PA11 GF10 Technische Daten (geschätzte typische Werte)
| Eigentum | Wert | Test Standard |
|---|---|---|
| Glasfasergehalt | 10% | ISO 1172 |
| Zugfestigkeit | 90 - 110 MPa | ISO 527 |
| Biegemodus | 4.500 - 5.500 MPa | ISO 178 |
| Kerbschlagzähigkeit | 12 - 16 kJ/m² | ISO 180 |
| HDT @1,8 MPa | 155 - 165 °C | ISO 75 |
| Wasserabsorption (24h) | ~0.8% | ISO 62 |
Leistungsvergleichstabelle der PA11 GF-Serie (geschätzte typische Werte)
| Eigentum | PA11 GF10 | PA11 GF20 | PA11 GF30 | PA11 GF40 | PA11 GF50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasfasergehalt | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| Zugfestigkeit | 90 - 110 MPa | 115 - 135 MPa | 135 - 155 MPa | 150 - 170 MPa | 165 - 185 MPa |
| Biegemodus | 4.500 - 5.500 MPa | 6.500 - 7.800 MPa | 8.500 - 10.000 MPa | 10.500 - 12.500 MPa | 12.500 - 15.000 MPa |
| Kerbschlagzähigkeit | 12 - 16 kJ/m² | 10 - 14 kJ/m² | 9 - 12 kJ/m² | 8 - 11 kJ/m² | 7 - 10 kJ/m² |
| HDT @1,8 MPa | 155 - 165 °C | 160 - 170 °C | 165 - 175 °C | 170 - 180 °C | 175 - 185 °C |
| Wasserabsorption (24h) | ~0.8% | ~0.7% | ~0.6% | ~0.5% | ~0.4% |
| Schlüsselprofil | Verbesserung der Steifigkeit | Ausgewogene Leistung | Strukturelle Benchmark | Hohe Steifigkeit | Maximale Leistung |
PA11 GF10 Hauptvorteile
✅ Kosteneffiziente Steifigkeitsverbesserung: Bietet eine deutliche und erschwingliche Erhöhung der Steifigkeit und Dimensionsstabilität gegenüber unverstärktem PA11 und ist damit ein praktischer erster Schritt in Richtung verstärkte Biokunststoffe.
✅ Außergewöhnliche Zähigkeit und chemische Beständigkeit beibehalten: Bewahrt die hohe Schlagzähigkeit und hervorragende Beständigkeit gegen Kraftstoffe, Öle und Chemikalien, die die PA11-Matrix auszeichnen.
✅ Inhärente Nachhaltigkeit mit verbesserter Leistung: Bietet eine deutliche Verbesserung der mechanischen Leistung bei gleichzeitiger Beibehaltung der biobasierten Herkunft und der geringen Feuchtigkeitsaufnahme von PA11.
Industrieanwendungen:

Entdecken Sie die PA11 Glasfaser-Serie im Detail
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| Klasse | Am besten für | Übersicht | Vollständige Details |
|---|---|---|---|
| PA11 GF10 | Kostengünstige Verbesserung der Steifigkeit und Dimensionsstabilität für langlebige, chemikalienbeständige Teile. | Der am leichtesten zugängliche verstärkte Typ, der eine deutliche Erhöhung der Steifigkeit und Wärmebeständigkeit bietet und gleichzeitig die hervorragende Zähigkeit und Chemikalienbeständigkeit von PA11 beibehält. | Vollständiges Datenblatt PA11 GF10 → ansehen |
| PA11 GF20 | Technische Komponenten, die eine ausgewogene Verbesserung der Mechanik, der Präzision und der Umweltbeständigkeit erfordern. | Ein ausgewogenes Produkt, das eine deutlich höhere Steifigkeit und Festigkeit als GF10 bietet und sich ideal für anspruchsvollere strukturelle Anwendungen unter rauen Bedingungen eignet. | Vollständiges Datenblatt PA11 GF20 → ansehen |
| PA11 GF30 | Hochleistungsteile, die Zähigkeit, Steifigkeit und Stabilität in aggressiven chemischen oder feuchten Umgebungen erfordern. | Die Referenzsorte, die ein optimales Gleichgewicht zwischen hohen mechanischen Eigenschaften, thermischer Beständigkeit und der für PA11 charakteristischen Haltbarkeit bietet. | Vollständiges Datenblatt PA11 GF30 → ansehen |
| PA11 GF40 | Ultrasteife Bauteile, bei denen minimale Durchbiegung und maximale Maßgenauigkeit in anspruchsvollen Umgebungen entscheidend sind. | Entwickelt für maximale Steifigkeit und außergewöhnliche langfristige Dimensionsstabilität auf biobasierter Grundlage. | Vollständiges Datenblatt PA11 GF40 → ansehen |
| PA11 GF50 | Maximale nachhaltige Leistung für den Ersatz von Strukturmetallen in chemisch anspruchsvollen Anwendungen. | Die Spitzenqualität mit der höchsten Steifigkeit und Festigkeit der Serie für die fortschrittlichsten nachhaltigen Konstruktionen. | Vollständiges Datenblatt PA11 GF50 → ansehen |
Branchenübergreifende Innovationskraft (PA11 GF Serie)
| Industrie | Wichtige Anwendungen |
|---|---|
| Automobilindustrie | Kraftstoffleitungsteile, Clips und Anschlüsse, strukturelle Halterungen unter der Motorhaube, Sensorgehäuse, die Flüssigkeiten ausgesetzt sind. Entdecken Sie Lösungen für die Automobilindustrie → |
| Industrielle Flüssigkeitshandhabung | Pumpengehäuse, Ventilkörper, Kompressorteile und Komponenten in chemischen Verarbeitungsanlagen, die Korrosionsbeständigkeit erfordern. Siehe Industrielle Nutzung → |
| Konsumgüter und Sportartikel | Hochleistungssportgeräte (Skibindungen, Schuhplatten), Gehäuse von Elektrowerkzeugen, die eine lange Lebensdauer erfordern, und hochwertige Haushaltsgerätekomponenten. Verbraucheranwendungen erforschen → |
| Elektrisch & Spezialisiert | Steckverbinder und Gehäuse für raue Umgebungen, Kabelmanagementsysteme und spezielle Industriekomponenten. Erkundigen Sie sich nach besonderen Verwendungszwecken → |
Wie wählt man die richtige PA11 GF-Sorte?
In einfachen Worten:
Für einen kostengünstigen Einstieg in verstärkte biobasierte Kunststoffe mit verbesserter Steifigkeit und Stabilität für Teile, die mit Flüssigkeiten umgehen, in Betracht ziehen PA11 GF10.
Für ein optimales Gleichgewicht aus verbesserten mechanischen Eigenschaften, Präzision und unübertroffener Chemikalien-/Kraftstoffbeständigkeit in anspruchsvolle technische Komponenten, wählen Sie PA11 GF30. Es ist der Leistungsmaßstab für die meisten strukturellen Anwendungen in rauen Umgebungen.
Für ultimative Steifigkeit und Formstabilität aus einem biobasierten Material in hochbelasteten, hochpräzisen Anwendungen, sollten Sie PA11 GF50.
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Warum uns wählen?


PA11 GF10 FAQ
F1: Was ist der Hauptvorteil von PA11 GF10 gegenüber unverstärktem PA11?
Der Hauptnutzen ist ein deutlicher Anstieg des Biegemoduls (Steifigkeit) und der Wärmeformbeständigkeit (HDT), Dadurch sind die Teile belastbarer und widerstehen Verformungen besser, insbesondere in wärmeren Umgebungen. Außerdem wird die Schrumpfung der Form reduziert und die Maßgenauigkeit verbessert.
F2: Kann PA11 GF10 für Teile verwendet werden, die ständig mit Öl in Berührung kommen?
Ja, absolut. PA11 GF10 erbt die ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Fette und Hydraulikflüssigkeiten aus seiner PA11-Basis. Dadurch eignet es sich für Komponenten in Maschinen, Automobilsystemen oder Flüssigkeitsübertragungsanwendungen, bei denen sowohl chemische Beständigkeit als auch eine gewisse strukturelle Steifigkeit erforderlich sind.
F3: Wie unterscheidet sich die Verarbeitung von PA11 GF10 von der Verarbeitung von PA6 GF10?
Die wichtigsten Unterschiede sind: Niedrigere Verarbeitungstemperatur: PA11 wird bei 220-250°C gegenüber 280-310°C für PA6 verarbeitet. Weniger Trocknungskritikalität: PA11 muss zwar immer noch getrocknet werden, ist aber weniger anfällig für Hydrolyse als PA6. Unterschiedliche Formtemperaturen: Eine Formtemperatur von 50-70°C ist typisch für PA11, möglicherweise niedriger als für PA6.










