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Polyetherimid – amorpher Hochleistungskunststoff mit attraktiven Eigenschaften

Polyetherimid erfreut sich aktuell zunehmender Beliebtheit. Dies verdankt der amorphe Hochleistungsthermoplast nicht zuletzt seinem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis sowie seiner hohen Temperaturbeständigkeit von bis zu 217ºC. Das Besondere an diesem Kunststoff ist vor allem seine ausgezeichnete Fließfähigkeit. Durch Extrudieren ist er damit sehr gut verarbeitbar und kann in nahezu jede Form gebracht werden.

PEI - der Biegsame und Temperaturbeständige

Polyetherimid ist ein Polykondensationsprodukt aus m-Phenylendiamin, Phthalsäureanhydrid und Bisphenol A. PEI ist nur mäßig UV-beständig. Seine Stärke liegt vielmehr in seiner hohen Elastizität mit guter Zähigkeit und Zeitstandfestigkeit. Mit einem Biegemodul von ca. 3000 MPa bei Raumtemperatur nimmt ungefülltes PEI einen Spitzenplatz unter den Konstruktionswerkstoffen ein. Dabei ist er ausgezeichnet spannungsrissbeständig und besitzt eine natürliche Flammwidrigkeit. Der Temperatureinsatzbereich von PEI liegt bei -50 bis 170°C. Er ist laut UL94 V-0 selbstverlöschend. Verbrennt man diesen Kunststoff, entstehen keine toxischen Gase. Viele Typen des Kunststoffes erfüllen die Richtlinien der FDA.

Polyetherimid hält Chemikalien stand

Doch damit nicht genug der guten Eigenschaften: Dieser Hochleistungskunststoff besitzt eine sehr gute Hydrolysebeständigkeit und Dimensionsstabilität. Im Vergleich zu Polyamid ist seine Feuchtigkeitsaufnahme niedrig. Auch gegenüber vielen Chemikalien besitzt er eine gute Beständigkeit - so beispielsweise gegen vollständig halogenierte Kohlenwasserstoffe, Alkohol, und wässrige Lösungen. Die Heißsiegelfähigkeit mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien ist gut, die Metalladhäsion mit Kupfer z. B durch Sputterverfahren hoch. Die elektrischen Eigenschaften von Polyetherimid wie der Widerstand sind über einen weiten Temperaturbereich konstant gut.

Einsatzgebiete von PEI

Mit Polyetherimid bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, und sein moderater Preis macht ihn für viele Projekte interessant. Der Hochleistungskunststoff eignet sich besonders gut für Gehäuse und technische Anwendungen – beispielsweise in der Automobilbranche, der Luftfahrt oder der Medizin. Er wird gerne zur Herstellung von Vergaserteilen, Bremszylindermänteln, Kugellagern, Hochspannungs-Unterbrechergehäusen, Zahnrädern oder für Fluidleitungen verwendet.

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