

従来の高温繊維は、エンジン周辺の熱衝撃に対して非常に脆弱です。.
PPTAの引張強度活性は 300℃ 短時間で7 cN/dtex未満の深さまで 50 時間。.
これは、ハーネスの保護スリーブがすぐに脆くなり、弾力性がなくなり、振られたときに壊れてしまうことを意味し、数百万ポンド相当の機器がダウンタイムの危険にさらされることになります。.

多くのお客様から、屋外で長期間使用すると素材が脆くなるというご指摘をいただきました。そこで、業界で定評のあるベクトランを使用したPIモノフィラメントを、120時間のキセノンランプによる耐久性試験にかけました。.
電子顕微鏡(1000倍)で観察したところ、ベクトランには顕著な深い亀裂と表面剥離が見られました。一方、当社のPIモノフィラメントは完全に滑らかな表面を維持し、その物理的構造は紫外線透過による影響を全く受けませんでした。.
引張強度保持率の比較:従来のPBO繊維またはベクトラン繊維は、100時間曝露後、20%以下の強度まで劣化しました。これは、古紙と実質的に区別がつかないレベルです。一方、当社のPIモノフィラメントは、初期引張強度の55%以上を保持しました。.
簡単に言えば、プロジェクトが長期間にわたって風雨にさらされると、従来の材料では 1 年以内に機能しなくなる可能性があります。.
対照的に、当社の PI モノフィラメントは、他のものに比べて 3 倍以上の安全マージンを提供します。.
| 照射時間(時間) | PBO強度保持(%) | ベクトラン強度保持(%) | ポリイミド強度保持率(%) |
| 0(初期) | 100% | 100% | 100% |
| 20 | ~50% | ~60% | ~80% |
| 40 | ~30% | ~40% | ~65% |
| 70 | ~22% | ~30% | ~60% |
| 100 | ~14% | ~20% | ~52% |
| 表面観測(120時間) | (図示なし) | 深い表面のひび割れと剥がれ | 滑らかな表面と構造の完全性 |
| アイテム | ユニット | 価値 |
| 線密度 | デシテックス | 110-3300 |
| パッケージ | kg/コーン | 2~5 |
| 密度 | グラム/cm³ | 1.41 |
| 破断強度 | cN/デシテックス | 20~28 |
| 係数 | cN/デシテックス | 700~800 |
| 破断時の伸び | % | 2.2~2.3 |
| 長期使用温度 | °C | 260 |
| 短期使用温度 | °C | 380 |
| ガラス転移温度 | °C | 376 |
| 初期分解温度 | °C | 569 |
| 限界酸素指数(LOI) | % | 38 |
| 色 | - | 生(ゴールデン) |
| 耐酸性 | - | 良い |
| 放射線耐性 | - | 良い |
「各種高性能繊維の強度保持率」グラフより抜粋。.
| 熱処理温度(°C) | PPTA保持(%) | ベクトランリテンション(%) | ポリイミド保持(%) |
| 100 | ~90% | ~95% | ~99% |
| 200 | ~83% | ~93% | ~98% |
| 300 | ~77% | ~87% | ~96% |
| 400 | ~70% | ~80% | ~95% |
| 500 | ~53% | ~76% | ~94% |
| 所要時間(時間) | PPTA強度(cN/dtex) | ベクトラン強度(cN/dtex) | ポリイミド強度(cN/dtex) |
| 0 | 13.2 | 11.8 | 11.5 |
| 20 | 10.8 | 8.4 | 13 |
| 40 | 8.4 | 5.2 | 14.4 |
| 60 | (失敗/トレンドの終了) | (失敗/トレンドの終了) | 15.1(ピーク) |
| 80 | - | - | 15.1 |
| 100 | - | - | 14 |
| 分析試験 | メトリック | 価値 |
| DMA(タンデルタ) | ピーク温度(分子移動度) | 330℃ |
| TGA(ベクトラン) | 分解開始温度 | 約500℃ |
| TGA(PPTA) | 分解開始温度 | 約540℃ |
| TGA(ポリイミド) | 分解開始温度 | 約570℃ |