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ULTEM™树脂系列作为无定形热塑性聚醚酰亚胺(PEI)材料,具备卓越的高温耐受性、高强度与高刚性,以及广泛的耐化学性。 ULTEM树脂提供透明、不透明定制色以及玻璃纤维增强等级。这些材料在机械性能与加工性能之间实现了独特平衡,为设计工程师提供卓越的灵活性与自由度。另可提供满足更高耐热性、耐化学性及弹性需求的ULTEM共聚物。近期推出的ISCC+认证可再生生物基产品系列,在保持同等性能的同时赋予可持续性优势。
长期耐热性:凭借高达217°C的玻璃化转变温度,在高温下仍能保持优异的物理和机械性能稳定性。可提供相对热指数(RTI)高达180°C的产品。
强度与刚度:相较于其他非晶热塑性树脂,本品在现有替代品中展现出卓越的机械性能,其刚度与强度在200℃下仍可预测。未填充的透明等级产品,其强度可与添加混浊填料的其他热塑性塑料媲美。
尺寸稳定性:
在现有热塑性塑料中尺寸稳定性最佳,可在宽广温度范围内保持可预测性。填充型产品具备卓越的高公差尺寸稳定能力。
环境应力与抗开裂性:
与大多数其他非晶态热塑性塑料不同,ULTEM树脂在接触汽车和飞机用液体、脂肪族烃、醇类、酸类及弱水溶液时,仍能保持强度并抵抗应力开裂。
可燃性、烟雾产生与毒性:
多数等级产品具备无添加剂的固有阻燃性——极难点燃,极限氧指数(LOI)达47%,在薄至0.41毫米的截面中满足UL94 V0规格要求。根据NBS烟雾释放测试,其烟雾产生量极低,燃烧产物毒性不超过木材。
可加工性:
可进行挤出成型、热成型、挤出吹塑成型及注塑成型,其流动性良好,使用常规注塑设备可实现长距离流动,成型厚度可达0.2毫米。
可持续发展:
ISCC+认证的可再生生物基ULTEM™树脂系列产品在提供可持续性优势的同时,其高性能和加工性能与现有ULTEM材料完全一致。通过采用质量平衡方法,每生产100公斤ULTEM树脂,沙比克便用源自废弃物或残余物的生物基材料(如木材工业产生的粗松香油)替代了25.5公斤化石原料。
| 产品 | 生产商(SABIC 基础创新塑料) | 通用名称(聚醚酰亚胺 PEI) |
| 是一种无定形透明聚醚酰亚胺(PEI)塑料,玻璃化转变温度(Tg)为217°C。这种固有阻燃树脂符合UL94 V0、V2和5VA等级标准,并满足RoHS指令要求。 ULTEM 1000树脂属于非增强通用级材料,具备优异的耐高温性、高强度与高模量特性,并在高温条件下展现出广泛的耐化学性。 | ||
| 是一种非增强型非晶态聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃化转变温度(Tg)可达217°C。 该材料具有内置脱模特性,在高温条件下仍能保持优异的机械性能、电性能及尺寸稳定性。作为非晶材料,其化学耐受性表现卓越,并具备固有阻燃特性,符合UL94 V0级和5V级认证标准。 该材料符合RoHS指令要求,其天然无色版本依据IEC 61249-2-21、IPC 4101E及JEDEC JS709B标准实现无卤化。有色版本需逐案核验合规性。基材为透明琥珀色,亦可提供定制透明及不透明色系。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。 该材料具有内脱模性。其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,该材料具有极佳的耐化学性,并具有固有的阻燃性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准。该材料符合 RoHS 标准,且为原色。基材为透明琥珀色,但也可提供定制颜色——包括透明和不透明两种。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。该材料在高温下仍具备优异的机械性能、电气性能和尺寸稳定性。该材料具有低染色性、微波透明且触感凉爽等特性。 作为一种非晶材料,该产品具有极佳的耐化学性,并具备固有的阻燃特性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准。该材料符合 RoHS 指令要求。基础材料为透明琥珀色,也可提供定制颜色——包括透明和不透明两种。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)粉末。该粉末的平均粒径(D50)为 15 微米,最大粒径(D100)为 75 微米。其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。 其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气及尺寸稳定性。作为一种非晶材料,该材料具有极佳的耐化学性,并具有固有的阻燃性。该材料符合 RoHS 标准。加工后,基材呈透明琥珀色。 | ||
| 是一种未增强的非晶态聚醚酰亚胺(PEI)粉末。该粉末的平均粒径(D50)为 350 微米。其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。该材料在高温下仍具有优异的机械性能、电性能和尺寸稳定性。 作为一种非晶材料,该产品具有非常优异的耐化学性,并具有固有的阻燃特性。该材料符合 RoHS 标准。基材呈透明琥珀色。 | ||
| 是一种无增强的非晶态聚醚酰亚胺(PEI)粉末。该粉末的平均粒径(D50)为 100 微米,最大粒径(D100)为 150 微米。其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。 其特点是在高温下仍具备优异的机械性能、电气性能和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,该材料具有极佳的耐化学性,且具有固有的阻燃性。该材料符合RoHS标准。基材呈透明琥珀色。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)粉末。该粉末的平均粒径(D50)为 200 微米,最大粒径(D100)为 450 微米。 其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。该材料在高温下仍具备优异的机械性能、电性能和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,其耐化学腐蚀性极佳,且具有固有的阻燃性。该材料符合 RoHS 标准。基材呈透明琥珀色。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。该树脂含有内部脱模剂,具有优异的机械、电气及尺寸稳定性,且在高温下仍能保持这些特性。 作为一种非晶材料,该材料具有非常出色的耐化学性,且具有固有的阻燃性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准,并符合航空航天 FAR 25.853 要求。该材料符合 RoHS 标准。该材料提供不透明颜色。通过差异化的颜色命名法,该等级还提供经 ISCC+ 认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 是一种无定形透明聚醚酰亚胺(PEI)塑料,具有优异的流动性,玻璃化转变温度(Tg)达217°C。该树脂具有固有阻燃性,符合UL94 V0和5VA等级认证。 ULTEM 1010树脂属于非增强通用级材料,具备优异的耐高温性、高强度与高模量特性,并在高温环境下展现出广泛的耐化学性。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)和更佳的流动性,且含有内含脱模剂。其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气和尺寸稳定性。作为无定形材料,该材料具有非常好的耐化学性,并且具有固有的阻燃性。 该材料符合 RoHS 标准。提供不透明和透明两种颜色。 | ||
| 是一种非增强型非晶态聚醚酰亚胺(PEI)树脂,可提供高达217°C的玻璃化转变温度(Tg)及优异的流动性。该材料具有内置脱模特性,在高温条件下仍能保持卓越的机械性能、电气性能及尺寸稳定性。作为非晶态材料,其化学耐受性表现优异。 该材料符合RoHS指令要求,其天然无色版本依据IEC 61249-2-21、IPC 4101E及JEDEC JS709B标准实现无卤化处理。有色版本需逐案核验合规性。 基材为透明琥珀色,亦可定制透明或不透明的特殊色调。该等级产品可通过差异化颜色命名体系提供ISCC+认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)和优异的流动性。该材料在高温下仍具备出色的机械、电气和尺寸稳定性。该材料可提供低染色、微波透明且触感凉爽的解决方案。 作为一种非晶材料,该产品具有极佳的耐化学性,并具备固有的阻燃特性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准,且符合航空航天 FAR 25.853 规范。该材料符合 RoHS 指令要求。基础材料为透明琥珀色,也可提供定制颜色——包括透明和不透明两种。 | ||
| 由 30% 的 PCR(消费后回收)材料与生物基聚醚酰亚胺解决方案混合而成。该材料具有高达 217°C 的玻璃化转变温度 (Tg) 以及更佳的流动性。其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,该材料具有非常好的耐化学性。 对于有色版本,需逐案核查合规性。该牌号可提供经 ISCC+ 认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 是一种无增强的非晶聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)和更佳的流动性,且内部脱模剂含量较低。该材料在高温下仍具备优异的机械、电气和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,它具有非常好的耐化学性,并且具有固有的阻燃性。 该材料符合 RoHS 标准。该材料提供不透明色。 | ||
| 是一种未增强的非晶态聚醚酰亚胺(PEI)粉末。该粉末的平均粒径(D50)为 350 微米,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)。 其分子量低于 1000P 型号。该产品在高温下仍具备优异的机械性能、电性能和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,它具有极佳的耐化学性,并具有固有的阻燃性。该材料符合 RoHS 标准。基材呈透明琥珀色。 | ||
| 是一种未增强的非晶态聚醚酰亚胺(PEI)粉末。该粉末的平均粒径(D50)为 200 微米,最大粒径(D100)为 450 微米。其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。 其分子量低于 1000P200。该材料在高温下仍具备优异的机械性能、电气性能和尺寸稳定性。作为一种非晶材料,其耐化学性极佳,且具有固有的阻燃性。该材料符合 RoHS 标准。基材呈透明琥珀色。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)和更佳的流动性,且含有内脱模剂。其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气和尺寸稳定性。 作为一种非晶材料,该产品具有极佳的耐化学性,并具备固有的阻燃特性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准,且满足航空航天 FAR 25.853 要求。该材料符合 RoHS 指令要求,并提供不透明色系。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)和优异的流动性。该材料具有可控的光透射率(不同颜色对应不同的透射率),并在高温下仍能保持出色的机械、电气和尺寸稳定性。 作为一种非晶材料,该材料具有非常出色的耐化学性,且具有固有的阻燃性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准。该材料符合 RoHS 标准,且为原色。 | ||
| 透明、高流动性聚醚酰亚胺 | ||
| 350微米粒度的增强型高流动性聚醚酰亚胺粉末。 | ||
| 标准流动聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0、V2及5VA认证。 | ||
| 标准流动性聚醚酰亚胺(Tg 217℃)。符合ECO标准。符合美国FDA及欧盟食品接触要求。通过UL94 V0、V2及5VA认证。自2007年6月起,本牌号将不再提供生物相容性信息,不应用于要求生物相容性的医疗应用。替代牌号HU1100。 | ||
| 增强流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。 | ||
| 增强流动性聚醚酰亚胺(Tg 217℃)。符合ECO标准。符合美国FDA和欧盟食品接触要求,通过NSF 51认证。通过UL94 V0和5VA认证。自2007年6月起,本牌号将不再提供生物相容性信息,不应用于要求生物相容性的医疗应用。替代牌号HU1110。 | ||
| 透明聚醚酰亚胺共混材料。符合ECO标准。经认可的颜色符合美国FDA和欧盟食品接触法规要求。 | ||
| 10%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(Tg 217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。获得NSF 51认证,在认可颜色中通过WRAS认证。 | ||
| 10%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0及5VA认证。符合美国FDA及欧盟食品接触要求,获得NSF 51认证。提供符合WRAS认证的标准色系。 | ||
| 10%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂。符合环保标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 10%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 10%玻璃纤维增强、高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂且具有增强电镀性。符合环保标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 10%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺树脂(玻璃化转变温度217℃),具有内部脱模剂,流动性优异。符合环保标准,通过UL94 V0和5VA认证 | ||
| 是一种高流动性、含 10% 玻璃纤维增强的聚醚酰亚胺树脂。该材料符合 RoHS 标准,且具有固有阻燃性 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0及5VA认证。获得NSF 51认证,在认可颜色中通过WRAS认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。经认证的颜色符合美国FDA食品接触要求。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强、高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂且电镀性能增强。符合环保标准,通过UL94 V0级和5VA级认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。经认证的颜色符合美国FDA食品接触要求。 | ||
| 树脂等级由 30% 的 PCR(消费后回收材料)与生物基聚醚酰亚胺溶液混合而成。该材料为 20% 玻璃纤维增强、流动性增强的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度 217°C)。该等级可提供经 ISCC+ 认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 20%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺树脂(玻璃化转变温度217℃),具有增强流动性及内置脱模剂。符合环保标准,通过UL94 V0及5VA认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(Tg 217℃),内含脱模剂。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 是一种高流动性、含 20% 玻璃纤维增强的聚醚酰亚胺树脂。该材料符合 RoHS 标准,并具有固有阻燃性 | ||
| 是一种标准流动性、含 30% 玻璃纤维增强的聚醚酰亚胺树脂。该材料符合 RoHS 标准,具有固有阻燃性(无需添加阻燃改性剂),并达到 UL94 V0 和 5VA 等级,以及 FAR25.853 性能要求。 由于其玻璃化转变温度高达 217°C,该材料在高温下仍能保持优异的尺寸稳定性、强度、刚度及抗蠕变性能。该材料呈不透明状,可定制颜色。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。经认证的颜色符合美国FDA食品接触要求。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(Tg 217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂且电镀性能增强。符合环保标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。经认证的颜色符合美国FDA食品接触要求。 | ||
| 30%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺(Tg 217℃),具有内部脱模剂,流动性增强。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 30%玻璃纤维填充、高流动性聚醚酰亚胺树脂(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂且具有增强电镀性。符合环保标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 是一种高流动性、含 30% 玻璃纤维增强的聚醚酰亚胺树脂。该材料符合 RoHS 标准,具有固有阻燃性(无需添加阻燃改性剂),在厚度≥0.5 mm 时符合 UL94 V0 标准。由于其玻璃化转变温度高达 217 °C,该材料在高温下仍能保持出色的尺寸稳定性、强度、刚度及抗蠕变性能。 该材料呈不透明状,可定制颜色。针对此等级,我们提供通过差异化颜色命名体系标识的、获得ISCC+认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 40%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。经WRAS认证的标准配色。 | ||
| 40%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。树脂符合RoHS标准。通过UL94 V0级认证。获美国FDA及欧洲食品接触材料认证。自2007年6月起,本牌号将不再提供生物相容性信息,不应用于要求生物相容性的医疗应用。替代牌号HU2400。 | ||
| 40%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 40%玻璃纤维增强,高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂以增强电镀性。符合环保标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 40%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),内含脱模剂。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| SABIC 基础创新塑料 | 聚醚酰亚胺(PEI) | |
| 45%玻璃纤维与矿物填充增强流动性聚醚酰亚胺(Tg 217℃),具备增强的尺寸稳定性。符合ECO标准,通过UL94 V0及5VA认证,提供标准色系。 | ||
| SABIC 基础创新塑料 | Polyetherimide + PPS (PEI+PPS) | |
| 玻璃纤维、聚四氟乙烯和石墨填充,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 聚四氟乙烯填充,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 聚四氟乙烯填充,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准,通过UL 94 V0和5VA认证,提供标准色系。 | ||
| 20%玻璃纤维填充及聚四氟乙烯填充,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。 | ||
| 12%二氧化硅填充,标准流动性聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度235℃)。符合ECO标准,UL94 VO级认证。 | ||
| 透明、高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度 217°C)。符合 ECO 标准。针对纤维挤出工艺,加工性能得到提升。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺混纺材料。符合FAR 25.853和OSU 65/65标准,具有低毒性、低烟雾和低火焰释放特性。符合ECO标准。 | ||
| 标准流动型聚醚酰亚胺混纺材料。符合FAR 25.853和OSU 65/65标准,具有低毒性、低烟和低燃性。符合ECO标准。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺混纺材料。符合FAR 25.853和OSU 65/65标准,具有低毒性、低烟雾和低火焰蔓延特性。 | ||
| 10%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合FAR 25.853和OSU 65/65标准,具有低毒性、低烟雾和低火焰蔓延特性。符合ECO标准。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合FAR 25.853和OSU 65/65标准,具有低毒性、低烟雾和低火焰释放特性。符合ECO标准。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合FAR 25.853和OSU 65/65标准,具有低毒性、低烟雾和低火焰释放特性。符合ECO标准。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺混纺材料。符合ECO标准,通过UL94 V0认证。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺共混物。符合ECO标准,通过UL94 V0认证。符合美国FDA食品接触要求。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺混合物,含内置脱模剂。符合环保标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 50%玻璃纤维与矿物填充的高流动性聚醚酰亚胺混合物,内含脱模剂且尺寸稳定性增强。符合ECO标准。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺共混物,适用于汽车照明领域中需要高金属化反射表面的场景。雾化起始温度为195℃(SABIC测试方法)。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺共混料,适用于需要高金属化、高反射表面的汽车照明应用。起雾温度为 195°C(SABIC 测试方法)。含低水平脱模剂。 | ||
| 透明高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。具有极低的气体释放和板状沉积特性,适用于需要高度金属化反射表面的汽车照明应用。雾度起始温度为204℃(SABIC IP方法)。 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺(Tg 217°C),具有低水平的透明脱模剂。 极低的挥发和析出,可最大限度减少模具清洁需求。对于需要高度金属化、高反射表面的汽车照明应用可能具有优势。雾化起始温度为204°C(SABIC IP法)。该牌号提供经ISCC+认证的可再生生物基解决方案,通过差异化的颜色命名进行区分。 | ||
| 20% 玻璃纤维增强、高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度 217°C) | ||
| 30% 玻璃纤维增强、高流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度 217°C) | ||
| 透明高流动性聚醚酰亚胺(Tg 217℃),含内置脱模剂。具有极低的气体释放和沉积特性,适用于需要高金属化反射表面的汽车照明应用。雾度起始温度为204℃(SABIC IP方法) | ||
| 透明热塑性聚酰亚胺(TPI)。玻璃化转变温度(Tg)为227℃。雾度起始温度为212℃(SABIC IP法)。 具有极低的气体释放和沉积特性,适用于需要高金属化反射表面的汽车照明应用。该树脂属于双用途产品,受美国《联邦法规》第15编第774部分及欧盟法规(EC) 428/2009附件I中ECN 1C008条款的出口管制限制。严禁违反法律规定进行转用。 | ||
| 透明聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度247℃)。具有极低的气体释放和板状沉积特性,适用于需要高金属化反射表面的汽车照明应用。雾化起始温度为230℃(SABIC创新塑料测试方法) | ||
| 透明、标准流动性聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有增强的耐强酸、强碱、芳烃及酮类化学品性能。符合环保标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 透明增强型聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有增强的耐强酸、强碱、芳香族化合物及酮类化学品性能。符合环保标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 增强流动性聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有内置脱模剂特性,并增强了对强酸、强碱、芳烃及酮类化合物的耐受性。符合ECO标准。 | ||
| 10%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有增强的耐化学性,可抵抗强酸、强碱、芳香族化合物及酮类。符合环保标准,通过UL94 V0级和5 VA级认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有增强的耐强酸、强碱、芳烃及酮类化学品性能。符合ECO标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),内含脱模剂,增强耐强酸、强碱、芳烃及酮类化学品性能。符合ECO标准。 | ||
| 20%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有内置脱模剂,增强耐强酸、强碱、芳香族化合物及酮类化学品性能。符合环保标准。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有增强的耐强酸、强碱、芳香族化合物及酮类化学品性能。符合环保标准,通过UL94 V0和5VA认证。 | ||
| 30%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺共聚物(玻璃化转变温度225℃),具有增强的耐强酸、强碱、芳香族化合物及酮类化学品性能。符合环保标准,通过UL94 V0级和5VA级认证。 | ||
| 高温透明聚醚酰亚胺混纺材料,具有改良延展性与增强水稳定性。 | ||
| 改性聚醚酰亚胺共混物(玻璃化转变温度200℃),兼具透明特性与增强流动性,内含脱模剂且延展性提升。符合ECO标准,通过UL94 V0级认证。 | ||
| 具有改善的延展性、透明且流动性增强的聚醚酰亚胺共混物(玻璃化转变温度 200°C),具有内嵌脱模剂并提升了延展性。 | ||
| 一种具有内含脱模剂和增强延展性的高流动性高光泽聚醚酰亚胺(PEI)共混物。 | ||
| 树脂等级含有 30% 的 PCR(消费后回收)材料,并结合了生物基聚醚酰亚胺解决方案。这是一种高流动性、高光泽的聚醚酰亚胺(PEI)混合材料,具有内嵌脱模性能和增强的延展性。该等级可提供经 ISCC+ 认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 增强低温冲击性、高流动性聚醚酰亚胺共混物。符合ECO标准。 | ||
| 兼具低温冲击韧性和优异的高温性能的高流动性聚醚酰亚胺共混物。 | ||
| 透明聚醚酰亚胺与PET树脂的共混物。该材料符合RoHS标准。该材料在大多数司法管辖区符合食品接触要求——可能存在例外情况,详情请索取符合性声明。 | ||
| 高流动性、可着色、抗紫外线、抗冲击的聚醚酰亚胺共混物。符合ECO标准。 | ||
| 高流动性韧性聚醚酰亚胺(PEI)共混物。 | ||
| 是一种非增强型聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃转变温度(Tg)可达217°C。 该材料的预期用途是医疗器械和制药领域。材料符合生物相容性(ISO 10993或USP第六类),并适用医疗变革管理标准。该材料可提供蒸汽、过氧化氢、伽马射线、乙氧、紫外光线和电子束的耐性,以支持反复灭菌循环。特征在高温下具有优异的机械、电气和尺寸特性。该材料作为非晶材料具有很好的耐化学性,且本身具有阻燃性能,具备UL94 V0和5V等级。材料符合RoHS标准。基材为透明琥珀色,但也有定制颜色可选——透明和不透明。该材料在大多数司法管辖区符合食品接触标准——可能存在例外,详情请索取声明。ISCC+认证的可再生生物基解决方案通过差异化的颜色命名法提供。 | ||
| 是一种未增强的非晶态聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃化转变温度(Tg)高达 217°C。 该材料内含脱模剂。其主要应用领域为医疗器械和制药行业。该材料具有生物相容性(符合 ISO 10993 或 USP VI 类标准),并适用医疗保健变更管理流程。该材料可耐受蒸汽、过氧化氢、γ射线、环氧乙烷、UVC 及电子束等灭菌方式,适用于反复灭菌循环。其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气及尺寸稳定性。 作为非晶材料,该材料具有非常优异的耐化学性,并具有固有的阻燃性,符合 UL94 V0 和 5V 等级。该材料符合 RoHS 标准。基材为透明琥珀色,但也可提供定制颜色——包括透明和不透明。 | ||
| 高温透明聚醚酰亚胺共混物,延展性提升,水稳定性增强。适用于医疗器械与制药领域。符合医疗器械变更管理规范,生物相容性(ISO 10993或USP VI类);符合食品接触要求;可经蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg)和优异的流动性。该材料主要应用于医疗器械和制药领域。该材料具有生物相容性(符合 ISO 10993 或 USP VI 类标准),并适用医疗保健变更管理流程。 该材料可耐受蒸汽、过氧化物、γ射线、环氧乙烷、UVC及电子束辐射,适用于反复灭菌循环。其特点是在高温下仍具备优异的机械、电气及尺寸稳定性。作为一种非晶材料,该材料具有极佳的耐化学性,并具有固有的阻燃性,符合UL94 V0和5V等级标准。 该材料符合RoHS标准。基材为透明琥珀色,但也可提供定制颜色——包括透明和不透明款式。该材料在多数司法管辖区符合食品接触安全标准——可能存在例外情况,详情请索取符合性声明。该等级产品可通过差异化颜色命名体系提供经ISCC+认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 标准流型聚醚酰亚胺(Tg 217℃)。符合ECO标准。适用于医疗器械及制药领域。医疗器械变更管理;生物相容性(符合ISO 10993或USP VI类标准);符合食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 10%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(Tg 217℃)。符合美国FDA及欧洲食品接触认证标准。适用于医疗器械与制药领域。符合医疗器械变更管理要求,生物相容性(ISO 10993或USP VI类);符合食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 10%玻璃纤维增强型聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃),具有优异流动性。通过UL94 V0及5VA认证。适用于医疗器械与制药领域。符合医疗器械变更管理要求,具备生物相容性(符合ISO 10993或USP VI类标准),满足食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。适用于医疗器械和制药领域。符合医疗器械变更管理要求,生物相容性(ISO 10993或USP VI类);符合食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。适用于医疗器械和制药领域。符合医疗器械变更管理要求,生物相容性(ISO 10993或USP VI类);符合食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。适用于医疗器械及制药领域。医疗管理变更,生物相容性(符合ISO 10993或USP VI类标准);符合食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| 30%玻璃纤维增强,流动性优化的聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217℃)。符合ECO标准。适用于医疗器械及制药领域。符合医疗器械变更管理要求,生物相容性(ISO 10993或USP VI类);符合食品接触要求;可进行蒸汽、伽马射线、环氧乙烷及电子束灭菌。 | ||
| LNP™ STAT-KON™ JD7201 Compound LNP™ STAT-KON™ JD7201 复合材料 | ||
| LNP™ STAT-KON™ Compound JD7904 LNP™ STAT-KON™ 复合材料 JD7904 | ||
| 高流动性聚醚酰亚胺混纺材料,具有低毒性、低烟雾及低火焰释放特性。符合环保标准,通过UL94 V0认证(认可颜色)。 | ||
| 树脂在0.3毫米厚度下,兼具 UL94 V-0 阻燃等级和 150°C 的长期耐热性,实现了卓越的双重性能。该牌号已获得 ISCC+ 认证,含有可再生生物基成分,且为无添加 PFAS 的原生 PEI 混合物,专为需要高热变形温度(RTI)和薄壁阻燃性能的应用而设计。 | ||
| 透明高流量聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度 217°C) | ||
| 一种以透明聚醚酰亚胺(PEI)为基料、含PET树脂的母粒。该母粒可与PET树脂混合用于挤出、注塑等工艺,分散性良好,相容性佳。玻璃化转变温度(Tg)为129°C,能提高PET树脂的耐热性、机械强度和模量。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,其玻璃化转变温度(Tg)可达 217°C。该材料在高温下仍具备优异的机械性能、电气性能和尺寸稳定性。 作为一种非晶材料,该材料具有非常优异的耐化学性,并具有固有的阻燃性,符合 UL94 V0 和 5V 等级要求,符合航空航天 FAR 25.853 标准,并通过 UL746G 认证——该标准是针对不含氟和不含 PFAS 材料的调查纲要。 该材料符合RoHS标准,其天然无色形态根据IEC 61249-2-21、IPC 4101E和JEDEC JS709B标准为无卤素材料。对于有色变体,合规性需逐案核查。 基材为透明琥珀色,但也可提供定制颜色——包括透明和不透明款式。该等级产品可通过差异化的颜色命名体系提供经ISCC+认证的可再生生物基解决方案 | ||
| 是一种标准流动性30%玻璃纤维增强聚醚酰亚胺树脂。该材料符合RoHS标准,具有固有阻燃性(无需添加阻燃改性剂),并达到UL94 V0级和5VA级认证,同时满足FAR25.853性能要求。 该无氯无溴阻燃等级材料在1.5毫米厚度下(所有颜色)达到UL-94 V0级,并通过UL746G认证——该认证针对不含氟和PFAS的材料制定了检测纲要。凭借高达217°C的玻璃化转变温度,该材料在高温条件下仍能保持优异的尺寸稳定性、强度、刚度及抗蠕变性能。 该材料呈不透明状,可定制颜色。通过差异化颜色命名体系,可提供ISCC+认证的可再生生物基解决方案。 | ||
| 是一种无增强无定形聚醚酰亚胺(PEI)树脂,具有高达 217°C 的玻璃化转变温度(Tg),并获得 NSF61、REG4、KTW-BWGL、W270、ACS 和 WRAS 等饮用水认证。其特点是在高温和潮湿环境下仍具备优异的机械性能和尺寸稳定性。 作为一种非晶材料,该产品具有极佳的水解和耐化学腐蚀性能,并具有固有的阻燃性,符合 UL94 V0 和 5V 等级标准。该材料符合 RoHS 指令要求。认证颜色为原色(透明琥珀色)和黑色。 | ||
| 是一种无定形、不透明、含10%玻璃纤维增强的聚醚酰亚胺(PEI)塑料,其玻璃化转变温度(Tg)为217°C。这种固有阻燃树脂已获得KTW、WRAS、ACS、NSF-61和W270认证,并通过美国FDA及欧洲食品接触材料认证。 ULTEM PW2100树脂提供专为饮用水应用设计并认证的特定颜色。 | ||
| 20%玻璃纤维增强,标准流动性聚醚酰亚胺(玻璃化转变温度217°C)。特定色系专为饮用水应用设计并通过认证。获得KTW、WRAS、ACS、NSF-61及W270认证。符合美国FDA及欧洲食品接触材料标准。 | ||
| 是一种无定形、不透明的30%玻璃纤维增强聚醚酰亚胺(PEI)塑料,其玻璃化转变温度(Tg)为217°C。这种固有阻燃树脂已获得KTW、WRAS、ACS、NSF-61和W270认证,并通过美国FDA和欧洲食品接触材料认证。 ULTEM PW2300树脂提供专为饮用水应用设计并认证的特定颜色。 | ||
| 高流动性ULTEM树脂适用于薄壁成型 | ||
| 20% 玻璃纤维增强型超高流动性聚醚酰亚胺(PEI)(玻璃化转变温度 217°C),具有内嵌脱模剂,兼具流动性与延展性,符合 ECO 标准,通过 UL94 V0 认证。 | ||
| 高流动性Ultem树脂,适用于薄壁成型 | ||
| 高流动性ULTEM树脂适用于薄壁成型 | ||
| 20% 玻璃纤维增强、超高流动性(最高流动性)聚醚酰亚胺(PEI)(玻璃化转变温度 217°C),具有内脱模性能,符合 ECO 标准,通过 UL94 V0 认证。 | ||
| 高流动性ULTEM合金,适用于薄壁成型 | ||
| 高流动性ULTEM树脂适用于薄壁成型 | ||
| 增强流动性,特种过滤聚醚酰亚胺(Tg 225℃),对强酸、强碱、芳烃及酮类具有增强的耐化学性。符合ECO标准。 | ||
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