公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| ForTii®是突破性的高温聚酰胺,无卤阻燃牌号可用于电子、照明、汽车、白色家电、航空等行业中严苛的应用。 ForTii® 的发展过程中,我们与行业尖端制造商以及连接器、插座等零部件厂商紧密合作,确保满足客户需求。 ForTii® Ace是拥有高玻璃化转变温度的PPA系列,具有卓越的耐化学性,适合在高温下对力学性能有较高要求的应用。 |
| 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 |
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密度 Density |
1.66 | g/cm³ | ISO 1183 |
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螺旋流动长度1.0 mm 1000 bar Spiral flow length 1.0 mm 1000 bar |
45 / * | mm | - |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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拉伸模量 Tensile modulus |
17500 / 17500 | MPa | ISO 527-1-2 |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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120℃ 120℃ |
注册或登录后
所有资料免费
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MPa | ISO 527-1-2 |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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160℃ 160℃ |
注册或登录后
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MPa | ISO 527-1-2 |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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200℃ 200℃ |
注册或登录后
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MPa | ISO 527-1-2 |
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断裂应力 Fracture stress |
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MPa | ISO 527-1/-2 |
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断裂应力(120°C) Fracture stress (120 ° C) |
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MPa | ISO 527-1/-2 |
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断裂应力(160°C) Fracture stress (160 ° C) |
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MPa | ISO 527-1/-2 |
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拉伸应力 (200°C) Tensile stress (200 ° C) |
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MPa | ISO 527-1/-2 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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断裂 fracture |
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% | ISO 527-1/2 |
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断裂应变(120°C) Fracture strain (120 ° C) |
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% | ISO 527-1/-2 |
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断裂应变(160°C) Fracture strain (160 ° C) |
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% | ISO 527-1/-2 |
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断裂应变(200°C) Fracture strain (200 ° C) |
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% | ISO 527-1/-2 |
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弯曲模量 Flexural Modulus |
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MPa | ISO 178 |
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弯曲强度 Flexural Strength |
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MPa | ISO 178 |
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熔接痕强度 (厚度1) Weld seam strength (thickness 1) |
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MPa | ISO 527-1/-2 |
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熔接痕伸长率 (厚度1) Elongation rate of weld seam (thickness 1) |
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% | ISO 527-1/-2 |
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厚度测试 Thickness testing |
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mm | ISO 527-1/-2 |
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热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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熔融温度 Melting temperature |
注册或登录后
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10℃ / min 10℃ / min |
注册或登录后
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℃ | ISO 11357-1/-3 |
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玻璃化转变温度 Glass Transition Temperature |
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°C | ASTM D5026/D7028 |
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热变形温度 HDT |
注册或登录后
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1.8 MPa 1.8 MPa |
注册或登录后
所有资料免费
|
℃ | ISO 75-1/2 |
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热变形温度 HDT |
注册或登录后
所有资料免费
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0.45 MPa 0.45 MPa |
注册或登录后
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℃ | ISO 75-1/2 |
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电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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介电强度 Dielectric strength |
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kV/mm | IEC 60243-1 |
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冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
注册或登录后
所有资料免费
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kJ/m² | ISO 179/1eU |
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简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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23℃ 23℃ |
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kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 备注 | |||
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
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“双碳”是聚氨酯产业链的最大机遇——访亨斯迈聚氨酯亚太区总裁潘
2021-11-15 搜料网资讯: 从全生命周期碳足迹的角度来说,如果只看到产业链左半边,也就是化学产品制造过程的碳排放,双碳是制约和挑战。但要是聚焦右半边,注重在化学产品下游使用的过程 |
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“双碳”是聚氨酯产业链的最大机遇——访亨斯迈聚氨酯亚太区总裁潘 搜料网资讯:“从全生命周期碳足迹的角度来说,如果只看到产业链左半边,也就是化学产品制造过程的碳排放,‘双碳’是制约和挑战。但要是聚焦右半边,注重在化学产品下游使用的过程中减少碳排放,就会看到机遇。我觉得‘双碳’是全世界聚氨酯产业链的最大机遇。”近日,亨斯迈聚氨酯亚太区总裁潘律民向中国化工报记者介绍了亨斯迈助力碳中和的三大战略——企业低碳化、探绿新建筑和助益内循环,并表达了以碳中和为契机践行在华绿色承诺的决心。 减碳聚焦“右半边” 潘律民认为,全球低碳转型已势不可挡,尤其是中国提出“双碳”目标对石化业影响深远。亨斯迈通过供应链布局和采用节能减排技术、应用与实践,推动绿色低碳生产。2020年,亨斯迈交出了温室气体减排6%和能源消耗减少6%的成绩。 潘律民强调,“左半边”生产端的碳排放其实只是一小部分,化学品制造商千万不要忽略了全生命周期碳足迹“右半边”使用端的碳减排。“在产品制造的时候,会产生一些碳排放,但是更多的碳排放其实在使用过程中。”潘律民表示,整个工业领域在碳排放中占很大比重,行业不但要在生产过程中实现节能减排,还要将创新的产品应用在下游,推动整个产业链的碳减排。聚氨酯是节能、保温、减碳的产品,“右半边”是亨斯迈迎接“双碳”机遇的战略重点。 根据中科院的统计数据,整个工业领域的碳排放占到我国主要部门碳排放的37.6%,而建筑和交通占比均达到10%。中国建筑节能协会发布的数据显示,建筑领域的碳排放,有55%是建筑材料所带来的碳排放,超过43%的碳排放来自于建筑运营阶段的碳排放,也就是取暖、制冷、烧饭等过程中所产生的排放。在潘律民看来,推动建筑行业全产业链碳减排,不仅要关注绿色建筑,还要探索一个低能耗的运营模式。 赋能零碳新建筑 潘律民强调,对化工业而言,要通过材料创新,实现赋能下游产业,帮助提升节能标准,实现绿色减碳转型。亨斯迈正凭借聚氨酯四大可持续创新,推动产业链的全面碳中和为愿景,通过新材料、新技术和新运用来助力双碳目标的实现。 在建筑行业,亨斯迈通过绿色科技赋能近零能耗建筑和推动建筑领域的行业合作及跨行业联动,助力近零能耗建筑的推广与普及,进而促动建筑行业绿色转型。亨斯迈将回收的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)通过化学降解再合成,来生产出高性能的聚酯多元醇泰络优。2020年,亨斯迈协助客户推出首批基于泰络优聚酯多元醇的聚氨酯连续板材,其通过解决保温、防火等痛点,可显著减少能源消耗和碳排放,为冷库产业的近零能耗建筑提供低碳建材选择。2021年,亨斯迈通过聚氨酯喷涂泡沫系统帮助广州港建设绿色低碳的临港冷库,实现了碳中和的绿色闭环。 在民用建筑领域,亨斯迈与下游行业合作伙伴协力研发节能产品。2020年,亨斯迈与本土客户联合研发聚氨酯节能系统门窗,其在保温、抗风压、气密性等方面均处于国际先进水平,能有效降低建筑能耗。 做双循环的内部塑造者 推进全产业链碳减排,前提是搞清楚全生命周期的碳足迹。亨斯迈正积极开展碳排放“家底自查”。今年6月,亨斯迈与中科院合作开展基于企业的碳测算,全面了解聚氨酯产品生产及生命周期的碳足迹评价,助力全范围碳减排的可测、可行与可控。 亨斯迈聚氨酯亚太区市场总监李涛介绍,亨斯迈跟中科院上海高科研院合作的聚氨酯全产品全生命周期碳核算的项目,其中的一项数据就是用回收的PET生产聚酯多元醇泰络优的碳排放。 亨斯迈还积极践行企业公民的绿色减碳使命。2021年9月,亨斯迈与四川省绿色江河环境保护促进会共同举办环保公益行活动。亨斯迈与员工、合作伙伴和下游客户共同推动三江源废弃物治理,打造多元绿色同盟,助力三江源环境可持续。 “亨斯迈正在实现双循环格局下外部融入者向内部塑造者转型,深化畅通内循环,营造本土生态圈,扩大低碳效益,为碳中和与双循环的互洽共赢与稳步实现贡献力量。”潘律民表示。 |
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