— Una nueva opción: libre de PFAS, halógenos y antimonio.
Columnas de la industria
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2026.05.15

Tecnologías y productos
A medida que los componentes eléctricos siguen evolucionando hacia voltajes más altos y una mayor miniaturización, se exige cada vez más que los materiales de resina logren tanto una resistencia al calor a largo plazo como una fiabilidad eléctrica.
En general, los estabilizadores térmicos a base de halógenos se utilizan con frecuencia para garantizar la resistencia al calor y la estabilidad térmica a largo plazo de las poliamidas. Sin embargo, estos aditivos pueden presentar problemas en cuanto a la resistencia al seguimiento y el riesgo de migración de iones.
Este grado de desarrollo LEONA™ logra tanto resistencia al calor a largo plazo como un alto CTI sin el uso de
Estabilizadores térmicos a base de halógenos.
Con una excelente resistencia al envejecimiento y a la migración de iones, contribuye
para mejorar la fiabilidad eléctrica y la seguridad a largo plazo en aplicaciones eléctricas y electrónicas.
Esta versión en desarrollo de LEONA™ demuestra una excelente resistencia al envejecimiento por calor a pesar de estar libre de halógenos.
En general, los estabilizadores térmicos a base de halógenos suelen considerarse una forma de garantizar la resistencia al calor a largo plazo en las poliamidas; sin embargo, estos aditivos pueden implicar desventajas en términos de propiedades eléctricas y fiabilidad.
| Calificación | LEONA™ Grado de desarrollo |
LEONA™ 1300 g (Convencional) |
LEONA™ 14G35 (Convencional) |
|
|---|---|---|---|---|
| Características | Resistente al calor y con alto índice de temperatura crítica (CTI). | Se ha añadido estabilizador térmico. | Estabilizador a base de halógenos | |
| Composición | PA66+GF35% | PA66+GF33% | PA66+GF35% | |
| Resistencia al calor a largo plazo Envejecimiento por aire caliente de 3000 horas Retención de tensión |
120℃ (++ = >85%) | ++ | -- | ++ |
| 150℃ (++ = >70%) | ++ | -- | ++ | |
| Resistencia de seguimiento [CTI] (IEC) |
Grupo de materiales | I | I | II |
| Valor CTI | 600V | 600V | 500V | |
| Migración de iones | No se observó | No se observó | Observado | |
| Resistencia a la corrosión de metales | Bien | Bien | Corrosión | |
| Baja lixiviación de iones | Bien | Bien | Lixiviación | |
Comparación de las propiedades clave de los grados de desarrollo LEONA™
Mediante la optimización de la formulación del material, se ha confirmado que este grado mantiene una alta resistencia a la tracción incluso después de 3.000 horas de envejecimiento a alta temperatura.
Esta supresión de la degradación de las propiedades en condiciones de uso prolongado permite un equilibrio óptimo entre la estabilidad térmica y la fiabilidad a largo plazo, requisitos ambos fundamentales para los componentes eléctricos y electrónicos.
En condiciones de alto voltaje, los iones halógenos pueden provocar la disolución y migración de iones metálicos en los electrodos (migración iónica), lo que aumenta el riesgo de cortocircuitos y fallos.
En particular, es bien sabido que los materiales que contienen halógenos son más propensos a la deposición de iones metálicos y a la formación de dendritas.
→ ¿Qué es la migración de iones? (Haz clic aquí para obtener más información)
Para este grado de desarrollo, las evaluaciones realizadas en condiciones severas (85 °C / 85 % HR / 800 V / 500 horas) confirmaron que no se produjo migración de iones.

Resultados de la evaluación de la migración de iones
No se observaron depósitos entre los electrodos. Por lo tanto, este material constituye una solución eléctricamente segura y fiable ("Electrical Friendly") para aplicaciones eléctricas en entornos de alta tensión.
Nota: La indicación "Libre de halógenos" en esta página significa que no se añaden intencionadamente yodo (I), bromo (Br) ni cloro (Cl).
Este grado de desarrollo representa una nueva solución LEONA™ que logra un equilibrio óptimo entre la resistencia al calor a largo plazo, un alto índice de conductividad térmica (CTI) y la resistencia a la migración de iones, dentro de las limitaciones de un diseño libre de halógenos.
En aplicaciones eléctricas donde se requieren voltajes más altos y una vida útil más prolongada, ayuda a reducir los riesgos de fallas eléctricas relacionadas con los materiales, al tiempo que mejora tanto la flexibilidad del diseño como la confiabilidad general.
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