牌号简介 About |
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lnp*stat-loy*lat4000是一种基于聚碳酸酯的抗静电化合物,含有专有填料。 LNP* STAT-LOY* LAT4000 is antistatic compound based on Polycarbonate containing proprietary fillers. |
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 |
1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield |
65.0 | MPa | 内部方法 |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂 fracture |
220 | % | 内部方法 |
弯曲模量 Bending modulus 3 |
2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ASTM D790 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
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23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D256 | |
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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0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD:-30~30℃ MD:-30~30℃ |
1/℃ | ||
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | ASTM D257 | |
介电常数 Dielectric constant |
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60 Hz 60 Hz |
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50 kHz 50 kHz |
备注 |
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3. 类型1A |
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细菌“小社会”能“吃掉”塑料
2016-11-15 喝完丢弃的矿泉水瓶、海洋里的塑料垃圾……这些随处可见的废弃塑料是大自然中难以被降解的顽固垃圾,威胁着地球的环境。传统塑料垃圾的处理方法需要高温集中处理,能耗高、效率低,还会造成二次污染。有没有更好的方法?有,可以让细菌把它们都“吃掉”。这就是天津大学化工学院本科生团队的研发成果:基于混菌体系的高效塑料生物降解系统。日前,该研究成果获得由美国麻省理工学院主办的2016国际遗传工程机器设计竞赛(iGEM)金奖及最佳环境项目单项奖提名。 混菌系统是一种人工设计的细菌组织方式,就像 |
细菌“小社会”能“吃掉”塑料 喝了丢掉的饮料瓶、深海里的塑料垃圾……这种经常可以看到的废料塑料是自然界中无法被降解的难除废弃物,威协着地球上的自然环境。传统式塑料垃圾的解决方式必须高溫集中化运输,耗能高、高效率低,还会继续导致二次污染。是否有更强的方式?有,能够 让细菌把他们都“吞掉”。这就是南开大学化工学院本科毕业生精英团队的产品研发成效:根据混菌管理体系的高效率塑料微生物降解系统。日前,该科研成果得到由美国麻省理工学院举办的2016国际性遗传工程设备设计竞赛(iGEM)特等奖及最好自然环境新项目单项奖候选人。 混菌系统是一种人力设计方案的细菌机构方法,如同细菌的“小社会发展”,让不一样菌苗各尽其责。系统中的一部分细菌把塑料中的生物大分子降解成小分子水,另一部分细菌再把小分子水消化吸收掉或变化为别的有利化学物质。 该学员精英团队根据几百组混菌试验持续探索细菌塑造标准,最后取得成功产品研发出了一个能够 让不一样菌苗“和睦相处”的混菌系统。她们在混菌系统中恰当地设计方案了一种新陈代谢途径,减少了菌与菌中间角逐营养元素的市场竞争,完成了混菌系统的平稳。该混菌系统能够 彻底降解日常生活普遍的塑料――聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)。只必须把该混菌管理体系释放出来到大自然,他们便会高效率地溶解原先数千年都不容易产生显著转变的聚脂塑料。该科研成果在未来能够 完成塑料垃圾的就地溶解。 为了更好地迅速地降解塑料,该学员精英团队还运用基因编辑技术技术性对降解塑料的重要――PETase酶开展了指定更新改造,取得成功提升了这类酶溶解塑料的高效率。此外,学员们还创造性应用了无细胞培养基(CELL-FREE)技术性,根据把体细胞里的化学物质放进试管婴儿中,创建了一个和体细胞一模一样的“酶生产制造加工厂”。这样一来,大大简化了挑选PETase酶的操作流程,大幅度提高了PETase酶的生产制造速度。 来源于:城市快报 |
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