公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| Caltex PP M910是一种聚丙烯扩冲击共聚物(PP Impact Copoly)材料,。 该产品在亚太地区有供货,。 Caltex PP M910的主要特性有: 耐冲击 良好的柔韧性 Caltex PP M910的典型应用领域为:水管/管道/饮用水 Caltex PP M910 is a Polypropylene Impact Copolymer (PP Impact Copolymer) material. It is available in Asia Pacific. Important attributes of Caltex PP M910 are: Good Flexibility Impact Resistant Typical application of Caltex PP M910: Plumbing/Piping/Potable Water |
| 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 |
0.900 | g/cm³ | ASTM D792 |
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熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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230℃,2.16kg 230℃,2.16kg |
0.33 | g/10min | ASTM D1238 |
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收缩率 Shrinkage |
ASTM D955 | ||
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MD MD |
1.5 到 1.8 | % | ASTM D955 |
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TD TD |
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% | ASTM D955 |
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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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J/m | ASTM D256 |
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落锤冲击 Gardner Impact |
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J | ASTM D3029 |
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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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0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
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℃ | ASTM D648 |
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维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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℃ | ASTM D1525 |
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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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洛氏硬度 Rockwell hardness |
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R 级 R-level |
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ASTM D785 | |
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拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield |
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MPa | ASTM D638 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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ASTM D638 | |
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屈服 yield |
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% | ASTM D638 |
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断裂 fracture |
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% | ASTM D638 |
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弯曲模量 Flexural Modulus |
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MPa | ASTM D790A |
| 备注 |
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| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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3D打印药物片剂,最快仅需7秒
2022-03-31 据UCL领导的研究团队报告说,一种新的3D打印技术可以在七秒钟内打印出药物,从而实现快速现场生产药物。这项研究结果发表在《添加剂制造》杂志上,将有助于3D打印机适应快节奏的 |
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3D打印药物片剂,最快仅需7秒 据UCL领导的研究团队报告说,一种新的3D打印技术可以在七秒钟内打印出药物,从而实现快速现场生产药物。这项研究结果发表在《添加剂制造》杂志上,将有助于3D打印机适应快节奏的临床环境,按需生产个性化药物。 在目前的研究中,研究人员在打印表格中添加了扑热息痛,这是许多可以用3D打印机生产的药物之一。 3D打印的领先技术之一是vat光聚合技术,它在微尺度下提供了最高的复杂度分辨率,并且也适用于许多药物,因为不需要高热。
一种新的3D打印技术可以在七秒钟内打印出药品 3D打印技术使用树脂配方,将所需药物溶解在光活性化学物质溶液中,通过光激活,将树脂固化成打印片剂。但是,由于采用逐层聚合的方法,还原聚合因打印速度慢而受到阻碍。 因此,科学家研发了一种新的还原聚合技术,可以一次性打印整个物体,将打印速度从几分钟降低到7到17秒(取决于所选的树脂成分)。 这是通过将从不同角度观察的物体的多个图像照射到树脂上来实现的,光照量逐渐累积,直到达到发生聚合的点。通过调整不同角度和重叠的光强度,树脂中3D对象的所有点可以同时达到该阈值,从而使整个3D对象同时固化。 目前,这项研究由UCL药学院的阿卜杜勒·巴西特教授领导,还涉及圣地亚哥大学的研究人员以及由UCL研究团队三名成员共同创建的UCL衍生产品FabRx。 据了解,Basit实验室此前已经开发了3D打印的聚合药片,帮助每天需要服用多种药物的人,以及盲文模式的药片,以帮助视力受损的人。 加州大学药学院、法布雷克斯分校和圣地亚哥大学康波斯特拉分校的联合首席作者阿尔瓦罗·戈扬斯博士表示,“个性化3D打印药物正在快速发展并进入临床。为了适应快节奏的临床环境。我们开发了一种3D打印机,可以在几秒钟内生产平板电脑。这项技术可能会改变制药行业的游戏规则。” |
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