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TORLON-A4-FR vs1.vp - Solvay Plastics

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Propriétés électriques<br />

La plupart des grades <strong>TORLON</strong> sont des isolants électriques.<br />

Le polyamide-imide <strong>TORLON</strong> est le seul à conjuguer excellentes<br />

performances à hautes températures et facilité de moulage pour<br />

les pièces électriques et électroniques complexes. Certains grades<br />

spéciaux des polymères techniques <strong>TORLON</strong> sont conducteurs.<br />

Le <strong>TORLON</strong> 7130, par exemple, protège efficacement des<br />

interférences électromagnétiques. Le tableau 27 permet au<br />

concepteur de pièce de trouver certaines propriétés électriques<br />

des matériaux.<br />

Tableau 27<br />

Considérations électriques importantes<br />

Polymères isolants <strong>TORLON</strong><br />

Propriété ASTM Signification<br />

Constante diélectrique D150 Rapport entre la capacité d’un<br />

condensateur rempli avec le matériau<br />

et la capacité d’un condensateur vide.<br />

On mesure en fait la capacité des<br />

molécules à se polariser dans un champ<br />

électrique. Une faible constante<br />

diélectrique indique une faible capacité<br />

de polarisation ; le matériau peut alors<br />

être employé en tant qu’isolant.<br />

Facteur de dissipation DI50 Mesure de la perte diélectrique (énergie<br />

dissipée) du courant alternatif en<br />

chaleur. Un faible facteur de dissipation<br />

indique une faible perte diélectrique,<br />

alors qu’un facteur de dissipation élevé<br />

indique une forte perte d’énergie vers le<br />

matériau, qui risque donc de s’échauffer<br />

à hautes fréquences.<br />

Résistivité transversale D257 On calcule la résistance électrique<br />

en multipliant la résistance en ohms<br />

entre les faces du cube par la surface<br />

des faces. Plus la résistivité transversale<br />

est élevée, plus le matériau constitue un<br />

bon isolant.<br />

Résistivité superficielle D257 Résistance au courant électrique sur<br />

une surface d’un centimètre carré de<br />

matériau. Une résistivité superficielle<br />

plus forte indique de meilleures<br />

propriétés isolantes.<br />

Rigidité diélectrique D149 Tension qu’un isolant peut supporter<br />

avant claquage électrique. Une rigidité<br />

diélectrique plus forte indique de<br />

meilleures propriétés isolantes.<br />

La résine <strong>TORLON</strong> est un excellent isolant électrique, elle<br />

conserve ses propriétés dans divers environnements. Les grades<br />

<strong>TORLON</strong> 4203L et 5030 présentent une rigidité diélectrique et une<br />

résistivité transversale et superficielle élevées (voir tableau 28).<br />

Les grades de polyamide-imide <strong>TORLON</strong> particulièrement<br />

résistants à l’usure (4301, 4275 et 4435) contiennent du graphite<br />

qui devient conducteur dans certaines conditions. Ces matériaux<br />

ont une haute résistivité selon la méthode ASTM D257, laquelle<br />

emploie du courant direct ; cependant ils peuvent devenir<br />

conducteurs à des fréquences et tensions élevées.<br />

Tableau 28<br />

Propriétés électriques des résines <strong>TORLON</strong><br />

Grade<br />

4203L 4301* 4275* 4435* 5030<br />

Résistivité<br />

transversale<br />

(ASTM D257)<br />

Ω·cm 2 × 10 17 8 × 10 15 8 × 10 15 2 × 10 7 2 × 10 17<br />

Résistivité<br />

superficielle<br />

(ASTM D257)<br />

Ω 5 × 10 18 8 × 10 17 4 × 10 17 6 × 10 10 1 × 10 18<br />

Rigidité diélectrique,<br />

1 mm<br />

(ASTM D149)<br />

V/mil 580 840<br />

kV/mm 24 33<br />

Constante<br />

diélectrique<br />

(ASTM D150)<br />

10 3 Hz 4,2 6,0 7,3 4,4<br />

10 6 Hz 3,9 5,4 6,6 4,2<br />

Facteur dissipation<br />

(ASTM D150)<br />

10 3 Hz 0,026 0,037 0,059 0,022<br />

10 6 Hz 0,031 0,042 0,063 0,023<br />

* Contient de la poudre de graphite. Selon ces essais leur comportement est celui<br />

d’isolants mais il peut être plus proche de celui de conducteurs à des tensions<br />

ou des fréquences élevées.<br />

Guide de conception du polyamide-imide <strong>TORLON</strong> – 25 – Polymères isolants <strong>TORLON</strong>

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