公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| Lexan HFD1034树脂7 mfr-Lexan-HFD共聚物紫外线稳定,仅提供透明色 7 MFR LEXAN HFD Copolymer UV-stabilized, available in transparent colors only |
| 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 |
1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
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密度 Density |
1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
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熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
7.0 | g/10min | ASTM D1238 |
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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 |
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cm³/10min | ISO 1133 |
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收缩率 Shrinkage |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
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% | 内部方法 |
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吸水率 Water Absorption |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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% | ISO 62 |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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% | ISO 62 |
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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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简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength 7 |
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ISO 179/1eA | |
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-30℃ -30℃ |
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kJ/m² | ISO 179/1eA |
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23℃ 23℃ |
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kJ/m² | ISO 179/1eA |
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简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength 7 |
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ISO 179/1eU | |
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-30℃ -30℃ |
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ISO 179/1eU | |
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23℃ 23℃ |
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ISO 179/1eU | |
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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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ASTM D256 | |
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-30℃ -30℃ |
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J/m | ASTM D256 |
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23℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D256 |
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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength 8 |
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ISO 180/1A | |
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-30℃ -30℃ |
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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23℃ 23℃ |
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength 8 |
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ISO 180/1U | |
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-30℃ -30℃ |
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ISO 180/1U | |
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23℃ 23℃ |
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ISO 180/1U | |
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装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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23℃,Total Energy 23℃,Total Energy |
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J | ASTM D3763 |
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多轴向仪器化冲击能量 Multiaxial Impact |
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J | ISO 6603-2 |
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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,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span 9 |
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℃ | ISO 75-2/Af |
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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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0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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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 10 |
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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 |
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B120 B120 |
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℃ | ISO 306/B120 |
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球压测试 Ball pressure test |
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125℃ 125℃ |
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IEC 60695-10-2 | |
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线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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1/℃ | ASTM E831 |
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TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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1/℃ | ISO 11359-2 |
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MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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1/℃ | ASTM E831 |
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MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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0.80 mm 0.80 mm |
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|
UL 94 | |
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光学性能 OPTICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
折射率 Refractive index |
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ASTM D542 | |
|
透光率 Light Transmission |
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2540 µm 2540 µm |
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% | ASTM D1003 |
|
雾度 Haze |
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|
2540 µm 2540 µm |
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|
% | ASTM D1003 |
|
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
拉伸模量 Tensile modulus 2 |
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MPa | ASTM D638 |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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MPa | ISO 527-1-2 |
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拉伸强度 tensile strength 3 |
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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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屈服 yield |
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MPa | ISO 527-2/50 |
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屈服 yield 3 |
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|
MPa | ASTM D638 |
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拉伸应变 Tensile strain 3 |
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断裂 fracture |
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% | ISO 527-2/50 |
|
断裂 fracture 4 |
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% | ASTM D638 |
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屈服 yield |
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|
% | ISO 527-2/50 |
|
屈服 yield 3 |
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|
% | ASTM D638 |
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弯曲模量 Flexural Modulus 5 |
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MPa | ISO 178 |
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50 mm跨距 50 mm span 4 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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弯曲强度 Flexural Strength 5 , 6 |
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MPa | ISO 178 |
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弯曲强度 Flexural Strength 4 |
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屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 4 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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洛氏硬度 Rockwell hardness |
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R 级 R-level |
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ASTM D785 | |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 0.20 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 sp=62mm |
| 8 80*10*3 |
| 9 80*10*4 mm |
| 10 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
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降低注塑机螺杆磨损水平需要留意的几个方面
2018-01-11 注塑机螺杆长时间在高温、高压、高机械扭力及高磨擦环境下进行工作,前几个因素是工艺条件所需,而磨擦造成的损耗则不可避免。 一般螺杆都进行过表面氮化处理,以提高表面硬度,亦即提高抗磨损能力。但是如果忽略了引起磨损的原因,不设法将磨损尽量降低,必然会大大降低螺杆的工作寿命。 |
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降低注塑机螺杆磨损水平需要留意的几个方面 塑料机螺杆长期在高溫、髙压、高机械设备扭矩及高磨擦自然环境下开展工作中,前好多个要素是加工工艺标准所需,而磨擦导致的耗损则难以避免。 一般螺杆都开展过表面渗氮处理,以提升表面强度,亦即提升抗磨损工作能力。可是假如忽视了造成磨损的缘故,不想方设法将磨损尽可能减少,必定会大幅度降低螺杆的工作中使用寿命。
下列将主要表明造成螺杆磨损的缘故及降低磨损的方式: 每个塑料,都是有一个理想化熔融的生产加工温度范围,应当操纵料筒生产加工溫度,使之贴近这一温度范围。颗粒状塑料从料仓进到料筒,最先会抵达投料段,在投料段必定会出現偏干磨擦,当这种塑料遇热不够,熔化不匀时,很易导致料筒内腔及螺杆表面磨损扩大。 一样,在缩小段和均化段,假如塑料的熔融状态混乱不匀,也会导致磨损扩大。 转速比应校准恰当。因为一部分塑料加有辅助剂,如玻纤、矿物或别的填充物。这种化学物质对金属材料的磨擦力通常比熔化塑料的大很多。在注塑加工这种塑料时,假如用高的转速比成,则在提升对塑料的剪切应力的另外,亦将令加强相对地造成大量被撕破的化学纤维,被撕破的化学纤维带有锐利尾端,令磨损力大幅提升。 无机物矿物在金属材料表面髙速滑跑时,其刮研功效也很大。因此转速比不适合调得太高。 要检除塑料中的脏物。一般而言,正品购买的新鮮塑料并没什么脏物,但历经运送,秤重、干躁、混合色、尤其是加上再造回过头料,就会有很有可能混有脏物。 小如金属材料屑末,大如发热圈螺帽曲别针,乃至一串串的库房锁匙,渗入进到料筒都曾有产生过,这对螺杆的毁坏是显而易见的了(料筒自然也会另外毁坏),因而务必安裝磁石架,严苛加料的管理方法和监管。 塑料中所水分含量,对螺杆表面的磨损有一定危害。若塑料在注塑加工前没有将水份所有清除,残余的水份进到螺杆缩小段时,便产生前熔混在熔化塑料中的带高溫压的“蒸气粒子”,伴随着注入料全过程螺杆的推动,从均化段直到螺杆头顶部,这种“蒸气粒子”,在射料过程中卸压澎涨,如同一颗颗细小的残渣硬粒,对边界层造成磨擦毁坏功效。 除此之外,对一些类型的塑料,在超高压下,水份很有可能会变为促进塑料裂化的金属催化剂,造成能腐蚀金属材料表面的危害残渣。因而,塑料注塑加工前的风干工作中,不光对制品品质有立即关联,并且也危害到螺杆的工作中使用寿命。 来源于:微注塑加工 |
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价格走势图
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| 加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 |
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单位 | |
| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 干燥时间,最大 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 建议注射量 |
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% | |
| 料筒后部温度 |
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°C | |
| 料筒中部温度 |
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°C | |
| 料筒前部温度 |
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°C | |
| 射嘴温度 |
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°C | |
| 加工(熔体)温度 |
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°C | |
| 模具温度 |
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°C | |
| 背压 |
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MPa | |
| 螺杆转速 |
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rpm | |
| 排气孔深度 |
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mm | |
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