公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| P系列树脂是继纯聚合物U-100的特性之后,在流动性和光学性能方面得到改善的树脂。在许多超级工程塑料中,树脂是少数具有耐热性的透明聚合物合金。在150~175℃范围内,热稳定型P系列树脂的耐热性有不同的变化,超级工程塑料中透明型耐热树脂较少,因此P系列树脂具有一定的应用价值。这些树脂具有良好的耐候性,尤其是P-1001树脂通过了SAE标准(J576和J578)和FMVSS标准(108)的认证。充分利用这些特性,树脂可以用作汽车灯的透镜。高流动型树脂P-1001A和P-3001S也可用于薄成型产品。 P series resins are resins succeeding the characteristics of the neat polymer, U-100, and improved in flowability and optical properties. Among many super engineering plastics, the resins are few transparent polymer alloys that have heat resistance. The heat-stable P-series resins have variations different in heat resistance in the range from 150 to 175°C. There are few transparent heat-resistant resins among super engineering plastics, and thus P series resins are valuable. The resins have favorable weather resistance, and in particular, the P- 1001 resin is approved by SAE Standard (J576 and J578) and FMVSS Standard (108). Making the most of these characteristics, the resins may be used, for example, as the lenses for automobile lamps. High flow-type resins, P-1001A, and P-3001S, are also available for thin molding products. |
| 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 |
1.21 | g/cm³ | ASTM D792 |
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收缩率 Shrinkage |
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MD:3.0 mm MD:3.0 mm |
0.80 | % | ASTM D955 |
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吸水率 Water Absorption |
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24hr,3.18 mm 24hr,3.18 mm |
0.26 | % | ASTM D570 |
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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℃,3.2mm 23℃,3.2mm |
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J/m | ASTM D256 |
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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 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ASTM D648 |
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线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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MD MD |
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1/℃ | ASTM D696 |
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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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体积电阻率 Volume resistivity |
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ohms·cm | ASTM D257 |
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介电强度 Dielectric strength |
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kV/mm | ASTM D149 |
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介电常数 Dielectric constant |
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1 MHz 1 MHz |
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ASTM D150 | |
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耗散因数 Dissipation factor |
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1 MHz 1 MHz |
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ASTM D150 | |
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耐电弧性 Arc resistance |
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sec | ASTM D495 |
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光学性能 OPTICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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透光率 Light Transmission |
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3000 µm 3000 µm |
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% | ASTM D1003 |
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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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MPa | ASTM D638 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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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 D790 |
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弯曲强度 Flexural Strength |
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MPa | ASTM D790 |
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压缩强度 compressive strength |
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MPa | ASTM D695 |
| 备注 |
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| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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高手进阶:如何设计注塑机螺杆
2018-02-12 为了实现喂料、熔融和计量之间的平衡,有必要在每一段的设计中,使用经过验证的计算和测试经验数据。只是在一段或另一段中改变几个尺寸,可能会导致意想不到的结果。 这包括一些如熔融开始、在机筒轴向各个位置的压力发展、熔融物料的黏度和温度的信息,以及机筒壁的厚度�p热电偶放置和机筒内壁的温度等信息。熔化速率的计算还需要各种温度下完整的聚合物黏度数据�p热传导性和比热曲线幂律和一致性指数以及熔化热。 |
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高手进阶:如何设计注塑机螺杆 为了实现喂料、熔融和计量之间的平衡,有必要在每一段的设计中,使用经过验证的计算和测试经验数据。只是在一段或另一段中改变几个尺寸,可能会导致意想不到的结果。 这包括一些如熔融开始、在机筒轴向各个位置的压力发展、熔融物料的黏度和温度的信息,以及机筒壁的厚度�p热电偶放置和机筒内壁的温度等信息。熔化速率的计算还需要各种温度下完整的聚合物黏度数据�p热传导性和比热曲线幂律和一致性指数以及熔化热。
笔者曾经进行过“简化”的熔化速率计算,完成分析需要近100个数据。这一计算结合了聚合物中黏性热的产生�p聚合物的输送�p压力的发展,以及刮壁热交换器热力学的几个计算。 对于喂料段,面临的挑战就更大了。所需的数据很少公布,因而很难获得,也很难把它们应用于喂料的基本体积计算中。进行一个基本分析需要一些数据,比如平均粒径�p堆积�p聚合物颗粒之间的摩擦�p聚合物颗粒与螺杆和机筒之间的摩擦,以及进料喉和机筒的内壁温度。因此,喂料分析几乎完全是经验性的,如果没有大量的仪器仪表及检测,这些数据中的许多几乎是不可能获得的。 不幸的是,“压缩比”的概念往往是喂料分析中的唯一要素。这是一个冒险且不准确的方法,因为压缩比仅考虑喂料段相对输送段的体积,而所有其他影响喂料速率的方面都被忽略了。此外,压缩比通常会影响熔化速率,可能会引入一些意想不到的后果。 当螺杆的这些不同功能处于不平衡状态时,各种负面的性能问题就会产生。其中一个最常见的问题是不稳定或波动。过度喂料可能会导致不稳定�p螺杆/机筒的高磨损�p高的熔体温度�p过多的电力消耗以及非均匀的熔体;缺料则可能会导致不稳定�p熔化速率不高和较低的输出。 同样的问题也影响熔化速率:过度进料可能会导致料道堵塞和由此产生的不稳定性、螺杆高磨损、电动机高负载和熔体均匀度差;反之,缺料可能会导致不良的熔化速率和差的熔体均匀度。 挤出段与前一段的匹配同样重要。挤出段设计不足或过度设计会影响挤出量、熔体温度、熔体稳定性和熔体均匀性。 每一个连续加工段取决于前一段的输出。不幸的是,无论计算和计算机分析多么精妙,第一段最难预测。很少有设计是在第一组计算中完成,并且通常至少有一个段必须进行调整,以达到平衡。 如果涉及混合段,需添加另一段以匹配前一段,并采用一组不同的计算,以确定混合器的有效性和输送能力。 综上所述,不考虑螺杆/机筒段之间所需的平衡而只改变几个个别的尺寸,这种做法可能会导致更多的问题需要解决。单螺杆挤出机尽管是一种相对简单的机械装置,但当把聚合物从固体加工到熔体时,其行为就变得比较复杂了。 来源:微注塑 |
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