Steckverbinder verwenden als Rohstoffe spezielle technische Hochtemperaturkunststoffe wie PPS und LCP. Diese Materialien übertreffen PA66/PBT in Bezug auf Hitzebeständigkeit, mechanische Festigkeit, chemische Stabilität und Sicherheit deutlich und eignen sich daher ideal für Hochtemperaturanwendungen wie Steckverbinder.
Hohe-Temperaturbeständigkeit
- PPS/LCP:Kurzfristige Beständigkeit bis 260 Grad und langfristige Verwendung von 200 bis 240 Grad mit einem Schmelzpunkt von bis zu 220 Grad bieten eine überlegene langfristige Hitzebeständigkeit gegenüber PA66/PBT.
PPSDer langfristige Betriebstemperaturbereich beträgt 220 -260 Grad und sorgt so für Stabilität in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Es eignet sich für Anwendungen wie Kfz-Motorsteuermodule und industrielle Steuerungssysteme.
LCPDer Hochtemperatur-Widerstandsbereich liegt bei 200 -316 Grad, bei zeitweiser Verwendung werden 316 Grad erreicht, wodurch es für elektrische Verbindungen in Umgebungen mit hohen Temperaturen geeignet ist.
- PA66/PBT: Ihre Hochtemperaturbeständigkeit ist schwächer, typischerweise auf etwa 120-150 Grad begrenzt, und sie neigen in Hochtemperaturumgebungen zur Verformung oder zum Schmelzen.
Mechanische Eigenschaften
- PPS/LCP:Nach der Verstärkung kann die Schlagfestigkeit 76 J/m erreichen, die Zugfestigkeit wird auf 13,7 MPa erhöht und der Biegemodul kann 3,8 GPa erreichen. Es bietet außerdem eine hervorragende Verschleißfestigkeit und selbstschmierende Eigenschaften.
PPSAufgrund seiner hohen Festigkeit und Steifigkeit hält es Vibrationen, Stößen und Druck stand und eignet sich daher für Bremssysteme, Sensoren und andere Komponenten von Kraftfahrzeugen.
LCPBietet hervorragende Zähigkeit, chemische Beständigkeit und Kriechfestigkeit und eignet sich daher für komplexe mechanische Belastungsumgebungen.
- PA66/PBT:Seine mechanische Festigkeit ist relativ gering und seine Schlag- und Verschleißfestigkeit ist unzureichend, sodass es bei längerem Gebrauch anfällig für Beschädigungen ist.
Chemische Stabilität
- PPS/LCP:Es bietet eine hervorragende chemische Beständigkeit, einschließlich Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel. Seine Korrosionsbeständigkeit übertrifft die von Tetrafluorethylen und ermöglicht einen langfristig stabilen Betrieb in rauen Umgebungen.
- PA66/PBT:Es ist empfindlich gegenüber organischen Lösungsmitteln sowie Säuren und Laugen und neigt bei langfristiger Einwirkung zur Zersetzung.
Elektrische Eigenschaften
- PPS/LCP:Hohe CTI-Werte (300 V–600 V), hohe Druckfestigkeit und ausgezeichnete Flammhemmung (erfüllt die UL-94-VO-Einstufung ohne Zusatz von Flammschutzmitteln).
PPSDer hohe CTI (Comparative Tracking Index) und die Druckfestigkeit gewährleisten Stromisolierung und sichere Übertragung in Hochspannungsumgebungen.
LCPbietet eine hervorragende Isolierung und chemische Beständigkeit und eignet sich daher für hochfrequente, anspruchsvolle elektrische Verbindungen.
- PA66/PBT:Niedrige CTI-Werte, unzureichende Druckfestigkeit und Flammwidrigkeit bergen Sicherheitsrisiken.
Anwendungen
- PPS/LCP:Geeignet für Umgebungen mit hohen{0}Temperaturen, hoher-Belastung und korrosiven Umgebungen, z. B. in der Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt sowie in Energiesystemen.
- PA66/PBT:Wird hauptsächlich in allgemeinen Industrieanwendungen eingesetzt, kann den Anforderungen extremer Umgebungen jedoch nur schwer gerecht werden.
Leichtbau und Kosten-Effizienz
Technische Kunststoffe wiePPShaben eine geringere Dichte als Metalle, was zu einem geringeren Gewicht und schnelleren Formzyklen führt. Sie können Metallteile ersetzen und die Produktionskosten senken.
Vielseitigkeit und Sicherheit
PPSsorgt für Flammschutz, währendLCPsorgt für Dimensionsstabilität, reduziert die Brandgefahr und sorgt für dichte Verbindungen.







