PIGC301 polyimide

Polyimide PIGC301

Le grade PIGC301 correspond à un stratifié en tissu de verre imprégné de résine polyimide. Ce composite hautes performances est conçu pour conserver une excellente stabilité dimensionnelle et des propriétés mécaniques et électriques à des températures très élevées. Ces laminés polyimide peuvent fonctionner en continu à 200 °C avec des pointes encore plus élevées.

La norme BS EN 60893-3-7 définit ce grade comme un matériau bruni aux surfaces mates. Il est particulièrement adapté aux applications exposées à la chaleur, où une résistance mécanique et diélectrique durable est requise.

PIGC301 – données techniques
PropriétéValeur typiqueCommentaire
Standard d’épreuveBS EN 60893-3-7 PIGC301Remplace l’ancienne norme BS 3953 PI1
CouleurMarron foncéAspect naturel du polyimide
Dimensions standards1220 × 1220 mmAutres tailles sur demande
Épaisseur0,40 – 100 mmLarge gamme pour usinage
Densité≈ 2,00 g/cm³Stratifié à haute densité
Absorption d’eau34 mgAbsorption très faible
FlammabilitéFVOCatégorie de résistance au feu
Résistance d’isolement (24 h eau)6000 GΩTrès haut isolement électrique
Rigidité diélectrique – plat (rapide)21 MV/mRapport d’essai BS EN 60893
Tension de rupture à l’arête92 kVTest step‑by‑step
Permittivité relative (1 MHz)5,4Stable jusqu’à haute fréquence
Facteur de dissipation (1 MHz)0,025Très faibles pertes diélectriques
Résistance au cheminement (CTI)165 VIndice de suivi – comparé aux grades époxy FR
Résistance à la flexion≈ 540 MPaValeur élevée indiquant une grande rigidité
Résistance à la traction≈ 350 MPaBonne tenue mécanique à haute température
Impact Charpy entaillé80 kJ/m²Matériau tenace
Température de service200 °C en continu, 250 °C en pointeConserve ses propriétés jusqu’à 250 °C

Applications

Grâce à ses performances uniques, le PIGC301 est utilisé comme matériau d’isolation et de structure dans les moteurs électriques, transformateurs de traction, circuits haute température, soudures, gabarits et outillages de soudure, et pour des pièces usinées exposées à la chaleur. Sa stabilité dimensionnelle et son faible dégazage le rendent également adapté aux applications aérospatiales et cryogéniques.