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SABIC LNP CRX耐化学性共聚物产品线继续壮大,助力工业和交通领域客户实现耐久性设计

SABIC

荷兰贝亨奥普佐姆,2023年6月30日-全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)今日推出三款全新LNP CRX共聚树脂,旨在为交通和工业领域客户提供全新的材料选择,助其产品抵御刺激性化学品伤害和恶劣的环境条件影响。以特种聚碳酸酯(PC)共聚物为基础的LNP CRX材料除了具备该系列原有的耐化学性外,还具有优异的耐候性(UL74C F1等级、低温延展性以及高热和高湿度耐受能力)。这些特性有助于提高电动汽车充电插座和户外电池存储设备外壳等部件的耐久性。

更强的耐久性意味着延长部件的使用寿命,并能通过降低对原材料、能源、水和其他资源的需求来实现可持续发展目标。此外,它还有助于维护客户的品牌声誉,尽可能减少产品召回和质保要求的高昂成本。凭借在耐久性和可持续性方面的优势,本次推出的LNP CRX共聚树脂家族的新成员,有望成为医疗设备、消费电子、工业和交通设备等众多应用领域的更优的材料选择。 

 

SABIC特材部LNP和NORYL业务管理总监赵藩篱(Joshua Chiaw)表示:“追求可持续性的一个重要方面是延长产品使用寿命。虽然材料的耐久性还不像可回收性那样受到关注,但经久耐用的材料可以降低产品在整个生命周期中对环境的负面影响。SABIC的可持续发展战略不仅专注于在热塑性塑料中加入回收、升级和可再生成分,还聚焦于开发经久耐用的材料,从而防止产品的过早废弃和浪费。我们将继续壮大LNP CRX材料系列,推出新产品,探索新应用,从而帮助更多客户实现耐久性的产品设计。”

 

不断壮大的耐久性、耐化学性PC共聚物产品线

LNP CRX共聚树脂系列的标志性特性是对刺激性化学品的高耐受性。目前该系列的第一批牌号已应用于需在刺激性消毒剂中反复清洗的医疗设备中,赋予其更强的耐化学性。随着LNP CRX树脂产品线的不断壮大,它们还可耐受机动车的机油、汽油、松节油、苛性钠和制动液,除焦油剂和制动液等工业化学品,以及会影响消费电子设备性能的乳液、防晒霜、洗手液和润肤油等化学品。该系列无定形共聚树脂具有优异的耐化学性,可与阻燃(FR)聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯(PC/PBT)混合物等结晶材料相媲美,并且其性能表现也超出了其他无定形树脂,如FR PC和耐冲击改性FR聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(PC/AB)共混物等。

 

此外,许多LNP CRX牌号具有无溴/无氯阻燃性,并展现出良好的注塑成型和挤出加工性能。它们符合UL 746C标准的紫外线(UV)和水浸泡性能要求(F1等级),适合户外应用。

 

SABIC推出的三款具有低温延展性(低至-60℃)和F1等级的全新LNP ELCRES CRX牌号,包括:

 

 

LNP ELCRIN CRX系列还提供生物基版本材料,具有与化石基牌号相当的性能表现。它们使用来自非化石废料的可再生原料,不参与食物链竞争,并通过了ISCC PLUS认证。与化石基牌号相比,这些生物基牌号材料可减少高达38%的二氧化碳排放。

 

SABIC特材部技术总监Luc Govaerts补充道:“我们的LNP CRX共聚树脂最初面向需要耐受消毒剂的医疗设备。随着该产品线的逐步壮大,新推出的牌号将满足更多市场的需求。凭借我们专有的共聚物技术,新牌号产品为新能源汽车充电设施、动力电池和电动自行车电池等高性能耐用型应用,提供了出色的耐化学性和耐受极端环境的能力。这些高性能耐用材料将帮助客户延长产品的服务寿命。 ”

 

更多关于LNP CRX系列的详细信息,敬请访问SABIC Material Finder网站。

在电动汽车充电站中用塑料代替金属,助力改进生产、安装和操作流程

SABIC

在向电动汽车 (EV) 过渡的过程中,高效可靠且随处可见的基础充电设施是其中一项关键因素。人们希望能轻松地找到附近的公共充电站并快速地为车辆充电。而目前电动汽车充电桩并非随处可见。尤其是在乡村地区,充电桩要么无法使用,要么充电时间过长。


截至2022年底,全球约有230万个电动汽车充电站,其中65%在中国。其中广东省拥有最多的充电站(截至 2022 年 9 月底,共有 345,126 个公共充电桩和 19,116 个充电站)。根据国家发改委与国务院九部委1月联合印发的一份文件,到 2025 年,中国政府计划将建成能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求的充电基础设施体系。在欧洲国家中,荷兰拥有最多的充电站,其次是法国、德国和英国。由于各国积极投资于充电基础设施的建设,尤其是能够向电动汽车提供直流电(相对于交流电而言)以节省充电时间的快充技术,充电站数量保持持续增长的态势。


如今,随着高效可靠的基础充电设施实现广泛布局,如何选材在加速生产,便于安装和改善充电桩可靠性等方面扮演重要的角色。通过将具有特殊性能的塑料材料取代目前应用于多种电动汽车充电系统部件中的金属材料,可以有效降低成本、提高生产效率并减少碳足迹。


与金属相比,塑料能够实现部件整合和功能集成并且外表美观,它可以提供更大的设计自由度。塑料材料有助于精简生产流程,并可通过应用高速率、大批量注塑成型生产工艺、省去抛光和喷漆等二次操作步骤来降低成本。重量方面,塑料比金属更轻,能提高充电设备运输的能源效率、简化设备安装流程。由于塑料具有高抗冲击性、耐候性、耐化学性和耐紫外线性以及阻燃性 (FR) 等特殊性能,有助于提升安全性和可靠性,同时延长充电器使用寿命(具体取决于充电设备不同部件的技术规格要求)。
面向电动汽车充电器应用领域推出的塑料解决方案

 

充电装置的外壳和室外馈线柜可采由阻燃聚碳酸酯 (PC) 或 PC 与聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 的混合物模制而成。例如,SABIC 的 LEXAN™ PC 树脂可进行模内着色,而且具有良好的表面外观、高冲击强度以及良好的阻燃性能,有助于增强美观性和安全性。


内板、室内和室外充电桩均可采用 PC 和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 的阻燃混合物生产,成品可提供良好的尺寸稳定性和高抗冲击性。除了可以替代金属外,薄壁设计且有阻燃性能的塑料方案可以进一步减轻重量,同时预留更多空间安装其他组件。


对于车身框架和缓冲块等结构部件,长玻纤增强聚丙烯 (PP) 化合物(如 STAMAX™ 树脂)具有高强度、高刚度和耐冲击性等特性,有助于提升使用寿命,且能够在单个部件中集成多种功能。


应用于显示屏和光导的透明光学级 PC具有多项优势,包括抗冲击性能和耐高/低温性能。此类树脂可进行硬质涂层以提高耐磨性。这一点对于触摸屏而言非常重要。


前侧充电枪托、充电连接器、插头和耦合器等部件的制造需要采用具有良好电气性能的材料。阻燃 PBT 材料或 PC/PBT 混合物可提供较高的相比漏电起痕指数 (CTI)、良好的耐化学性和低吸水性。


电动汽车充电器制造商可从中获益

 

在电动汽车充电应用中,采用塑料替代金属可以为制造商提供多种优势,例如,降低成本、改善外观和提升可持续性等。与金属相比,塑料能够提供更大的设计自由度,易于打造各种复杂的几何形状,同步实现零件加工和功能集成。由于塑料具有良好的延展性,可以为充电器外壳打造出色的外观效果。在成型过程中,塑料还可以为成品赋予不同的表面光洁度和纹理(例如,高光、哑光和鹅卵石纹等)。标志和文字也可以通过模内成型、浮雕或激光雕刻等工艺与塑料件实现一体成型。此外,塑料还可以提供高透光、半透明到不透明等透明度加工选择。


与金属相比,塑料可以实现更精简的生产流程和更高效的组装操作。高速率、大批量注塑成型生产工艺缩短了周期时间,而包覆成型或双射(2K)成型则可以将两种操作合二为一。使用具有标准或定制模内颜色的塑料牌号代替喷漆工艺,有助于进一步简化生产,同时可以避免暴露于挥发性污染物排放的环境中。


通过应用生物基材料或含有回收成分的再生产品等可持续材料,塑料供应商继续拓宽其产品组合。此类材料的使用有助于推动汽车电气化走向更可持续的未来。


结合 BLUEHERO™品牌丰富的专业知识,SABIC推出了全塑设计的充电桩概念展品,以展示高性能塑料树脂和混合塑料在电动汽车充电器中的使用。根据BLUEHERO 计划,SABIC全力帮助世界能源加速向电力的过渡,同时为实现全球气候变化目标提供支持。

索尔维在中国揭幕全新材料应用研发中心

Solvay

2023年5月15日,比利时布鲁塞尔

全球领先的特种材料供应商索尔维正式启用上海材料应用研发中心,进一步拓展其在全球范围内的研发与创新能力。5月12日,索尔维首席技术官 Nicolas Cudré-Mauroux、索尔维材料高级执行副总裁Andrew Lau与索尔维材料应用研发中心总监Francesco Triulzi出席了全新材料应用研发中心的揭幕仪式。

“在汽车、生命科学和电子等国内重点行业市场中,客户对创新应用开发的需求呈现快速上升的态势。”Andrew Lau表示。 “我们投资建成的全新材料应用研发中心正是顺应这一趋势。 中心启用之后,我们能够更快地响应当地市场需求,让服务更贴近客户,为客户打造更多量身定制的高性能材料解决方案。”他补充道。

新启用的上海材料应用研发中心拥有一支出色的专业服务团队,由30 余名技术精湛和经验丰富的科学家、工程师和技术人员组成。凭借这一优势,中心将应用领先的相关专有技术,进一步推动特定应用的开发。所有中心资源将由“创新实验室” 进行统一调配,以客户项目为中心,通过世界一流的仿真技术、原型制造与应用性能评估等,并辅以数字化制造、注塑成型、挤出成型和噪声-振动-声振粗糙度 (NVH)特性改进等多种功能的各种专用工艺设备,索尔维可以加快推进本地化解决方案的落地和实现。

“新落成的材料应用研发中心将推行‘三重战略’,即重点关注‘本地自主’、‘全球服务本地’和‘本地服务全球’的创新活动。” Nicolas Cudré-Mauroux解释道。 “助力实现三大战略目标的配套设施包括能够进行产品高纯度分析和材料耐高温、耐腐蚀验证,高洁净度的半导体实验室,可进行血液透析和水过滤应用膜开发的分离膜实验室,以及可进行功能性和工业涂料开发的涂料实验室。”

索尔维上海材料应用研发中心将惠及本土和海外市场,主要服务的终端市场涵盖汽车、新能源、生活解决方案与制药、智能设备以及半导体等行业。

索尔维推出面向电动汽车电池模组绝缘应用的新型耐高温聚合物

Solvay

2023年3月23日,美国乔治亚州阿尔法雷塔

全球领先的特种材料供应商索尔维宣布旗下Xydar®液晶聚合物(LCP)产品线又添一员——全新耐高温、阻燃牌号聚合物Xydar® LCP G-330 HH。该材料旨在满足电动汽车电池元件的关键安全需求,解决了极具挑战性的耐高温和绝缘要求,尤其适用于使用更高电压系统的电动汽车电池模组端板绝缘。

索尔维公司材料事业部交通运输市场负责人Brian Baleno表示:“随着汽车制造商将下一代电动汽车的电压从400V提高到800V,欧洲、中国、美国等国家的新法规对电池部件的要求也在不断提高,需要其在长达15分钟的时间内承受300-1000℃的高温。电池使用的材料应能保持一定的电绝缘水平,从而在热失控事件中为乘客提供足够的时间离开车辆。我们全新推出的Xydar® LCP牌号就将安全性方面的应用潜力和出色的可加工性完美结合。”

Xydar® LCP G-330 HH是一种用于注塑成型的玻纤填充LCP,在400°C的高温下暴露30分钟后仍能保持出色的电绝缘性。 Xydar® LCP为本征阻燃聚合物,不含卤素等添加剂。此外,它还具有优异的流动性,有助于电池设计师开发出比现有电池模组绝缘材料(如聚碳酸酯或气凝胶)更薄的部件。目前这款材料已成功在100 x 150 x 0.5毫米的典型尺寸上进行了测试。

Xydar® LCP已被证明适用于众多电气电子以及镀膜类应用。除了汽车照明部件、传感器、螺线管和连接器之外,该材料在电动汽车领域的应用还包括驱动电机转子设计里的薄壁绝缘槽衬。

Xydar® LCP G-330 HH的推出进一步丰富了索尔维现有的电池解决方案产品线。索尔维的电池解决方案还包括用于电极粘结剂和隔膜的Solef® PVDF、用于冷却水管接头和排气阀的Ryton® PPS,以及用于连接器和汇流排的Amodel® PPA

了解更多有关索尔维新产品开发和公司举措的信息,欢迎莅临 4 月 17 日至 20 日在中国深圳举行的国际橡塑展 17号馆P61展位。

SABIC将携厚度减薄40% 的ELCRES™ HTV150A 薄膜首次亮相 2022 上海国际电力元件、可再生能源管理 研讨会(2022 PCIM ASIA)

SABIC

全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)将在2022 上海国际电力元件、可再生能源管理研讨会(PCIM Asia 2022)推介一款厚度更薄的ELCRES HTV150A电容薄膜。这项新产品可应用于混合动力、插电式混合动力和纯电动汽车(xEV)的牵引逆变器、车载充电器和电动压缩机中的电容器。

与SABIC之前推出的5微米薄膜相比,这款3微米薄膜的厚度减薄了40%,通过提高电容器的能量密度进一步减小体积和重量、提高设计灵活性。与5微米ELCRES HTV150A薄膜一样,这款超薄膜在温度高达150°C的操作环境中也能保持稳定的性能表现,同时也解决了在135°C以上的高温环境中,采用传统聚丙烯(PP)薄膜会出现的关键性能缺陷问题。这一改进的热性能有助于推广碳化硅(SiC)功率模块,从而提升逆变器效率。更薄的薄膜使电容器尺寸更小、可实现重量减轻,同时还能改善性能例如电动汽车消费者所需求的续航里程和加速度。

 

SABIC将在PCIM Asia 2022的 “封装与可靠性” 研讨会上进行一场主题为 “应用于逆变器领域的新一代高温电容器薄膜的可靠性评估”的演讲 。SABIC中国区技术与创新首席科学家周渊将于10月26日(星期三)中午12:20在二层201会议室针对上述主题进行演讲。

 

“当我们去年推出 5 微米 ELCRES HTV150A 薄膜的时候,我们就承诺会继续开发更薄的厚度规格以满足不同电容器电压的要求——如今,我们成功兑现了这一承诺。” SABIC树脂与新化学工艺技术总监Greg Stoddard说道。 “我们新推出的3微米薄膜能够帮助客户设计更小尺寸的电容,可以避免使用非高温薄膜通常需要配套的主动冷却系统。由于OEM设计的电动和混合动力汽车需要在特定电压下运行,全新的 3 微米薄膜可以通过提供定制化的功能特性来帮助他们实现差异化。电压性能细分有助于汽车制造商将电容器性能与其产品线中不同车辆的需求进行匹配。”

 

 

更高的应用温度、更薄的厚度

ELCRES HTV150A电容薄膜属于业界首创产品, 在-40°C至 +150°C的工作温度和高达100kHz的频率下均具备稳定的性能表现,同时还可以提供稳定的容值、极高的绝缘电阻与出色的介电性能(介电常数Dk2.9,损耗因子Df0.0017)。其他关键特性还包括在整个工作温度范围内均具有高击穿强度、良好的自愈能力以及对铝和锌的优异附着力。这款薄膜已由客户在应用实践中进行验证,可用于箔片或金属化电极。采用 3 微米和 5 微米金属化薄膜制成的电容器在 150°C 下通过了 2,000 小时的标准电气和寿命测试,而且容值变化较小、绝缘电阻稳定。有关SABIC ELCRES HTV150A 薄膜产品组合的其他主要特性和优势、典型性能特征和潜在应用领域,可查看 SABIC 发布的最新产品手册。

 

随着逆变器技术的不断进步,SABIC将继续开发新产品以满足更高的介电和热性能要求,履行其致力于为电力电子行业提供创新型材料和薄膜技术的坚定承诺。

 

PCIM Asia 研讨会2022将于10月26-27日在中国上海的科技中心举办。

SABIC推出用于汽车GNSS天线的新型LNP THERMOCOMP改性料,信号增益优于陶瓷

SABIC

全球多元化化工企业沙特基础工业公司(SABIC)今天推出两种新型LNP™ THERMOCOMP™改性料:LNP THERMOCOMP ZKC0CXXD树脂和LNP THERMOCOMP ZKC0DXXD树脂。相比第二代全球汽车导航卫星系统 (GNSS) 天线使用的陶瓷方案,新材料有望改善信号增益。这是通过有助于设计和实现更复杂图案的天线基板以增加有效表面积——这一增强信号捕获的关键因素得以实现。 对于目前使用陶瓷的客户,改用LNP THERMOCOMP改性料可以避免二次加工,帮助降低系统成本,同时改善天线性能。当现有材料难以达到开发新型高分辨率GNSS天线的要求时,SABIC的产品将有效帮助设计师和工程师满足新的需求。

 

SABIC的LNP & NORYL业务管理总监赵藩篱表示:“随着GNSS天线技术发展到分辨率更高的第二代,SABIC将继续增强LNP特种改性料产品组合的范围和能力,以满足新的性能要求。与陶瓷基板相比,我们的新型LNP THERMOCOMP改性料可以帮助天线制造商实现更高的信号增益和更宽的带宽。 这些产品在设计上还非常灵活,可以提供性能与陶瓷相同、但尺寸更小或性能更佳的同等尺寸部件。 三种益处相结合——即更好的信号增益、更高的设计自由度、更低的系统成本,将有助于推动GNSS技术创新,这也是当今乘客安全和未来自动驾驶发展的关键。”

 

LNP THERMOCOMP改性料的高介电常数 (Dk)可缩小设计尺寸,低损耗因数 (Df) 便于信号采集。此外,产品可量身定制,满足不同的客户需求; 这两种产品可电镀,拥有可靠的耐热性、热塑性塑料的高设计自由度和生产效率。 两种产品均非常适合鲨鱼鳍式和新型共形天线设计。

 

实现复杂模式,改进信号捕获

天线是GNSS信号处理链的前端。 较大的天线有效面积有利于提高信号增益,增强捕捉卫星信号的能力。 第二代GNSS天线通过组合两种不同频率的卫星信号实现高分辨率,对信号捕获提出了更高的要求。 为了扩大天线基板的有效表面积,制造商设计了复杂的天线图案。陶瓷材料在天线图案的形状和复杂性方面存在一定的限制,因为它难以在小空间或受限空间中上镀。 这些因素会影响天线性能,限制陶瓷对高分辨率GNSS系统的适用性。

相比之下,SABIC的新型LNP THERMOCOMP改性料可以轻松注塑,以适配更复杂的图案设计。 复杂的形状和设计可以显著增加现有部件的有效表面积,实现高分辨率GNSS天线的严苛信号增益需求。 与陶瓷材料不同,新材料由于具备稳定的电镀能力,因此在铜、镍和/或银电镀加工后可实现更高的良品率。

 

与陶瓷基板相比,SABIC的新材料还有助于降低系统成本,因为陶瓷基板需要进行耗时的二次加工,比如成型、钻孔和抛光。在汽车行驶过程中,塑料方案在机械性能上也会更加可靠,能有效的避免震动导致的pin针脱落,从而更好的保障其性能。使用LNP THERMOCOMP改性料进行注射成型,可以提供更高的产量和生产率,减少废料并降低成本。

 

SABIC特材部亚太区研发与应用总监王勤表示:“SABIC拥有享誉业内的创新能力,能够快速响应技术趋势,例如越来越高的GNSS天线分辨率。 我们拥有丰富的应用开发资源支持产品开发, 例如我们可以利用改性料的介电特性来模拟天线性能,并据此微调热塑性基材材料,使其非常适合特定的天线设计。 我们的全球应用技术中心提供复杂的工程、测试、分析和定制服务,助力客户取得成功。”

 

SABIC的新型LNP THERMOCOMP改性料已在全球范围内上市。

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