牌号简介 About |
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Toraycon® 1184G-A30 B1是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。 它,在亚太地区、北美洲或欧洲有供货。 典型应用领域为:汽车行业。 特性包括: 阻燃/额定火焰 Flame Retardant High Toughness |
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 |
1.63 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 Shrinkage rate |
Internal Method | ||
TD:3.0 mm TD:3.0 mm |
0.90 | % | 内部方法 |
MD:3.0 mm MD:3.0 mm |
0.30 | % | 内部方法 |
吸水率 Water absorption rate |
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23℃,24hr 23℃,24hr |
0.070 | % | ISO 62 |
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 |
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23℃ 23℃ |
9.0 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
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23℃ 23℃ |
kJ/m² | 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 |
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MD:-30~100℃ MD:-30~100℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电常数 Dielectric constant |
IEC 60250 | ||
23 ℃,50 Hz 23 ℃,50 Hz |
IEC 60250 | ||
23 ℃,1 kHz 23 ℃,1 kHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
23℃,50 Hz 23℃,50 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耐电弧性 Arc resistance |
sec | IEC 60950 | |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
UL 746 | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
0.80 mm 0.80 mm |
UL 94 | ||
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
棒流动长度 Rod flow length |
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250℃,1.00 mm 250℃,1.00 mm |
mm | Internal Method | |
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 |
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23℃ 23℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
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23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
摩擦系数 friction coefficient |
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与金属 |
Suzuki Method | ||
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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M 级 M-level |
ISO 2039-2 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 80x80x3 |
3 80x80x3mm |
4 vs. Metal |
5 Without Lubrication |
6 60% RH |
7 Tungsten Electrode |
8 93 MPa |
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车用内饰塑料开展趋势及低VOCs改良方法
2016-12-19 塑料作为汽车内饰的主要组成部分,其VOCs挥发量对于整车VOCs的影响不容小觑。尤其是在塑料生产、成型过程中使用的增塑剂、阻燃剂、脱模剂等,含有大量苯、甲苯等有害物质,极易残留在塑料制品内部并释放出来,成为造成车内空气污染的罪魁祸首。 为了从根本上解决车内挥发性有害物质含量超标问题,各企业需加强VOCs源头控制,研发低VOCs塑料或有效替代材料。目前,汽车内饰塑料正朝着绿色、环保、健康的趋势发展。免喷涂塑料、生物塑料、有机-无机纳米复合材料由于其本身具有低VOCs、耐盐碱、 |
车用内饰塑料开展趋势及低VOCs改良方法 塑料做为汽车内饰件的关键构成部分,其VOCs蒸发量针对整体车身VOCs的危害不可小觑。尤其是在塑料生产制造、成形全过程中应用的增粘剂、无卤阻燃剂、脱膜剂等,带有很多苯、二甲苯等有害物,非常容易残余在塑料产品內部并释放出,变成导致车里环境污染的元凶。 为了更好地从源头上处理车里挥发物有害物含量超标准难题,各公司需提升VOCs根源操纵,产品研发低VOCs塑料或合理取代材料。现阶段,汽车内饰件塑料正向着翠绿色、环境保护、身心健康的发展趋势发展趋势。免喷漆塑料、微生物塑料、有机化学-无机纳米技术复合型材料因为其自身具备低VOCs、耐盐碱、耐磨损等性能,可能获得更普遍的运用。 车配车内饰塑料发展趋向: 1.免喷漆塑料 免喷漆塑料一次注塑加工品即是最后商品,免除了表层预备处理、喷涂、干躁等工作中,控制成本约40%。在制备免喷漆塑料时,特别注意下列好多个层面:挑选高光泽、耐刮擦、抗腐蚀的原材料;留意对模貝浇筑口、排气管、表层打磨抛光等的设计方案;开发设计全新升级颜色,以求能能够更好地取代喷涂件。 2.微生物塑料 微生物塑料是以纯天然的绿色植物为原材料,如甘庶、苞米等,在微生物菌种功效下形成的塑料。常见塑料一般选用原油物质生成,通常会存有未完全反应的小分子水有害物。而微生物塑料因为选用微毒低害的能再生原材料,故将其制备成内饰件后可能大幅度降低车里VOCs蒸发量。除此之外,这类微生物塑料可被溶解,有益于事后回收再利用,是一种更加环境保护的塑料类型。 3.有机化学-无机纳米技术复合型材料 有机化学-无机纳米技术复合型材料是将有机化学高聚物基材与无机纳米粉体选用共混、胶体溶液疑胶等方式复合型而成的一类材料统称。此类材料能用来制备高韧性、耐高温、抗紫外光的汽车内饰件。因为加上了无毒性、有机化学平稳的无机成分,大幅度降低了塑料自身残留的VOCs,从源头上解决了材料VOCs的蒸发难题。 车配车内饰塑料低VOCs改善方式: 就目前水准和技术性来讲,还难以完成新式塑料的大规模生产。下边对于几类常见的塑料类型,融合目前的完善加工工艺,得出相对整改措施,以做到迅速减少挥发物有害物质含量的目地。 1.聚乙烯(PVC) 聚乙烯价格低,运用普遍,是全世界生产量较大 的塑料商品之一。在内饰件中关键用以制备坐椅布料、毛毯、顶篷等。目前,可从下列好多个层面对PVC开展低VOCs技术性改善。 (1)无卤阻燃剂挑选。PVC在生产过程中若不加上无卤阻燃剂,PVC分子结构非常容易溶解成小分子水挥发物有害物,因而务必添加无卤阻燃剂以抑止其溶解。针对不一样产品的PVC需挑选不一样类型的增稠剂,才可以做到能够更好地抑止小分子水的溶解的目地:①全透明产品,不采用铅盐做为无卤阻燃剂,挑选除铂、钙以外的金属材料皂类及有机化学锑、有机锡等无卤阻燃剂。②不全透明产品,采用高性能亚磷酸酯、有机化学弱酸性希土盐和水滑石等做为增稠剂。 (2)在制备高堆积密度聚乙烯环氧树脂时,选用提温汇聚法,提升反应罐的生产量,减少汇聚時间,使反映全过程在每一个环节最大限度的开展,降低未反映的小分子水有害物的残余。 2.聚丙稀(PP) 聚丙稀是由pe汇聚而制取的一种热塑性塑料,具备出色的耐温性、刚度、可工艺性能。PP塑料在轿车中运用较广,约占车配塑料总产量的30%。目前,可从下列好多个层面对PP材料开展低VOCs技术性改善。 (1)加上活性碳、多孔结构三氧化二铝、凹凸棒土等多孔结构化学物质,尤其是一种多孔结构的铝硅酸盐无机化学物质,这类防腐剂对低分子结构有机物具备较强的吸咐工作能力,而且在较高溫度下也不会解吸咐,进而促使材料的VOCs含量做到规范规定。 (2)选用当然脱挥、真空泵脱挥紧密结合的方法,应用技术专业的脱挥机器设备与加工工艺在聚丙稀改性材料全过程中开展解决。选用这类方法尽管高效率较高,但成本费也相对性较高。 3.丙烯腈-丁二烯-丁二烯三元预聚物(ABS) 丙烯腈-丁二烯-丁二烯三元预聚物是五大防腐蚀涂料之一,具备耐高温、耐寒、抗腐蚀等优质性能,且易生产加工、表层光泽度性好。目前,可从下列好多个层面对ABS树脂开展低VOCs技术性改善。 (1)采用保湿乳液热聚合-本身SAN复混肥法或持续本身汇聚法生产制造ABS树脂。保湿乳液热聚合-本身SAN复混肥法项目投资少,反映非常容易操纵,汇聚简易,种类灵便,商品残渣少,挥发物有害物含量少。持续本身汇聚法具备低成本,商品纯粹,生产流程短等优势,是具备宽阔市场前景的制备加工工艺,但尚需进一步发展趋势。 (2)选择VOCs含量较低的ABS化工厂材料和耐高温剂,在制做塑料铝合金全过程中,采用生物大分子相容剂。 (3)产品研发新式耐热合金材料,如PA/ABS铝合金、TPU/ABS铝合金等,用以替代PC/ABS、PC/PBT等耐温性相对性较弱的金属品,提升材料的耐热性,减少其在生产加工、日晒全过程中生物大分子的有机化合物的溶解,进而达到抑制有害危害小分子水化学物质的造成、减少VOCs蒸发量的目地。 4.聚酯切片(POM) 聚酯切片是一种沒有主链的密度高的、高晶形的线形高聚物,具备非常高的抗压强度、弯曲刚度和延展性,尤其是它还具备突显的耐疲惫性能及其优质的耐磨性。在内饰件中关键运用于坐椅的安全带扣、门把、汽车仪表板等。成形生产加工时,POM中残余的或者新形成的不稳定成分非常容易溶解造成室内甲醛。目前,可从下列好多个层面对POM开展低VOCs技术性改善:降低料粒中残留的室内甲醛,降低分子结构中的不稳定成分;在错料全过程中,加上除醛剂,这类捕获剂在注塑加工及其材料再造应用、上色时都可以充分发挥捕获室内甲醛的法律效力,并且不容易促长防腐剂的进行析出。 5.聚碳酸(PC) 聚碳酸是分子结构链中带有碳酸酯的高分子材料化学物质的统称。具备很好的耐冲击性、耐应力松弛性能,并具备较高抗老化性能。在内饰件中关键用以面板开关、装饰设计条等的制备。PC残余单个较为少,但醇解法PC加工过程中难以避免的会残余甲酸化学物质。目前,可从下列好多个层面对PC开展低VOCs技术性改善。 (1)选用沉析法后工艺处理除去PC内的残留化学物质。将要挥发与沉析紧密结合,配之以排气管式挤塑机加工工艺路经,以倒流方法在汽提塔除去熔点较低的二氯甲烷, 经塑料薄膜挥发后,可得到高品质成绩的的聚碳酸-二甲苯化合物。接着,立即送进排气管式挤塑机脱净残留二甲苯,获得高纯环氧树脂,减少残留二甲苯含量。 (2)选用超临界流体法。超临界萃取二氧化碳不但具有汽体的扩散性,还具有液體的溶解性,可做为甲酸的优质有机溶剂。针对炭酸二苯酯和双酚A反映造成的副产品甲酸,超临界萃取二氧化碳能合理地将其外扩散至聚碳酸中,降低环境污染。 6.聚氨酯材料(PU) 发泡聚氨酯塑料在轿车软装饰塑料产品中占据关键影响力。聚氨酯材料材料制取的设计产品可玩性大,具备较宽的应用温度范围,可在-40℃到90℃中间应用。目前,可从下列好多个层面对PU开展低VOCs技术性改善。 (1)开发设计取代石油化工路经的丁腈胶的食用油聚醚多元醇。生物基PU材料循环系统使用率、有机化合物蒸发均好于原油基PU材料,是一种低碳环保原材料。现阶段,美国福特汽车公司已取得成功开发设计出豆油基PU硫化橡胶和泡沫塑料,用以制备汽车座垫、椅背和液压密封件等汽车内饰件。 (2)开发设计水性聚氨酯材料。水性聚氨酯以水为物质,没有VOCs,能明显减少挥发性有机物毒副作用,可自来水稀释液,运用便捷,对绿色环保,其综合性性能贴近溶液型聚氨酯材料,可广泛运用于皮革制品刮涂剂、固色剂等。 (3)扩张热固性聚氨酯材料聚氨酯弹性体的运用范畴。聚氨酯材料聚氨酯弹性体具备众多出色性能,如延展性好、耐磨损、耐疲惫、耐辐射源及优质的可工艺性能,其內部含有的VOCs成分含量低,已在快速发展趋势的汽车产业获得了广泛运用,如汽车仪表板、车后挡风玻璃、窗门封口等。 汇总: “环保节能、环境保护、安全性”是轿车发展趋势永恒不变的主题风格,车里空气指数做为轿车环境保护、安全性的关键层面,终将深远影响顾客的买车核心理念。仅有从根源考虑,产品研发、制备、挑选低VOCs车内饰材料,才可以从源头上处理车里VOCs超标准难题。塑料做为内饰件的关键构成部分,更应予以重视,根据操纵设计方案、生产制造、生产加工、清理等重要环节,最大限度地减少其对搭车工作人员的伤害,进而搭建优良的搭车自然环境。 来源于:高新科技与公司 |
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