Em equipamentos industriais, muitos componentes essenciais (como almofadas de isolamento e anéis de suporte) requerem uso a longo prazo e são caros para substituir. As características de "investimento único + livre de manutenção a longo prazo" da baquelite reduzem significativamente os custos gerais.
• Princípio: A baquelite não apresenta fluência (sem deformação sob tensão prolongada) e é resistente ao envelhecimento (UV e oxidação), não necessitando de substituição regular. A borracha, por outro lado, endurece e racha com o envelhecimento, e o plástico perde sua sustentação devido à fluência.
Características e vantagens da placa de baquelite
As principais propriedades da baquelite decorrem de sua estrutura reticulada termofixa (após a cura, as cadeias moleculares formam uma rede tridimensional que não pode ser fundida ou remodelada). Combinado com o efeito sinérgico dos enchimentos, este material destaca-se em múltiplas dimensões:
1. Propriedades Físicas e Mecânicas
Alta Dureza e Rigidez: A baquelite curada apresenta alta dureza, com uma resistência à tração de aproximadamente 50-80 MPa e uma resistência à flexão ainda maior de 80-120 MPa, excedendo em muito a dos termoplásticos comuns, tornando-a adequada para aplicações sujeitas a carga ou fricção.
Baixa retração e estabilidade dimensional: Sua estrutura termofixa resulta em retração extremamente baixa durante a cura (<0,5%). Após a moldagem, praticamente não apresenta expansão ou contração com mudanças de temperatura ou umidade, tornando-o adequado para peças de precisão.
Excelente resistência ao desgaste: A adição de farinha de madeira ou cargas de amianto resulta em uma alta dureza superficial e uma estrutura densa, resultando em resistência ao desgaste superior à maioria dos plásticos de uso geral e baixa taxa de desgaste sob atrito de longo prazo.
2. Propriedades Térmicas
Excelente resistência ao calor: A temperatura operacional de longo prazo da baquelite não preenchida é de aproximadamente 120-150°C. A adição de amianto ou mica pode atingir 180-200°C (com resistência à temperatura ainda maior a curto prazo). Isto é significativamente superior ao dos plásticos comuns, permitindo uma operação estável em ambientes de alta temperatura.
Retardo de chama: A cadeia molecular contém numerosos anéis aromáticos (estrutura fenólica) e é fortemente reticulada, alcançando propriedades autoextinguíveis (extinguindo-se rapidamente após a remoção de uma fonte de chama) sem a necessidade de retardadores de chama adicionais. Também gera baixíssima fumaça durante a combustão, atendendo a rígidos padrões de segurança.
3. Propriedades Elétricas
Alto isolamento: A baquelite é um material isolante elétrico típico com uma resistividade de volume >10¹⁴ Ω·cm, uma tensão de ruptura (CA) de 15-30 kV/mm, uma constante dielétrica (1 MHz) de aproximadamente 4,5-5,5 e uma tangente de perda dielétrica extremamente baixa, tornando-o adequado para isolar componentes em ambientes de alta tensão e alta frequência.
Resistência ao Arco: Mesmo quando ocorre descarga parcial (arco) sob campos elétricos elevados, a camada carbonizada formada na superfície dificulta a propagação do arco e evita a quebra instantânea. É amplamente utilizado em peças isolantes críticas, como interruptores e relés em aparelhos elétricos.
4. Propriedades Químicas
Resistência Química: Com exceção de ácidos oxidantes fortes e bases fortes de alta concentração, é praticamente não reativo com solventes orgânicos comuns, óleos e soluções salinas, permitindo uso estável em equipamentos químicos e ambientes úmidos.
Resistência ao Envelhecimento: Sua estrutura molecular é estável e oferece forte resistência aos raios UV (exigindo a adição de estabilizadores de luz) e à oxidação, mantendo seu desempenho mesmo após exposição prolongada ao ar livre.
Resumo das principais vantagens
As propriedades de cura irreversíveis dos painéis de baquelite proporcionam vantagens inerentes em resistência ao calor, isolamento e estabilidade dimensional. Combinado com as propriedades mecânicas melhoradas dos enchimentos, este material tornou-se insubstituível em ambientes com alta temperatura, alta umidade, alta abrasão ou campos elétricos fortes, tornando-o um material particularmente dominante em aparelhos elétricos tradicionais e máquinas industriais.