,热释放总量(THR)小于 60MJ/m²,相比普通 PPA 材料(PHRR 通常在 500kW/m² 以上),能显著降低火灾发生时的热量释放强度,为人员疏散和设备防护争取更多时间。此外,在烟雾毒性测试中,依据 GB/T 20284 标准,材料燃烧释放的有毒气体(如一氧化碳、氰化氢等)浓度均低于标准限值,减少了火灾中有毒气体对人体的危害,进一步提升了材料在消防安全方面的综合表现。

在基础性能与应用适配性上,阻燃 PPA 美国索尔维 AFA-6133 V0Z 并未因强化阻燃性能而牺牲其他关键指标,展现出良好的综合实用价值。力学性能方面,依据 ISO 527 标准测试,该材料的拉伸强度达 120MPa 以上,拉伸弹性模量超过 8GPa,能够承受部件在装配与使用过程中的静态拉伸载荷;按照 ISO 178 标准,弯曲强度达 170MPa 以上,弯曲弹性模量超过 8.5GPa,作为结构支撑件时可有效抵抗弯曲变形;根据 ISO 179 标准,简支梁缺口冲击强度达 3.5kJ/m² 以上,能应对设备运行中的轻微振动与冲击,降低部件断裂风险。耐热性能上,依据 ISO 75-2 标准,在 1.82MPa 载荷下热变形温度达 220℃以上,可适配多数工业场景的常规工作温度;熔点稳定在 290-300℃区间,加工成型后在使用过程中不会发生二次熔融,确保部件结构稳定。耐化学性能方面,针对电子设备中常见的绝缘油、汽车领域的冷却液等介质,按照 ISO 175 标准进行 100℃、500 小时浸泡测试,材料重量变化率小于 3%,拉伸强度保持率超过 65%,无明显溶胀或开裂,能适应复杂的工作环境。

凭借可靠的阻燃性能与均衡的综合性能,阻燃 PPA 美国索尔维 AFA-6133 V0Z 在多个对消防安全有高要求的领域展现出明确的应用价值,为相关部件的设计与制造提供了可靠支持。在电子电气领域,可用于制造连接器外壳、继电器骨架、电路板支撑件等,能有效应对电路短路引发的局部高温,降低火灾风险;在汽车领域,适用于发动机舱内的线束保护套、传感器外壳、蓄电池部件等,可承受发动机工作时的高温环境,同时抵御可能的燃油泄漏或电气故障引发的燃烧隐患;在新能源领域,可用于新能源电池包的隔板、电池支架、充电桩内部元器件外壳等,能提升电池系统在充放电过程中的消防安全,避免热失控引发的连锁反应;此外,在轨道交通(如列车电气柜内的结构件)、家用电器(如空调压缩机周边部件)等领域,该材料也能凭借其阻燃特性与综合性能,满足不同场景下的安全使用需求,助力相关行业提升设备的消防安全等级与运行可靠性。

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