HOSTAPHAN Allgemeine technische Daten
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- Karsten Hermann
- vor 7 Jahren
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1 Allgemeine technische Daten Sales & Marketing Telefon: +49 (0) FAX: +49 (0) Industrieanwendungen Verpackung Medizinische Anwendungen Elektroisolation Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollten über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH. Grafische Anwendungen Thermo-Transfer-Bänder Kasteler Strasse 45 D Wiesbaden Telefon: +49 (0) FAX: +49 (0)
2 - Unsere PET-Folie LAGERBEDINGUNGEN Hostaphan ist eine Folie aus Polyethylenterephthalat (PET) mit hervorragenden physikalischen Merkmalen. Sie ist biaxial gestreckt und thermofixiert. - DIE VORTEILE Hostaphan ist vielfältig einsetzbar aufgrund folgender ausgezeichneter Eigenschaften: Sehr zug- und einreissfest Stoss- und abriebfest Mass Wärme- und kälte Bedruckbar, metallisierbar und kaschierbar Gute Barriere gegen Aromen, Gase und Wasserdampf Beständig gegen die gebräuchlichen organischen Lösungsmittel, Öle, Fette sowie gegen viele anorganische Substanzen Resistent gegen Pilze und Bakterien Weichmacher-, geruchs- und geschmacksfrei Der Basisrohstoff ist für den Lebensmitteleinsatz geeignet (Details auf Anfrage!) Hervorragende elektrische Isolationseigenschaften Folien mit verschiedenen physikalischen Eigenschaften und Oberflächen erhältlich Die Polyesterfolie Hostaphan ist weitgehend unempfindlich gegen klimatische Einflüsse. Wir empfehlen, die Folie innerhalb der Versandverpackung bis zum Einsatz zu lagern. Ein trockener, staubfreier Lagerraum mit einer Umgebungstemperatur unter 30 C ist vorteilhaft. Die Einwirkung schädlicher Einflüsse wie Feuchtigkeit oder direktes Sonnenlicht durch längere Lagerung im Freien ist zu vermeiden. Die Folie sollte in der Transportverpackung spätestens 24 Stunden vor der Verarbeitung in den Verarbeitungsbereich oder einen ähnlich klimatisierten Raum gebracht werden. Wir empfehlen, die Folie erst unmittelbar vor der Verarbeitung aus der Verpackung zu entnehmen. Nach der Entnahme verhindert der Transport mittels eines Stahlspießes eine Deformierung oder Beschädigung der äußeren Folienlagen. Kurzfristig ist für Hostaphan der Dicke 36 μm und größer allerdings auch eine Lagerung in Polystyrolmulden möglich. Eine Beschränkung der Lagerfähigkeit von Hostaphan ist uns nicht bekannt. Trotzdem empfehlen wir, die Folie innerhalb eines Jahres zu verarbeiten. AUF EINEN BLICK Diese Dokumentation gibt einen Überblick über Hostaphan, seine Anwendungsgebiete und die chemisch-physikalischen Richtwerte. Die allgemeine Datenübersicht wird ergänzt durch Vergleichsdaten zu anderen Kunststoff-Folien sowie zu den eingesetzten Packmitteln und zur Folienausbeute. Für typenspezifische Informationen nehmen Sie bitte direkt Kontakt zu uns auf! 2 15
3 Datenvergleich für Kunststoff-Folien HERSTELLUNG ROLLENKERNE Kernmaterial Anwendungen/Breiten Innendurchmesser [mm] Herstellung Extrusion Extrusion Kalandrieren Pappkern für allgemeine Anwendungen 76,5 / 152,4 keine bzw. Streckung biaxial biaxial zusätzlich quer Dickenbereich μm 1 bis bis bis 100 quergestreckt (100 bis 600 ungestreckt) Pappkern Polystyrolkern große Breite von ca mm auf Anfrage ,5 / 152,4 MECHANISCHE RICHTWERTE Zugfestigkeit längs N/mm ² quer N/mm ² Reissdehnung längs % Zugspannung zur Erzeugung einer Dehnung von 5% (F5-Wert) quer % längs N/mm ² 100 quer N/mm ² 100 Prüfnormen ISO ISO ISO %/min,, 100%/min,, 100%/min,, Elastizitätsmodul längs N/mm ² quer N/mm ² Prüfnormen ISO ISO ISO %/min,, 1%/min,, 1%/min,, 4 13
4 - Weltklasse in Polyesterfolien FOLIENAUSBEUTE* Dicke [μm] Flächengewicht [g/m ] Ergiebigkeit [m /kg] LEISTUNG IN VIELEN MARKTSEGMENTEN 4,5 6,3 159,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 19,0 23,0 25,0 30,0 36,0 50,0 75,0 96,0 8,4 11,0 14,0 17,0 21,0 27,0 32,0 35,0 42,0 50,0 70,0 105,0 134,0 120,0 90,0 72,0 60,0 48,0 38,0 31,0 29,0 24,0 20,0 14,0 9,6 7,5 Industrieanwendungen Aussenanwendungen Blechkaschierung Dokumentenkaschierung Etiketten und Träger Heissprägefolien Klebebänder Metallisierte Garne Möbelfolie PET-Karten Photoresistfolien Photovoltaik Pre Preg Sicherheitsbereich Silikonisierung Trennfolien Transferdruck Verpackung Antislipfolien Barrierefolien Deckelfolien Folien für Bedruckung Folien für Kaschierung Folien für Metallisierung Heisssiegelbare Folien Peelbare Folien 100,0 125,0 140,0 175,0 7,2 5,7 Medizinische Anwendungen Elektroisolation 175,0 190,0 250,0 300,0 350,0 500,0 245,0 266,0 350,0 420,0 490,0 700,0 4,1 3,8 2,9 2,4 2,0 1,4 Diagnosestreifen Transdermale Systeme Medizinische Verpackungen Grafische Anwendungen Flexible gedruckte Schaltungen Flexible Leiter/Flachbandkabel Folientastaturen Leitungen und Kabel Isolation für elektrische Maschinen (Motoren, Transformatoren) Thermo-Transfer-Bänder *) gültig für alle Folientypen mit einer Dichte von 1,4 g/cm3 Folien für Druckplatten Grafischer und optischer Druck Montagefolien Werbedruck Zeichen- und Lichtpausfolien Barcode-Druck Etiketten-Druck Fax-Druck Ticketautomaten Tragbare Drucker 14 3
5 Datenvergleich für Kunststoff-Folien ELEKTRISCHE RICHTWERTE PERMEABILITÄT Dielektrizitätszahl 3,3 2,2 4,2 Dielektrischer Verlustfaktor 0,002 0,0002 0,02 Prüfnormen DIN DIN DIN Gase * Ammoniak, trocken Interne Methode Argon 25 DIN Blausäure DIN Chlor 60 DIN 53380, 50 Hz, 50 Hz, 50 Hz Ethylenoxid Frigen ** Interne Methode < 4** DIN ,5 C Frigen 12 12** DIN Frigen 13 14** DIN DIMENSIONSSTABILITÄT Frigen 21 Frigen 22 7** DIN ** DIN Frigen 114 6** DIN Schrumpf längs % 1 bis 3 (150 C) 3 bis 5 (1) 4 bis 7 (140 C) quer % 0 bis 2 (150 C) 0 bis 2 (1) -0,5 bis 2 (140 C) Prüfnormen DIN DIN DIN Frigen 502 Helium Kohlendioxid Luft 6** DIN DIN DIN DIN C, 15 min 1, 15 min 140 C, 15 min Methylbromid 50 DIN Phosgen 50 DIN DIN Schwefeldioxid Interne Methode Interne Methode 20 DIN DIN *) Gemessen an RN 25. Wenn nicht anders angegeben, sind die auf Normaldruck und Normaltemperatur umgerechnet. **) nicht umgerechnet auf Normalbedingungen 6 11
6 CHEMISCH-PHYSIKALISCHE BESTÄNDIGKEIT Aldehyde Alkohole Chlorierte Kohlenwas- Ester Acetaldehyd Formaldehyd Benzylalkohol Cyclohexanol Ethanol Glycol Glycerin Isopropanol Methanol Chlorierte Diphenyle Chloroform Trichlorethylen Ethylacetat Benzin Benzol Mineralöl Toluol Xylol Säuren Ameisensäure 50% Essigsäure (jede Konzentration) Flusssäure 10% und 35% Phosphorsäure 30% und 85% Salpetersäure 10% Salpetersäure 65% und 100% Salzsäure 10% Salzsäure 30% Schwefeldioxidgas trocken Schwefelsäure 20% Schwefelsäure 80% und mehr Salzlösungen Alkalicarbonate Bichromate Cyanide Floride Sonstige organische Aceton Lösungsmittel Ether Nitrobenzol Verschiedene Substanzen Laugen Phenol Chlor Wasser* Ammoniumhydroxid Calciumhydroxid Natriumhydroxid bedingt bedingt bedingt un bedingt bedingt un un un un bedingt un *) Polyesterfolien wie unser HOSTAPHAN neigen bei höheren Temperaturen (etwa > 100 C) und Anwesenheit von Wasser (Wasserdampf) zur Versprödung durch Hydrolyse. Prüflinge von Hostaphan 12μ Folie wurden vier Wochen bei Raumtemperatur in den angegebenen Substanzen gelagert. Beurteilungsmerkmale waren Quellung, Gewichtsverlust und Änderung der Reißdehnung. Hostaphan ist gegen die üblichen Isolierharze und -lacke auf Polyester- und Epoxidbasis.. Weiterhin ist Hostaphan gegen Polyurethan-Lacke und Isocyanate. Einige Phenolharztypen, die bei erhöhter Temperatur oder Feuchtigkeit freies Phenol oder Phenolderivate abspalten, können die Folie schädigen. MECHANISCHE DATEN Hin- und Herbiegezahl Einreissfestigkeit Schlagzähigkeit Weiterreisswiderstand *) gemessen an 12 μm Folie 12 5 längs quer längs quer längs quer N N mj/mm² mj/mm² N/mm N/mm * > , DIN DIN DIN DIN DIN DIN DIN 53363,,,,,,,
7 Datenvergleich für Kunststoff-Folien THERMISCHE RICHTWERTE THERMISCHE DATEN Schmelzpunkt C bis 220 Glastemperatur C (es treten keine auf bis ) C 400 DIN oder VDE 0345 Prüfnormen DSC DSC DSC 3K/min 3K/min 3K/min Kältefestigkeit C -196 J/kg x K DIN getestet bis -196 C Wärmeleitfähigkeit W/m x K 0,13 VDE 0304/Teil 1 BARRIEREDATEN 100 μm Dicke, PET PP PVC Prüfnormen DIN DIN DIN Zugelassene Isolier- - maschinenbau Heizwert Vicat-Erweichungs- Temperatur B kj/kg C > 230 DIN oder VDE 0530/Hauptliste DIN 5190 DIN EN ISO 0306 Methode B 50 Wasserdampf (85% rel. Feuchte) g/m² x d 2 0,25 3 Prüfnormen DIN DIN DIN CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN SONSTIGE DATEN Frigen -Extrakt, gemessen an Folien RN und WN 190 % 0,05 DIN 8944 Kaltextraktion Leitfähigkeit des wässrigen Auszugs μs/cm 2 DIN oder VDE khz Dichte g/cm 1,4 0,9 1,4 Prüfnormen ASTM D Methode C ASTM D Methode C ASTM D Methode C Trichlorethylen-Extrakt gemessen an Folien RN und WN 190 % 0,2 DIN 8943 Extraktion in der Soxhlet- Apparatur über 2 Std. Eindampfung 15 Std bei 105 C Wasserabsorption % 0,5 < 0,1 0,5 Prüfnormen DIN und ASTM D 570 DIN und ASTM D 570 DIN und ASTM D 570 Lagerung in Wasser über 4 Tage bei Lagerung in Wasser über 4 Tage bei Lagerung in Wasser über 4 Tage bei 8 9
8 PERMEABILITÄT ELEKTRISCHE DATEN Aromen * Campher Diphenylmethan Eugeno Eukalyptol < 3 x 10 Interne Methode x 10 Interne Methode 160 x 10 Interne Methode x 10 Interne Methode Elektrolytische Korrosionswirkung Verhalten unter Einwir- - glimmentladung, gemessen an Folien der Dicke 36 μm min A1 900 DIN oder VDE 0303/ Teil 6 DIN oder VDE 0303/ Teil 7 Kontaktmethode 40kV / mm Geraniol Menthol 130 x 10 Interne Methode 700 x 10 Interne Methode Spindeltest einlagig (RN 100) dreilagig (RN 23, RN 50) EN /1997 Abschnitt 26.3 Vanillin 10 x 10 Interne Methode Zimtaldehyd x 10 Interne Methode DIMENSIONSSTABILITÄT Dämpfe * Aceton Benzol Ethanol Ethylacetat Formaldehyd (30%-ige Lösung) Hexan Methanol < 0,1 Interne Methode < 0,1 Interne Methode 0,005 Interne Methode < 0,1 Interne Methode 0,003 Interne Methode < 0,1 Interne Methode 0,7 Interne Methode Feuchteausdehnungs- Linearer Wärmeausdeh- Formkeit unter Druck bei thermischer Beanspruchung Formkeit unter Zug bei kurzzeitiger thermischer Beanspruchung (%rel. Feuchte) 0,7 x 10 K 2 x 10 C 240 C 240 Interne Methode Interne Methode DIN oder VDE 0345 DIN oder VDE % rel. Feuchte C Schwefelkohlen- 3 Interne Methode OPTISCHE DATEN Tetrachlorkohlen- Wasser 0,2 Interne Methode 8 DIN Brechungsindex 1,6 DIN λ = 589nm, 25 C *) gemessen an HOSTAPHAN RN
Eigenschaften Dicke Einheiten Werte Prüfmethoden Prüfbedingungen μm längs quer. N/mm² % 170
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