牌号简介 About |
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Iupilon® MB2112是一种聚碳酸脂 + 聚酯(PC+聚酯)材料,。 该产品在北美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。 Iupilon® MB2112的主要特性有: 阻燃/额定火焰 耐化学品 Iupilon® MB2112 is a Polycarbonate + Polyester (PC+Polyester) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding. Important attributes of Iupilon® MB2112 are: Flame Rated Chemical Resistant |
技术参数 Technical Data | |||
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物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
7.0 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
6.60 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
TD:3.2 mm TD:3.2 mm |
0.60 to 0.80 | % | |
MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
0.60 to 0.80 | % | |
吸水率 Water absorption rate |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
% | ||
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile modulus |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield |
% | ISO 527-2 | |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
% | ISO 527-2 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ISO 178 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
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23℃ 23℃ |
ISO 179 | ||
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 Hot deformation temperature |
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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD TD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
MD MD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
1.60 mm 1.60 mm |
UL 94 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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牙垢细菌也能发生耐低温树脂?
2016-09-05 日本科学家成功利用致龋细菌产生的酶开发出一种新型树脂材料。这款新材料可以被称为是利用致龋细菌的力量,从砂糖中制作出来的塑料。 日本东京农工大学农学部副教授吉田诚(微生物学)所带领的团队近日宣布,他们成功利用致龋细菌产生的酶,开发出一种新型树脂材料。 这种新材料不仅耐热性强,而且结实度也很高,可以作为新型塑料及合成纤维来使用。致龋细菌会在人类口中利用各种酶对糖分进行分解、合成,通过高分子多糖类制造出粘稠状的牙垢。 吉田诚副教授与东京大学的团队合 |
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