| Технический параметр | Описание и значения |
| Состав | Слоистый композит: хлопчатобумажная ткань + фенолоформальдегидное связующее. |
| Стандартизация | ГОСТ 5-78 (Стержни текстолитовые); соответствует ISO 1642. |
| Плотность | $1.30–1.45 \text{ г/см}^3$ |
| Механика | Ударная вязкость по Шарпи: $\ge 25 \text{ кДж/м}^2$; Изгибающее напряжение: $\ge 92 \text{ МПа}$. |
| Трибология | Коэффициент трения по стали (со смазкой): $0.02–0.05$. Эффект самосмазывания. |
| Электроизоляция | Диэлектрическая проницаемость: $4.5$ (при 50 Гц); Электрическая прочность: $\ge 12 \text{ кВ/мм}$. |
| Химическая стойкость | Стойкость к трансформаторным маслам, бензину и слабым кислотам. Гигроскопичен. |
| Температурный режим | Постоянная эксплуатация при $-60^\circ\text{C} \dots +105^\circ\text{C}$. |
| Обработка | Идеально подходит для высокоточной токарной и фрезерной обработки. |
Мировые тренды разработок: США и Япония: Ведутся решения по внедрению арамидных волокон (Kevlar) в структуру текстолита для повышения утомительной прочности при сверхвысоких частотах вибрации. Швеция и Тайвань: Исследование наноцеллюлозных добавок в фенольную матрицу для снижения коэффициента влагопоглощения (гигроскопичности), что является основным недостатком стандартного ПТ. Германия: Производство модифицированных фенопластов с добавлением графитового порошка, позволяющего стержням ∅140 мм работать в узлах сухого трения без наружной смазки. Критическое применение: Текстолит ∅140 мм остается безальтернативным в тяжелом энергетическом машиностроении (изоляционные тяги масляных выключателей) и судостроении (втулки дейдвудных подшипников), где термопласты (полиамиды) не обеспечивают требуемую жесткость структуры при нагревании.