

L’Upgrade HM a été conçu pour améliorer les performances des matériaux thermoplastiques renforcés, en portant la rigidité et la réponse structurelle à un niveau supérieur grâce à l’utilisation de fibres de carbone à haut module.
La technologie HM élargit les possibilités de conception, notamment pour les applications nécessitant précision, stabilité dimensionnelle et résistance mécanique, même sous des sollicitations élevées.
L’intégration de l’Upgrade high-modulus permet d’obtenir des matériaux présentant une excellente rigidité et une bonne résistance aux impacts, tout en conservant la légèreté des compounds renforcés avec des fibres de carbone standard.
*valeur moyenne
Stiffness

*
Toughness

*
Strength

*
MODULE EN TRACTION vs DENSITÉ
La comparaison entre un PA12 renforcé à 30 % de fibres de carbone et un PA12 renforcé à 30 % de fibres de carbone à haut module met en évidence une augmentation du module en traction, tout en maintenant une densité inchangée (1,15 g/cm³). Un comportement similaire est observé pour un PPA avec le même taux de renforcement (densité de 1,23 g/cm³).
Module en traction (MPa)
+18%
+14%
Résistance aux impacts (kJ/m²)
+20%
+20%
+29%
+20%
MODULE EN TRACTION vs RÉSISTANCE AUX IMPACTS
Bien que l’upgrade HM confère une rigidité accrue aux matériaux Xenia, la résistance aux impacts mesurée est supérieure à celle des grades renforcés avec des fibres de carbone « traditionnelles ». Ce comportement est observable aussi bien lors d’essais d’impact à -30 °C qu’à +23 °C.
L’Upgrade HM est applicable à la famille de matériaux renforcés en fibre de carbone :

30% high-modulus carbon fibre reinforced PPA (PA10T)
Technical data sheet (PDF)
10% high-modulus carbon fibre reinforced PPA (PA9T)
Technical data sheet (PDF)
20% high-modulus carbon fibre reinforced PPA (PA9T)
Technical data sheet (PDF)
30% high-modulus carbon fibre reinforced PPA (PA9T)
Technical data sheet (PDF)
30% high-modulus carbon fibre reinforced PA4.10
40% high-modulus carbon fibre reinforced PA4.10