Kreuzverbindenpolystyrol (CPS) ist ein Kreuzverbindungscopolymer mit einer Bulk -Netzwerkstruktur, die durch freie Radikalverbindungskopolymerisationsreaktion unter Verwendung von Styrol (ST) als Monomer- und Divinylbenzol (DVB) als Kreuzvertlinkungsmittel synthetisiert wurde, und seine strukturelle Formel wird in Abbildung 2 dargestellt.
Dank seiner vernetzten Struktur weist vernetzte Polystyrol-CPS ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften sowie höhere thermische Stabilität, chemische Widerstand, Hochspannungsabbausresistenz, hoher Strahlungswiderstand, hoher Modul und räumliche Stabilität usw. auf. Bereich der Anwendungsanforderungen in Mikrowellenfenstern, Raketenradomen, Leitsystemen, Sonarwandern, Hochfrequenzkreissubstrat-Radomen und Antennenfenstern militärischer Kommunikationssatelliten.
Herausragende Eigenschaften von vernetztem Polystyrol
Niedrige Dichte: Dichte 1,05 g/cm³, 15% niedriger als Acrylharz, halb niedriger als PTFE.
Dielektrische Eigenschaften: Dielektrizitätskonstante von 2,53, Verlustfaktor von nur 0,0004, stabil und keine signifikante Änderung der dielektrischen Eigenschaften bei unterschiedlichen Frequenzen (insbesondere bei 1 MHz ~ 500 GHz); Geeignet für Mikrowellenlinsen, Mikrowellenschaltungen, Antennen, Koaxialkabelverbinder, Schallwandler, TV -Satellitenantennen und Sonarlinsen.
Resistent gegen Hochspannungswirkung: Dielektrikfestigkeit> 21 kV/mm, weit überlegen gegenüber Acrylharz, Epoxidharz, Polyurethan und anderen Kunststoffen; Cross-verknüpfte Polystyrol kann Hochspannungen standhalten, können für Hochspannungsisolatoren verwendet werden, die Herstellung von hochspannungsfestes Zubehör wie Abstandsschalterkästen. Zum Beispiel wurde C-LECs vernetztes Polystyrolprodukt Rexolith erfolgreich für Hochspannungs-Isolierzapfen verwendet, und seine Leistung ist besser als die von Acrylharzen.
Strahlungswiderstand: Vernetzter Polystyrol hat einen hervorragenden Strahlungswiderstand, der besser ist als die meisten Kunststoffe, und sein dielektrischer Verlust ist fast unverändert, wenn es 1000ms Bestrahlung ausgesetzt ist. Die mechanischen Eigenschaften bleiben unter Partikelbestrahlung gut.
Starrheit und dimensionale Stabilität: Vernetzter Polystyrol hat keine dauerhafte Verformung oder plastische Strömung und wird mit innerem Spannungsabbau erzeugt und hergestellt und muss in späterer Verwendung nicht erneut belastet werden, sodass es die Vorteile von hoher Starrheit und Gutes hat Dimensionsstabilität. Zum Beispiel erzeugt Rexolith keine dauerhafte Verformung oder plastische Strömung unter Lasten von 10 bis 2.000 psi und Temperaturen von 20 bis 50 Grad Celsius. Darüber hinaus wird der Gussprozess unter stressfreien Bedingungen durchgeführt, sodass vor, während oder nach der Bearbeitung des Teils keine Stresshilfe erforderlich ist.
Breiter Temperaturbereich: Empfohlene Arbeitstemperatur von 100 ° C; Glasübergangstemperatur von 114 ° C; Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften von -270 ° C bis 176 ° C (ohne Last für kurze Zeiträume).
Ausgezeichnete optische Eigenschaften: Vernetzter Polystyrol hat hervorragende optische Eigenschaften, wobei die Lichtübertragung im Wesentlichen der von Acrylharzen entspricht, und eine sichtbare Lichtübertragung von 87% für ein 1-Zoll-dicker Blatt. Der Brechungsindex von 1,59, 1,604, 1,585 entspricht 589, 486, 656 nm einfällt. Wird in Kombination mit Acryllinsen zur Farbkorrektur verwendet.
Ausgezeichnete akustische Leistung: Die Schallbarriere von vernetzter Polystyrol liegt nahe an der von Wasser, mit einer Schallausbreitungsgeschwindigkeit von 93*10 Zoll 1 Sekunden und vernachlässigbarer Luftdurchlässigkeit. Die Wasserabsorption beträgt weniger als fünf Tausendtausendstel, in kochendes Wasser eingetaucht Für 1000 Stunden ändert sich die Dielektrizitätskonstante nicht.
Ausgezeichnete chemische Resistenz: Gute chemische Resistenz gegen Säuren, Alkalien, Salzlösungen, aliphatische Kohlenwasserstofflösungsmittel; Der Kontakt mit aromatischen Kohlenwasserstoffen kann zu Schwellungen führen und sollte vermieden werden.
Gute Maschinierbarkeit: Kann mit jeder Form der Bearbeitungsmethode verarbeitet werden. Aufgrund des hohen Widerstands gegen den Kaltfluss und des Fehlens von Spannung kann er mechanisch oder mit einem Laserstrahl mit kleinen Toleranzen und einer Genauigkeit von 0,0001 nach dem Schleifen geschnitten werden; Es wird nicht geknackt, wenn scharfe Werkzeuge verwendet werden und wenn es während des Schlagens nicht überhitzt wird.

Syntheseprinzip von vernetztem Polystyrol
Obwohl vernetzte Polystyrol (CLPS) ein ultrahöge Leistung mit niedrigem dielektrischem Isolationsmaterial mit niedriger Leistung ist, haben nur sehr wenige Unternehmen die Synthese- und Fertigungstechnologie gemeistert, die Hauptschwierigkeit liegt im Herstellungsprozess von CPS, die Komplexität des Thermosetting-Formens ist sehr hoch ; gefolgt von der Lücke in der Leistung verschiedener Rohstoffe, und die Herstellung der funktionellen Materialien ist ebenfalls sehr unterschiedlich.
Die Synthese von Block- und großgrößen Verknüpfung von Polystyrolmaterial muss mit der Methode des Anstands + Vernetzungsmittels durchgeführt werden, das die Vernetzungspolymerisation unter der Wirkung von Initiator-, Wärme-, Licht- oder Bestrahlungsstrahlen auslöst. Der spezifische Polymerisationsprozess ist wie folgt:
Styrol (ST) und Divinylbenzol (DVB) unter der Wirkung von Initiator (Azobisisobutyronitril (AIBN)), UV-Licht, γ-Strahlen usw., CO-Polymerisationsreaktion des freien Radikals tritt in Abbildung auf 3. In der niedrigen Umwandlungsphase werden ST und DVB gemäß der Reaktion des freien Radikals durchgeführt, und wenn die Monomerumwandlungsrate einen bestimmten Grad erreicht, tritt die Gelreaktion auf. Da die Aktivität der ersten Doppelbindung von Divinylbenzol, die zwei Doppelbindungen enthält, viel höher ist als die der zweiten, werden viele sogenannte „hängende Doppelbindungen“ in der linearen Polystyrol-makromolekularen Kette zu Beginn der Polymerisationsreaktion erzeugt. Die Aktivität der zweiten Doppelbindung ist viel niedriger, und sobald die Polymerisation dieser hängenden Doppelbindungen beginnt, bedeutet dies, dass der Gelationsprozess beginnt und das Vernetzungsmassenpolymer sofort erzeugt wird. Ein vernetztes Schüttpolymer wird sofort erzeugt.
Anwendungsbereiche für vernetzte Polystyrol
CPS hält eine Dielektrizitätskonstante von 2,53 im 500 -GHz -Bereich und hat einen extrem niedrigen Dissipationsfaktor. Die einzigartige Kombination aus dielektrischen Eigenschaften, Stabilität, Verarbeitbarkeit und chemischem Widerstand macht CPS -Materialien eine vielseitige Auswahl für eine Vielzahl von Branchen.Major -Anwendungen für CPS Fügen Sie Folgendes ein:
Militär
CPS wird im Militär aufgrund seiner hohen dielektrischen Festigkeit und der Mikrowellentransparenz häufig eingesetzt. Es wird in Radarsystemen, präzisionsgesteuerten Munition, hochfrequenten Kommunikationsgeräten, elektronischen Kriegsführung und den optischen Bestandteilen von Überwachungssystemen verwendet und bietet eine verbesserte Klarheit, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit in anspruchsvollen militärischen Umgebungen.
Luft- und Raumfahrt
Die leichten und stabilisierenden Eigenschaften von CPS unter verschiedenen Umgebungsbedingungen machen es für Luft- und Raumfahrtanwendungen geeignet. Es wird in Komponenten verwendet, die extremen Temperaturen und Drücken ohne Verformung oder Funktionsverlust standhalten müssen. Die Verwendung in Radarsystemen, insbesondere in Flugzeugen und Satelliten, ist aufgrund seiner Transparenz zu Mikrowellen und anderen Strahlungsformen von Bedeutung.
Telekommunikation
Für Elektronik und Telekommunikation machen die hohe dielektrische Festigkeit von CPS und den winkelischen Tangenten von CPS ideal für Komponenten, die eine effiziente Signalübertragung und einen minimalen Energieverlust benötigen. Es wird in Hochfrequenzanwendungen wie Antennen, Steckverbinder und Isolatoren verwendet. Es minimiert den Signalverlust, der für die Aufrechterhaltung der Integrität der Kommunikation in fortschrittlichen elektronischen Geräten von entscheidender Bedeutung ist.
Medizinisch
In der medizinischen Industrie wird CPS in Anwendungen verwendet, bei denen seine Strahlungstransparenz von entscheidender Bedeutung ist. CPS in Komponenten von diagnostischen Bildgebungsgeräten wie Röntgengeräten und MRT-Scannern ermöglicht, ermöglicht verschiedene Formen der Strahlung ungestört, was für die Erstellung einer klaren und genauen Bildgebung von entscheidender Bedeutung ist.
Wissenschaftliche Forschung
Forschungsorganisationen nutzen CPS für optische Klarheit und Präzision in wissenschaftlichen Instrumenten. Es wird in Komponenten von optischen Systemen und in experimentellen Einstellungen verwendet, bei denen seine stabilen, nicht reaktiven Eigenschaften wichtig sind. Sein chemischer Widerstand macht es auch für Laborgeräte geeignet, die einer Vielzahl von Chemikalien ausgesetzt sind.
Herstellung
CPS wird für seine Verarbeitbarkeit und Stabilität in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen geschätzt. Es wird bei der Herstellung von Präzisionskomponenten verwendet, bei denen eine genaue Größe und Formretention kritisch sind. Sein Widerstand gegen eine Vielzahl von Chemikalien macht es zum Material der Wahl in Umgebungen, in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.
Hony Plastik kann eine vollständige Größe von Rexolith 1422 Größe und Original sind Vereinigte Staaten.
Bei jeder Anfrage wenden Sie sich bitte an sales@honyplastic.com