Płyty hips

Polistyren wysoko udarowy HIPS to polimer termoplastyczny, który uzyskuje się poprzez polimeryzację blokowo-suspensyjną styrenu z dodatkiem kauczuku.

PŁYTY HIPS: Opis, zastosowanie, właściwości

Płyty z polistyrenu modyfikowanego kauczukiem butadienowym (hips) są materiałem lekkim i łatwo termo-formowalnym. Dzięki temu mogą być stosowane do tłoczenia skomplikowanych form przestrzennych. Tworzywo to stanowi znakomity podkład pod zadruk offsetowy i sitodrukowy. Dzięki swoim właściwością hips znajduje zastosowanie przy produkcji kasetonów świetlnych, ekspozytorów, display’i i przeróżnych gadgetów reklamowych.

Właściwości ogólne

  • nadaje się do sitodruku
  • do głębokiego tłoczenia
  • bardzo plastyczny
  • łatwa obróbka
  • mechaniczna
  • łatwa obróbka termiczna

Płyty HIPS — właściwości fizykochemiczne

Zestawienie parametrów technicznych płyt z polistyrenu wysokoudarowego (HIPS) — właściwości mechaniczne, cieplne, elektryczne i pozostałe, wraz z metodami testowymi i wartościami nominalnymi.

CharakterystykaParametrMetoda testuJednostkaWartość
MechaniczneUmowna granica plastycznościDIN 53455N/mm²17,5
Wydłużenie odp. granicy plastycznościDIN 53455%2
Wytrzymałość na rozciąganieDIN 53455N/mm²17
Wydłużenie przy rozerwaniuDIN 53455%> 30
Moduł przy zginaniuDIN 53457-B4N/mm²1 850
Naprężenia od zginania przy standard. ugięciuDIN 53452N/mm²39
Udarność bez karbu w +23°CDIN 53453kJ/m²> 30
Udarność bez karbu w −30°CDIN 53453kJ/m²30
Udarność z karbem w +23°CDIN 53453kJ/m²6
Udarność z karbem w −30°CDIN 53453kJ/m²5
Twardość mierzona wgłębnikiem (H 358/30)DIN 53456N/mm²80
CieplneTemperatura mięknienia wg Vicata B50DIN 53460°C90
ISO/R75 proces ADIN 53461°C78
ISO/R75 proces B°C89
Temperatura ciągłej pracy°C70
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej10⁻⁵ K⁻¹8–10
Przewodność cieplnaDIN 52612W/(K·m)0,17
Ciepło właściwekJ/(kg·K)1,2
ElektryczneWzględna przenikalność elektrycznaDIN 534832,5
Współczynnik strat elektrycznychDIN 534834
Oporność właściwaDIN 53482Ω·cm> 10¹⁶
Oporność powierzchniowaDIN 53482Ω> 10¹³
Wytrzymałość dielektrycznaDIN 53481kV/mm155
InneSkurczDIN 53479%0,4–0,7
Absorpcja wodyDIN 53495%< 0,1
GęstośćDIN 53479g/cm³1,06
Potrzebujesz wyceny?
Potrzebujesz wyceny?

Skontaktuj się z naszym działem handlowym — przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

FAQ - Najcześciej zadawane pytania

Czym są płyty HIPS i z czego są produkowane?

Płyty HIPS to płyty z polistyrenu wysokoudarowego — polimeru termoplastycznego otrzymywanego poprzez polimeryzację blokowo-suspensyjną styrenu z dodatkiem kauczuku butadienowego. Dodatek kauczuku znacząco zwiększa udarność materiału w porównaniu z klasycznym polistyrenem (PS), zachowując jednocześnie łatwość obróbki mechanicznej i termicznej.

Do czego stosuje się płyty HIPS?

Płyty HIPS najczęściej wykorzystuje się w branży reklamowej i opakowaniowej — do produkcji kasetonów świetlnych, ekspozytorów POS, display'i, gadżetów reklamowych oraz opakowań formowanych próżniowo. Dzięki dużej plastyczności i podatności na głębokie tłoczenie świetnie sprawdzają się przy seryjnej produkcji skomplikowanych form przestrzennych.

Czy płyty HIPS nadają się do zadruku?

Tak, płyty HIPS stanowią znakomity podkład pod zadruk offsetowy i sitodrukowy. Gładka, równomierna powierzchnia oraz dobra przyczepność farb sprawiają, że są jednym z najczęściej wybieranych materiałów do produkcji oznakowań, plansz informacyjnych i materiałów ekspozycyjnych z nadrukiem.

Jakie są kluczowe parametry techniczne płyt HIPS?

Płyty HIPS charakteryzują się temperaturą mięknienia Vicata B50 na poziomie 90°C oraz temperaturą ciągłej pracy do 70°C. Gęstość materiału wynosi 1,06 g/cm³, a absorpcja wody jest niższa niż 0,1%, co zapewnia stabilność wymiarową. Udarność bez karbu przekracza 30 kJ/m² zarówno w temperaturze +23°C, jak i −30°C, dzięki czemu HIPS zachowuje wysoką odporność na uderzenia również w warunkach niskich temperatur.

Jakie są zalety termoformowania płyt HIPS?

Płyty HIPS należą do najlepiej termoformowalnych tworzyw na rynku — są lekkie, bardzo plastyczne i podatne na głębokie tłoczenie. Pozwala to na seryjną produkcję skomplikowanych kształtów przestrzennych przy niskich kosztach narzędziowych. Łatwa obróbka mechaniczna (cięcie, frezowanie, wiercenie) sprawia, że materiał może być również wykańczany metodami klasycznymi, niezależnie od termoformowania.