公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| 聚碳酸酯;MVR(300°C/1.2 kg)19 cm³/10分钟;通用目的;低粘度;紫外线稳定;易于释放;注塑成型-熔体温度280-320°C;有透明、半透明和不透明三种颜色可供选择 |
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
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流变性能 Rheological properties |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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熔融指数 (体积) Melt volume-flow rate |
19 | cm3/10 min | ISO 1133 |
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熔融指数 (质量) Melt mass-flow rate |
20 | g/10 min | ISO 1133 |
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成型收缩率, 流动方向 Molding shrinkage, parallel |
0.65 | % | ISO 294-4 |
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成型收缩率, 垂直流动方向 Molding shrinkage, normal |
0.7 | % | ISO 294-4 |
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成型收缩率, 流动方向/垂直流动方向 Molding shrinkage, parallel/normal |
0.5 - 0.7 | % | b.o. ISO 2577 |
|
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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抗拉模量 Tensile modulus |
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MPa | ISO 527-1,-2 |
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屈服应力 Yield stress |
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MPa | ISO 527-1,-2 |
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屈服应变 Yield strain |
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% | ISO 527-1,-2 |
|
名义断裂拉伸应变 Nominal strain at break |
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|
% | ISO 527-1,-2 |
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断裂应力 Stress at break |
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MPa | ISO 527-1,-2 |
|
断裂应变 Strain at break |
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% | b.o. ISO 527-1,-2 |
|
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
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MPa | ISO 899-1 |
|
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
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MPa | ISO 899-1 |
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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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弯曲强度下的弯曲应变 Flexural strain at flexural strength |
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% | ISO 178 |
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3.5%应弯时的弯曲应力 Flexural stress at 3.5 % strain |
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MPa | ISO 178 |
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Charpy 冲击强度 Charpy impact strength |
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kJ/m2 | ISO 179/1eU |
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Charpy 冲击强度 Charpy impact strength |
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kJ/m2 | ISO 179/1eU |
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Charpy 冲击强度 Charpy impact strength |
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kJ/m2 | ISO 179/1eU |
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Charpy 缺口冲击强度 Charpy notched impact strength |
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kJ/m2 | ISO 21305/based on ISO179/1eA |
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Charpy 缺口冲击强度 Charpy notched impact strength |
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kJ/m2 | ISO 21305/based on ISO179/1eA |
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Izod 缺口冲击强度 Izod notched impact strength |
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kJ/m2 | b.o. ISO 180/A |
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Izod 缺口冲击强度 Izod notched impact strength |
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kJ/m2 | b.o. ISO 180/A |
|
Puncture impact properties - maximum force Puncture impact properties - maximum force |
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N | ISO 6603-2 |
|
Puncture impact properties - maximum force Puncture impact properties - maximum force |
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N | ISO 6603-2 |
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穿透能量 Puncture energy |
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J | ISO 6603-2 |
|
穿透能量 Puncture energy |
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J | ISO 6603-2 |
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球压硬度 ball-indentation hardness |
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N/mm2 | ISO 2039-1 |
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热性质 Thermal properties |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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玻璃化温度 Glass transition temperature |
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|
°C | ISO 11357-1,-2 |
|
热变型温度 Temperature of deflection under load |
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°C | ISO 75-1,-2 |
|
热变型温度 Temperature of deflection under load |
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°C | ISO 75-1,-2 |
|
维卡软化温度 Vicat softening temperature |
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°C | ISO 306 |
|
维卡软化温度 Vicat softening temperature |
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|
°C | ISO 306 |
|
热膨胀系数, 流动方向 Coefficient of linear thermal expansion, parallel |
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10-4/K | ISO 11359-1,-2 |
|
Coefficient of linear thermal expansion, normal Coefficient of linear thermal expansion, normal |
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10-4/K | ISO 11359-1,-2 |
|
可烧性试验UL94 [UL 认可] Burning behavior UL 94 [UL recognition] |
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Class | UL 94 |
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可烧性试验UL94 [UL 认可] Burning behavior UL 94 [UL recognition] |
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Class | UL 94 |
|
氧指数 Oxygen index |
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|
% | ISO 4589-2 |
|
Thermal conductivity, through-plane Thermal conductivity, through-plane |
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W/(m·K) | ISO 8302 |
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耐热 (球压试验) Resistance to heat (ball pressure test) |
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°C | IEC 60695-10-2 |
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相对温度指数 (拉伸强度) [UL 认可] Relative temperature index (Tensile strength) [UL recognition] |
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°C | UL 746B |
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相对温度指数 (拉伸冲击强度) [UL 认可] Relative temperature index (Tensile impact strength) [UL recognition] |
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°C | UL 746B |
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相对温度指数 (介电强度) [UL 认可] Relative temperature index (Electric strength) [UL recognition] |
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°C | UL 746B |
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灼热丝燃烧指数 Glow wire test (GWFI) |
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|
°C | IEC 60695-2-12 |
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灼热丝燃烧指数 Glow wire test (GWFI) |
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°C | IEC 60695-2-12 |
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灼热丝燃烧指数 Glow wire test (GWFI) |
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°C | IEC 60695-2-12 |
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灼热丝燃烧温度 Glow wire test (GWIT) |
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|
°C | IEC 60695-2-13 |
|
灼热丝燃烧温度 Glow wire test (GWIT) |
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°C | IEC 60695-2-13 |
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灼热丝燃烧温度 Glow wire test (GWIT) |
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°C | IEC 60695-2-13 |
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灼热丝燃烧温度 Glow wire test (GWIT) |
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°C | IEC 60695-2-13 |
|
使用小型点火器加热 Application of flame from small burner |
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|
Class | DIN 53438-1,-3 |
|
针焰试验 Needle flame test |
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|
s | IEC 60695-11-5 |
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针焰试验 Needle flame test |
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|
s | IEC 60695-11-5 |
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针焰试验 Needle flame test |
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|
s | IEC 60695-11-5 |
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针焰试验 Needle flame test |
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s | IEC 60695-11-5 |
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针焰试验 Needle flame test |
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s | IEC 60695-11-5 |
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针焰试验 Needle flame test |
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|
s | IEC 60695-11-5 |
|
燃烧等级 (US-FMVSS) Burning rate (US-FMVSS) |
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|
mm/min | ISO 3795 |
|
闪光点火温度 Flash ignition temperature |
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°C | ASTM D1929 |
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自点火温度 Self ignition temperature |
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°C | ASTM D1929 |
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其他性能 Other properties |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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相对介电常数 Relative permittivity |
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- | IEC 60250 |
|
相对介电常数 Relative permittivity |
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|
- | IEC 60250 |
|
损耗因数 Dissipation factor |
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10-4 | IEC 60250 |
|
损耗因数 Dissipation factor |
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10-4 | IEC 60250 |
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体积电阻率 Volume resistivity |
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|
Ohm·m | IEC 62631-3-1 |
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表面电阻率 Surface resistivity |
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|
Ohm | IEC 62631-3-2 |
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Electrical strength Electrical strength |
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kV/mm | IEC 60243-1 |
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相比耐漏电起痕指数CTI Comparative tracking index CTI |
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Rating | IEC 60112 |
|
相比耐漏电起痕指数CTI M Comparative tracking index CTI M |
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|
Rating | IEC 60112 |
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电解腐蚀 Electrolytic corrosion |
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|
Rating | IEC 60426 |
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吸水性 (饱和值) Water absorption (saturation value) |
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|
% | ISO 62 |
|
吸水性(静态均衡值) Water absorption (equilibrium value) |
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|
% | ISO 62 |
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密度 Density |
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|
kg/m3 | ISO 1183-1 |
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水蒸汽渗透性 Water vapor permeability |
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|
g/(m2·24 h) | ISO 15106-1 |
|
气体渗透性 Gas permeation |
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|
cm3/(m2·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
|
气体渗透性 Gas permeation |
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cm3/(m2·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
|
气体渗透性 Gas permeation |
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|
cm3/(m2·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
|
气体渗透性 Gas permeation |
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cm3/(m2·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
|
气体渗透性 Gas permeation |
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|
cm3/(m2·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
|
气体渗透性 Gas permeation |
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|
cm3/(m2·24 h·bar) | b.o. ISO 2556 |
|
松密度 Bulk density |
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|
kg/m3 | ISO 60 |
|
折射系数 Refractive index |
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|
- | ISO 489 |
|
透明材料的雾度 Haze for transparent materials |
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|
% | ISO 14782 |
|
透光率 (透明材料) Luminous transmittance (clear transparent materials) |
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|
% | ISO 13468-2 |
|
透光率 (透明材料) Luminous transmittance (clear transparent materials) |
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|
% | ISO 13468-2 |
|
透光率 (透明材料) Luminous transmittance (clear transparent materials) |
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|
% | ISO 13468-2 |
|
透光率 (透明材料) Luminous transmittance (clear transparent materials) |
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|
% | ISO 13468-2 |
| 备注 | |||
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
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新方法让碳纤维塑料无望循环运用
2017-08-08 据外媒报道,美国华盛顿州立大学(WSU)机械与材料工程学院(School of Mechanical and Materials Engineering)的教授Jinwen Zhang与他的团队首次研发了碳纤维塑料的再循环方法,其采用弱酸在低温条件下对碳纤维复合材料进行化学分解,以便日后的循环再利用。 |
|
新方法让碳纤维塑料无望循环运用 据外媒报道,美国华盛顿莱斯大学(WSU)机械设备与材料工程学校(School of Mechanical and Materials Engineering)的专家教授Jinwen Zhang与他的精英团队初次产品研发了碳纤维塑胶的循环方式 ,其采用弱酸性在超低温标准下对碳纤维复合材料开展有机化学分解,便于日后的循环系统再利用。
伴随着汽车新能源的发展趋势,兼顾汽车轻量化、安全系数、舒适感和可信性等出色特性的碳纤维复合材料(也译做为“碳纤维加强塑胶”,Carbon fiber reinforced plastics)的应用正展现增长的趋势,殊不知,这类材料却并不是沒有缺陷,该材料通常无法分解或循环系统再利用,使大家慢慢逐渐关心对该材料的收购解决。该材料与热固性塑料不一样(thermoplastics),没法随便完成干固、分解并复原为原始的原材料。 业界常见的处理方法缺点多 为完成碳纤维复合材料的循环系统再利用,大部分状况下,科学研究工作人员会采用工业设备将该材料碾碎,或利用极高溫度使其产生分解,又或者是在苛刻的有机化学标准,将其复原为价格昂贵的碳纤维材料。 殊不知,在采用所述加工工艺后,碳纤维一般 会损伤,且残留的化合物通常具备腐蚀,会对身体造成不良影响。更槽糕的时,难以达到废料的妥善处置。除此之外,若采用所述处理方法,会对该材料含有的环氧树脂基材料(matrix resin material)导致毁坏,形成各种化合物,因为无法消除赶快,从而增加了废料的解决难度系数。 多种多样弱酸性 液体酒精 超低温实际操作 Jinwen Zhang专家教授与他的精英团队为处理碳纤维复合材料的循环系统再利用难题,她们产品研发并采用了一种新的有机化学收购法:她们将多种多样弱酸性(mild acids)做为金属催化剂,将其加上到液体酒精中,在超低温标准下产生化学变化,促使此类热固性塑料材料(thermosets)被分解。值得一提的是,她们在实验中采用了融合应用了多种多样化工品。 为提升干固材料的分解速度,科学研究工作人员提高了材料溫度,使带有金属催化剂的液體得到渗透到到复合材料中,从而完成碳纤维复合材料的有机化学分解。Zhang采用酒精液體,使环氧树脂容积产生澎涨,接着又用氯化镁分解碳氮键(carbon-nitrogen bonds),这一步可以说尤为重要。 他表明:“该收购方式 的关键所在产品研发高效率的催化反应管理体系(catalytic system),使其可以渗入干固后的环氧树脂中,从而使干固环氧树脂的离子键被分解。” 该科学研究精英团队还产品研发了一套高效率的方式 ,妥当储存碳纤维与环氧树脂,便于之后再利用所述材料。现阶段,该精英团队已为其技术性专利申请,并着眼于促进该技术性的商业化的运行。 来源于:盖世汽车网 |
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价格走势图
抱歉!该牌号暂无认证数据。
| 加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 测试试样的工艺条件 |
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单位 | |
| 注塑-熔体温度 |
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°C | |
| 注塑-模具温度 |
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°C | |
| 注塑-注塑速度 |
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mm/s | |
| 建议成型工艺参数说明 |
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单位 | |
| 熔体温度 |
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°C | |
| 标准熔体温度 |
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°C | |
| 料管进料段温度 |
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°C | |
| 料管中间段温度 |
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°C | |
| 料管前段温度 |
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°C | |
| 喷嘴温度 |
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°C | |
| 模具温度 |
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°C | |
| 保压压力(%实际最大注射压力) |
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% | |
| 熔体背压 |
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bar | |
| 螺杆转速 |
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m/s | |
| 注射量 |
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% | |
| 干空气下干燥温度 |
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°C | |
| 干空气下干燥时间 |
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h | |
| 最大含湿量(%) |
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% | |
| 排气槽深度 |
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mm | |
抱歉!暂无数据。












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