Rexolite® 1422 ist ein vernetztes Polystyrol, das für außergewöhnliche elektrische Leistung entwickelt wurde. Es bietet stabile dielektrische Eigenschaften, die bis zum Gigahertz-Frequenzbereich konstant bleiben. Rexolite hat sich in Hochfrequenzschaltungssubstraten, Mikrowellenkomponenten sowie akustischen, optischen und HF-Linsen bewährt.
Rexolite® 1422 bietet hohe Spannungsfestigkeit, Dimensionsstabilität und hervorragende Schallübertragung und ist somit ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Rexolite® bietet außerdem optische Klarheit mit einem dezenten gelben Farbton und lässt sich ähnlich wie Acryl bearbeiten und polieren und sorgt so für Präzision und ästhetische Qualität der fertigen Teile.
Bei Hony Plastics haben wir Platten und Stäbe aus Rexolite® 1422 auf Lager und bieten zugeschnittenes Material, Versand am selben Tag und präzise CNC-bearbeitete Teile, um Ihre Projektanforderungen schnell und zuverlässig zu erfüllen.
Rexolite® 1422 ist chemikalienbeständig, leicht, widersteht der Wasseraufnahme und weist eine vernachlässigbare Ausgasung auf.
Militärische Spezifikationen von Rexolite®
Rexolite® 1422 entspricht der Militärspezifikation LP-516A, Typ E2, früher bekannt als MIL-P-77C-E2.
Rexolite® 1422 bietet unübertroffene elektrische Isolierung, geringen Signalverlust und Präzisionsstabilität und ist damit die bewährte Wahl für Hochfrequenz-, optische und Luft- und Raumfahrtanwendungen.
Ungefülltes Rexolite® 1422 ist chemisch beständig, leicht, widersteht der Wasseraufnahme und weist eine vernachlässigbare Ausgasung auf.
1. Was ist Rexolite® 1422 und was sind seine wichtigsten Eigenschaften?
Rexolite® 1422 ist ein vernetzter Polystyrol-Kunststoff, der für außergewöhnliche elektrische Isolierung und geringen Signalverlust entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Thermoplasten bietet es eine hohe Durchschlagsfestigkeit von 500 V/mil und stabile dielektrische Eigenschaften bis zum Gigahertz-Frequenzbereich, was es ideal für Mikrowellen-, HF- und optische Anwendungen macht. Es ist leicht, formstabil und beständig gegen Wasseraufnahme, wodurch es in anspruchsvollen Umgebungen von -24 °C bis 65 °C zuverlässig funktioniert.
2. Warum wird Rexolite® 1422 in Mikrowellen- und HF-Komponenten verwendet?
Rexolite® 1422 hat eine niedrige Dielektrizitätskonstante (~2,53) und einen niedrigen Verlustfaktor, wodurch es Hochfrequenzsignale mit minimalem Energieverlust übertragen kann. Ingenieure wählen es für Radome, Schaltkreissubstrate, Antennen und Mikrowellenlinsen, bei denen sowohl Präzision als auch Leistung bei hohen Frequenzen entscheidend sind.
3. Ist Rexolite® 1422 transparent und wird es in optischen Anwendungen verwendet?
Ja, Rexolite® 1422 hat einen leichten Gelbstich und ist beim Polieren optisch klar. Es bietet eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit und akustische Klarheit und eignet sich daher für HF-Linsen, akustische Unterwasserwandler und optische Präzisionsteile. Da es wie Acryl bearbeitet und poliert werden kann, bietet Rexolite® sowohl technische Leistung als auch ein glattes ästhetisches Finish. Boedeker Plastics ist auf Polierprozesse für optimale Klarheit bei Rexolite und anderen Kunststoffen spezialisiert.
4. Kann Rexolite® 1422 CNC-bearbeitet oder poliert werden?
Ja, Rexolite® 1422 lässt sich leicht mit Standard-CNC-Geräten bearbeiten und kann auf ein optisches Finish poliert werden. Es kann mit engen Toleranzen zu kundenspezifischen Komponenten verarbeitet werden, die von Hochfrequenz-Wellenleiterteilen bis hin zu optischen Linsen reichen, ohne dass es zu Rissen oder Sprödigkeit kommt, die oft mit anderen Kunststoffen einhergehen. Boedeker Plastics ist auf die Bearbeitung von Rexolite von Prototypen bis hin zu Produktionsmengen spezialisiert.
5. Entspricht Rexolite® 1422 den Militär- und Luft- und Raumfahrtstandards?
Ja. Rexolite® 1422 entspricht der Militärspezifikation LP-516A, Typ E2 (ehemals MIL-P-77C-E2). Seine Dimensionsstabilität, vernachlässigbare Ausgasung und konstante dielektrische Leistung machen es zu einem bewährten Material für Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und hochzuverlässige Elektronikanwendungen.