牌号简介 About |
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Plexiglas Resist Ag 100是一种基于冲击改性聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的非晶态热塑性模塑料。性能Plexiglas成型化合物具有以下典型性能:高耐候性、优异的透射率和清晰度、亮丽的外观、低重量、一半重量的玻璃100%可回收利用、最佳寿命周期评估,与玻璃和PC相比,Plexiglas Resistant AG 100具有良好的手感和声音。通过以下附加性能得出:最高断裂强度和冲击强度(比玻璃高30倍)提高了抗应力开裂性能平衡性能曲线在非常高和低温下明显减少了可逆雾度增加了负载下的热变形温度Ameca列表、校园和模具流量数据可用 PLEXIGLAS® Resist AG 100 is an amorphous thermoplastic molding compound, based on impact-modified polymethyl methacrylate (PMMA). Properties PLEXIGLAS® molding compounds have the following typical properties: high weather resistance excellent transmission and clarity brilliant appearance low weight - half the weight of glass 100% recyclable - best life cycle assessment as compared with glass and PC pleasant feel and sound of molded parts PLEXIGLAS® Resist AG 100 is characterized by the following additional properties: highest breaking strength and impact strength (30 times higher breaking strength than glass) improved resistance to stress cracking balanced property profile clear reduction of reversible haze at very high and low temperatures increased heat deflection temperature under load AMECA listing, CAMPUS and moldflow data available |
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 |
1.16 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
230℃,3.8 kg 230℃,3.8 kg |
1.10 | cm³/10min | |
260℃,3.8 kg 260℃,3.8 kg |
7.70 | cm³/10min | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
1.5 | % | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
0.50 | % | |
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 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服 yield |
% | ISO 527-2/50 | |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
% | ISO 527-2 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
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23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
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 |
|||
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
℃ | ISO 11357-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD:0~50℃ MD:0~50℃ |
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 |
IEC 707 | ||
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index |
ISO 489 | ||
透光率 Transmittance 2 |
% | ISO 13468-2 | |
雾度 Haze |
% | ASTM D1003 |
备注 |
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2. D65 |
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树脂助力延续打印三维物体疾速成型技术
2016-03-04 记者日前从中国科学院获悉,中科院福建物构所3D打印工程技术研发中心林文雄课题组在国内首次突破了可连续打印的三维物体快速成型关键技术,并开发出了一款超级快速的连续打印的数字投影3D打印机。 “3D打印机可以在短短6分钟内,从树脂槽中‘拉’出一个高度为60mm的三维物体。”林文雄课题组介绍,而同样物体采用传统的立体光固化成型工艺(SLA)来打印则需要约10个小时。 专家介绍,传统的立体光固化成型工艺技术采用逐层固化、层层累积的方式来构造三维物体,这种方式系统复杂 |
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