材料特性:
PBT LW9330 NC010 是美国杜邦开发的低翘曲玻纤增强 PBT 复合材料,通过优化玻纤分散技术和填料配比,在提升机械强度的显著降低翘曲变形,适用于对尺寸精度和刚性要求高的复杂结构件。其核心特性如下:
低翘曲变形
收缩率平衡:通过特殊偶联剂处理的长玻纤(LGF)与矿物填料复配,纵向 / 横向收缩率差异≤0.2%(传统 30% GF-PBT 差异约 0.5%),成型后尺寸误差≤±0.05mm/100mm,满足精密装配需求。
热膨胀系数(CTE):径向 CTE 约15×10⁻⁶/℃,轴向 CTE 约8×10⁻⁶/℃,接近金属合金(如铝合金 CTE≈23×10⁻⁶/℃),适合与金属件嵌合的场景(如电子连接器端子嵌件)。
高强度与刚性
玻纤含量:约30%(质量比)长玻纤,拉伸强度达110–130 MPa(纯 PBT 约 55 MPa),弯曲模量4.5–5.5 GPa(纯 PBT 约 2.5 GPa),可替代部分铝合金压铸件(如汽车支架)。
抗冲击性:Izod 缺口冲击强度8–10 kJ/m²(比短玻纤 PBT 高 20%),耐疲劳性能优异(10⁶次循环载荷下强度保持率≥90%),适合动态受力场景。
耐热与加工性能
热变形温度(HDT):200–220℃(1.8MPa),可在 150–180℃长期使用,优于普通玻纤 PBT(HDT≈180℃),适用于汽车引擎舱部件。
熔融流动性:虽含长玻纤,但通过杜邦专利的 LFT(长纤维增强热塑性塑料)技术,熔体表观粘度比传统 LGF-PBT 低 15%,注塑压力建议100–120 MPa,可成型壁厚≥1.5mm 的复杂结构。
二、典型应用领域汽车工业
引擎舱部件:进气歧管支架、水泵壳体(耐机油腐蚀 + 高温下尺寸稳定,替代金属冲压件降低重量 30%)。
底盘结构件:悬挂系统衬套、电池包支撑架(高强度 + 低翘曲,满足新能源汽车轻量化与装配精度要求)。
电子与通信设备
5G 基站模块:射频单元(RFU)散热器框架(高刚性支撑芯片模组,低翘曲避免散热片装配间隙过大)。
服务器连接器:PCIe 5.0 插槽外壳(耐插拔应力 + 尺寸精准,确保高速信号传输稳定性)。
工业设备
机器人关节部件:减速器齿轮箱(耐磨损 + 低变形,保证运动精度)。
高压电气开关:断路器操作机构外壳(抗电弧 + 机械强度高,符合 UL94 V-0 阻燃标准,可选配阻燃版本)。
消费电子
折叠屏手机铰链:轴芯支撑件(高强度 + 耐疲劳,承受 20 万次折叠测试不变形)。
无人机结构件:机身框架(轻量化 + 低翘曲,确保航拍镜头安装孔精度)。
三、对比同类产品翘曲程度 | 低(收缩率差异≤0.2%) | 中等(差异≈0.5%) | 中等(尼龙吸湿性影响) |
拉伸强度 | 110–130 MPa | 80–100 MPa | 130–150 MPa |
耐热性 | HDT 200–220℃ | HDT 180–200℃ | HDT 250–270℃ |
加工成本 | 较高(长玻纤需专用螺杆) | 低 | 高 |
典型场景 | 精密结构件 + 高温环境 | 普通承重件 | 高负载 + 高耐热场景 |
模具设计
流道与浇口:建议采用扇形浇口或热流道,避免长玻纤在窄流道中发生取向偏转,导致局部翘曲。
脱模斜度:外壁≥1.5°,内壁≥2°,减少长玻纤与模具的摩擦阻力,防止顶出变形。
成型工艺优化
料筒温度:250–270℃(高于短玻纤 PBT 约 10–20℃),确保长玻纤被充分包覆,避免浮纤或断裂。
冷却系统:模具水路需均匀分布,冷却水温≤40℃,冷却时间≥30 秒,确保制品内外温差≤10℃。
环境适应性
耐化学性:耐柴油、液压油,但长期接触强酸(如)或强碱性溶液(pH>12)可能导致玻纤腐蚀。
表面处理:如需喷涂或电镀,建议先进行火焰处理或底涂(如杜邦 Bonderite® 系列),提升附着力。
五、市场与供应链价格区间:约35–45 元 / 千克,高于普通短玻纤 PBT 但低于尼龙长玻纤材料,适合对性能 - 成本敏感的中高端市场。
认证支持:可提供UL 黄卡认证(阻燃等级 V-0 可选)、RoHS/REACH 环保合规报告,满足汽车行业 IATF 16949 供应链要求。
如需了解其介电损耗、吸水率等详细参数,可提供官方 TDS(技术数据表)或联系杜邦工程塑料团队获取定制化解决方案