牌号简介 About |
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共聚物聚丙烯,20熔体流动,2 Izod冲击,黑色 Copolymer Polypropylene, 20 Melt Flow, 2 Izod Impact, Black |
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 |
0.953 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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230℃,2.16kg 230℃,2.16kg |
20 | g/10min | ASTM D1238 |
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 |
951 | MPa | ASTM D638 |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield |
21.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂 fracture |
28 | % | ASTM D638 |
屈服 yield |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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1% 正割 1% secant |
MPa | ASTM D790 | |
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 |
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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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
℃ | ASTM D1525 2 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
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德国3D打印实现金属零部件高精度丝网印刷
2021-04-05 搜料网资讯: 日前,在杜塞尔多夫举办的Inside 3D Printing/metaV展上,德国着名的Fraunhofer研究所展示了一种新的3D打印制造技术,这种技术可以实现金属零部件的高精度丝网印刷(screenprint |
德国3D打印实现金属零部件高精度丝网印刷 搜料网资讯:日前,在杜塞尔多夫举办的Inside 3D Printing/metaV展上,德国着名的Fraunhofer研究所展示了一种新的3D打印制造技术,这种技术可以实现金属零部件的高精度丝网印刷(screenprinting),看起来似乎与2D打印技术中的丝网印刷很有渊源。
据了解,该技术是Fraunhofer与BauerTechnologies共同开发的,可以实现小型金属部件的大规模制造,而且其制造的金属零部件的一些细节是用SLM或者粉末床粘合技术不能制造的。 “对于那些具有封闭结构的精密小型零部件来说,丝网打印是一个很有发展前景、比较经济的工艺。”FraunhoferIFAM的 SebastianRiecker解释说:“这种技术的优点是它不仅可以制造具有复杂结构的零件,而且还能够同时制造许多不同的零件。我们可以用它来形成 1微米尺度的结构形状,并可以使用各种材料系统。这一工艺的的高产率和高可重复性使它适合于大批量生产。” 不过根据Fraunhofer在现场展示的情况来看,这项技术的优点还不止于此。Riecker展示了一套用于热交换器的封闭管道,它的内部空间和壁都非常薄,使用基于粉末床的金属3D打印工艺很难或者基本不可能实现。该技术3D打印出来的部件确实需要进行热处理一下,但是不需要进行后处理,其表面质量接近于最终形状。 从现场看到,其打印出来的部件直径低至0.1毫米,其高度从几毫米到几厘米不等(该技术不太适于打印很高的部件)。其壁厚可以很容易地低至50微米(其最大值为1000微米)。 据悉,这种金属丝网印刷技术主要使用由金属粉末构成的一种膏装材料(即粉末加粘合剂)。其中的金属粉末既有经过雾化具有完美球形的,也有呈现树枝状的。这意味着它们并不均匀,但是通过粘合剂结合在一起。该技术可以使用的金属材料包括不锈钢、铜、钛、硬金属、PM轻合金、甚至包括PM烧结金属等。这些可打印的材料通过“根据CAD文件生成的自动化蒙片(mask)”来逐层打印。 Fraunhofer称,这种金属丝网印刷技术可以用在各种增材制造应用领域,包括航空航天、能源管理、精密机械工程、电子和汽车行业等,可以用来制造包括燃料电池组件、催化剂载体、高精度轻质结构、微型机械、换热器和绝缘体、电极、生物植入物和珠宝首饰等。 |
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