公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| LNP热复合材料DX11354X是一种可着色PC基化合物,具有稳定的电镀和射频性能,着色的LDS材料溶液,良好的表面和加工窗口,高冲击强度。它是一种通用产品,可用于激光直接结构应用的内部和外部零件。 LNP THERMOCOMP Compound DX11354X is a colorable PC based compound with stable plating and RF performance, colored LDS material solution, good surface and processing window, high impact strength. It is a general purpose product available in internal and external parts for Laser Direct Structuring applications. |
| 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 |
1.28 | g/cm³ | ISO 1183 |
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熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
20.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
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收缩率 Shrinkage |
ISO 294-4 | ||
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TD:24 hrs TD:24 hrs |
0.50 到 0.70 | % | |
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MD:24 hrs MD:24 hrs |
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% | |
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吸水率 Water Absorption |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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% | ISO 62 |
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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 |
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-- -- 1 |
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MPa | ASTM D638 |
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-- -- |
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MPa | ISO 527-1-2 |
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拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield 2 |
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MPa | ASTM D638 |
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屈服 yield |
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MPa | ISO 527-2/50 |
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断裂 fracture 3 |
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MPa | ASTM D638 |
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断裂 fracture |
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MPa | ISO 527-2/50 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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屈服 yield 4 |
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% | ASTM D638 |
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屈服 yield |
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% | ISO 527-2/50 |
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断裂 fracture 5 |
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% | ASTM D638 |
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断裂 fracture |
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% | ISO 527-2/50 |
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弯曲模量 Flexural Modulus |
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50 mm跨距 50 mm span 6 |
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MPa | ASTM D790 |
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-- -- 7 |
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MPa | ISO 178 |
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弯曲强度 Flexural Strength |
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-- -- 8 |
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MPa | ISO 178 |
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屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 9 |
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MPa | ASTM D790 |
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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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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D256 |
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23℃ 23℃ 10 |
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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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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热变形温度 HDT |
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1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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℃ | ASTM D648 |
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1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span 11 |
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℃ | ISO 75-2/Af |
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维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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B50 B50 |
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℃ | ISO 306/B50, ASTM D1525 12 |
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线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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ASTM E831 | |
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MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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1/℃ | |
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TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | |
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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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表面电阻率 Surface resistivity |
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ohms | ASTM D257 |
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体积电阻率 Volume resistivity |
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ohms·cm | ASTM D257 |
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介电常数 Dielectric constant |
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1.00 GHz 1.00 GHz |
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|
ASTM D150 | |
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耗散因数 Dissipation factor |
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1 GHz 1 GHz |
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ASTM D150 | |
| 备注 |
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| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 2.0 in/min |
| 3 类型 1, 2.0 in/min |
| 4 0.051 in/min |
| 5 0.079 in/min |
| 6 Yield |
| 7 80*10*3 |
| 8 80*10*4 mm |
| 9 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
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生物基资料的应用及开展前景分析
2017-07-03 什么是生物基材料? 生物基材料是以谷物、豆科、秸秆、竹木粉等可再生生物质为原料,通过生物转化获得生物高分子材料或单体,然后进一步聚合形成的高分子材料。 生物质材料包括通过生物合成、生物加工、生物炼制过程获得的生物醇、有机酸、烷烃、烯烃等基础生物基化学品,和生物基塑料、生物基纤维、糖工程产品、生物基橡胶以及通过生物质热塑性加工得到塑料材料等。 生物基材料的应用 |
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生物基资料的应用及开展前景分析 什么叫生物基材料? 生物基材料是以谷类、豆科植物、秸杆、竹材粉等能再生生物质为原材料,根据生物转换得到生物纤维材料或单个,随后进一步汇聚产生的纤维材料。 生物质原材料包含根据生物生成、生物生产加工、生物提练全过程得到的生物醇、有机物、乙烷、环己醇等基本生物基化工品,和生物基塑料、生物基化学纤维、糖工程项目商品、生物基硫化橡胶及其根据生物质热固性生产加工获得塑料原材料等。 生物基材料的运用 生物基材料的运用各种各样。大家的日常日常生活常常采用的如包装制品、一次性日用具等,都可以应用生物基材料来制做。另外,生物基材料也可运用于生物医用材料及其科技含量高、增加值高的药品操纵释放出来原材料和骨固定不动原材料。 生物基塑料 做为生物基材料的较大 种类之一,生物基塑料依照其溶解特性能够 分成两大类,生物降解生物基塑料和非生物降解生物基塑料。生物降解生物基塑料包含聚乳酸、聚甲基烷酸酯、二氧化碳预聚物、二元酸二元醇共聚脂、丙烯酸乳液等,非生物降解生物基塑料包含高压聚乙烯、涤纶、聚氨酯材料等。 现阶段在我国的技术性科学研究及发展趋势关键以生物降解生物基塑料为主导,因其加工过程零污染,能够 生物降解,完成在大自然中的循环系统,因而是理想化的翠绿色纤维材料!下边大家为大伙儿简易详细介绍几类生物降解生物基塑料。 聚乳酸PLA 聚乳酸也称之为聚丙交酯(polylactide),是以乳酸菌为关键原材料汇聚获得的高聚物,关键以苞米、木薯等为原材料。聚乳酸有着优良的耐热性性、低介电性,能用多种多样方法开展生产加工。由聚乳酸做成的商品除开可以生物降解外,还有着优良的生物相溶性、光滑度、透光性、触感和耐温性,而且具备一定的耐菌性、阻燃等级和抗紫外线性,主要用途十分普遍,可作为包装制品、化学纤维和非织造物等,现阶段关键用以服饰(內衣、外套)、产业链(工程建筑、农牧业、林果业、造纸工业)和医疗服务等行业。 聚甲基油酸酯PHA 聚甲基油酸酯是由许多病菌生成的一种胞内聚脂,它具备优良的生物生物降解性、生物相溶性、电子光学特异性、压电性、汽体间隔性等特性。聚甲基油酸酯可运用于可生物降解的包装制品、组织工程原材料、缓凝原材料、电力学原材料及其医疗材料层面,可是另外它也拥有 较高的产品成本。 聚已内酯PLC 聚己内酯Polycaprolactone(通称PCL),是由ε-己内酯在金属材料有机物(如四苯基锡)做金属催化剂,二甲基或三甲基做引发剂标准下开环增益汇聚而成,归属于汇聚型聚脂。PCL有着优良的生物相溶性、生物降解性、有机溶剂溶解度、高晶形和低溶点性。其主要用途十分宽阔,包含可控释药品媒介、体细胞、机构培养液架、彻底生物降解塑料手术缝合线、高韧性的塑料薄膜絮状成形物、塑料超低温冲击性特性改性材料和增粘剂、医疗造型设计原材料、工业生产、工艺美术造型设计原材料、小玩具、有机化学添加剂、热复写黑墨水粘附剂、热溶胶合剂等。 生物基材料的市场前景 在现如今“绿色经济”的大环境下,生物基材料的发展前途十分开朗。 与原油基原材料对比,生物基材料关键来自绿色植物,降低了二氧化碳的排污及其对原油的依靠,另外它的加工过程更为翠绿色,合乎大家对环境保护的追求完美。而因其绿色环保、資源节省等特性,生物基材料将慢慢变成推动全球经济发展趋势和自主创新的又一新起优势产业。 来源于:慧聪塑料网梳理 |
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