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牌号简介 About |
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UL HB 等级为 10/97。当需要 V-2 等级时,推荐使用 200 系列。牌号添加了紫外光稳定剂和脱模剂。 |
产品描述 Product Description
厂家:天津中沙
类别:PC Polycarbonate
加工条件:注塑
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 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2kg 300℃,1.2kg |
12 | cm³/10min | ISO 1133 |
受拉模塑收缩率 Tensile molding shrinkage rate |
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流动 flow |
0.5 - 0.7 | % | SABIC 方法 |
密度 Density |
1.2 | g/cm³ | ISO 1183 |
吸水率 Water absorption rate |
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23℃,饱和 23 ℃, saturated |
0.35 | % | ISO 62 |
23℃,50%RH 23℃,50%RH |
0.15 | % | ISO 62 |
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
透光率 Transmittance |
|||
2.54mm 2.54mm |
% | ASTM D1003 | |
雾度 Haze |
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2.54mm 2.54mm |
% | ASTM D1003 | |
折射率 Refractive index |
ISO 489 | ||
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam |
|||
23℃,80*10*3 23℃,80*10*3 |
KJ/m² | ISO 180/1U | |
-30℃,80*10*3 -30℃,80*10*3 |
KJ/m² | ISO 180/1U | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
|||
23℃,80*10*3 23℃,80*10*3 |
KJ/m² | ISO 180/1A | |
-30℃,80*10*3 -30℃,80*10*3 |
KJ/m² | ISO 180/1A | |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
|||
23℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm 23℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm -30℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/2C | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
|||
23℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm 23℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
-30℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm -30℃,V-notch Edgew 80*10*3 sp=62mm |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
耐磨测试 Wear resistance test |
|||
CS-17, 1kg CS-17, 1kg |
CS-17, 1kg | SABIC 方法 | |
拉伸应力 Tensile stress |
|||
屈服,50 mm/min Yield, 50 mm/min |
MPa | ISO 527 | |
断裂,50 mm/min Fracture, 50 mm/min |
MPa | ISO 527 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服,50 mm/min Yield, 50 mm/min |
% | ISO 527 | |
断裂标称应变 Nominal fracture strain |
|||
50 mm/min 50 mm/min |
% | ISO 527 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
1 mm/min 1 mm/min |
MPa | ISO 527 | |
弯曲应力 Bending stress |
|||
屈服,2 mm/min Yield, 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
弹性模量 Elastic modulus |
|||
2 mm/min 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
球压硬度 Ball hardness |
|||
H358/30 H358/30 |
MPa | ISO 2039-1 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
导热系数 Thermal conductivity coefficient |
W/m-℃ | ISO 8302 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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23°C~80°C, 流动 23 ° C~80 ° C, flowing |
×10-5/℃ | ISO 11359-2 | |
球压测试 Ball pressure test |
|||
125±2℃ 125±2℃ |
IEC 60695-10-2 | ||
近似最大值 Approximately maximum value |
IEC 60695-10-2 | ||
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
A/50 A/50 |
℃ | ISO 306 | |
B/50 B/50 |
℃ | ISO 306 | |
B/120 B/120 |
℃ | ISO 306 | |
热变形温度 Hot deformation temperature |
|||
0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm |
℃ | ISO 75/Be | |
1.80 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm 1.80 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm |
℃ | ISO 75/Ae | |
相对温度指数 Relative temperature index |
|||
电气特性 Electrical characteristics |
℃ | UL-746B | |
机械冲击特性 Mechanical impact characteristics |
℃ | UL-746B | |
非机械冲击特性 Non mechanical impact characteristics |
℃ | UL-746B | |
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 |
ohm·cm | IEC 60093 | |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
短期,1.0mm Short term, 1.0mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
油介质,3.2 mm Oil medium, 3.2 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
|||
50/60 Hz 50/60 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
50/60 Hz 50/60 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
|||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
UL 认证 94HB 阻燃等级 UL certified 94HB flame retardant rating |
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mm | UL94 | |
|
mm | UL94 | |
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
|||
850℃ 850℃ |
mm | IEC 60695-2-12 | |
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589 |
备注 | |||
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武汉工程大学1项专利实现转化900万元,突破国外技术限制
2021-12-30 搜料网资讯: 武汉工程大学姜兴茂教授团队将金、银这样的贵重金属细化成纳米级的金粉、银粉这项专利技术,突破了国外尖端纳米金属材料制备技术限制,作价900万元入股兰州一家公 |
武汉工程大学1项专利实现转化900万元,突破国外技术限制 搜料网资讯:武汉工程大学姜兴茂教授团队将金、银这样的贵重金属细化成纳米级的金粉、银粉这项专利技术,突破了国外尖端纳米金属材料制备技术限制,作价900万元入股兰州一家公司,成功实现高质量专利的技术转化。
这家公司名叫纳美特新材料科技有限公司,公司注册资本2900万元,姜兴茂教授团队占股31%,这意味着团队占股约900万元。 武汉工程大学化工和制药学院姜兴茂教授介绍,2011年从美国回国,一直致力于超细金属粉体的研究。超细金属粉体是晶粒粒径分布在纳米、亚微米以及微米的金属或合金以及众多金属化合物总称。一个金耳环细化成纳米级别的超细金粉,表面积可以约有一个足球场那么大。金属变成超细金属粉体后,应用非常广泛,可应用到航空航天、光纤、医疗抗菌、导电、光伏、激光晶体等领域。 姜兴茂教授介绍,目前针对超细金属粉体的生产方法主要有机械球磨法和液相合成法,但是存在纯度、产率、颗粒大小不足等一些相关技术难题。团队则利用微波与气溶胶法的结合,将可溶性金属盐溶液雾化成细小的液滴,采用专利技术对液滴进行处理后,在极短的时间内将溶剂蒸发、结晶等,最后形成超细金属粉体。团队还成功研发了对生产超细金属粉体粒径,纯度等高性能参数可控的先进设备。根据该专利技术,制备出的超细金属粉体部分产品已经达到甚至超过国外进口产品标准。预计2025年底全球纳米金属氧化物市场将超过1万吨,价值约807亿美元。 |
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