牌号简介 About |
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产品描述酚醛模塑料,主要是有机填充,标准正应力模塑料,UL列出的模塑料1.5 mm/v-1(全部),3.0 mm/v-0(全部),标准化模塑料应用领域从螺帽到大套管的各种模塑料,电气安装材料,手柄外壳(棒))盘柄、操作元件、烤面包机零件和制动电源的活塞、碳刷架、灯壳零件、装饰件、烟灰缸 Product Description Phenolic moulding compound, mainly organically filled, standard moulding compound for normal stress, UL listed moulding compound 1.5 mm / V-1 (ALL), 3.0 mm / V-0 (ALL). Application Areas General purpose for mouldings of all kinds from small to large parts, Bobbins, MCB housings, insulating caps, electrical switch gears, electrical installation material, operating elements, ashtrays, coockware fittings |
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 |
密度 Density |
1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 Apparent density |
0.65 | g/cm³ | ISO 60 |
收缩率 Shrinkage rate |
ISO 2577 | ||
-- -- 1 |
0.45 | % | |
-- -- 2 |
0.85 | % | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
23℃,4hr 23℃,4hr |
65.0 | mg | ISO 62 |
后收缩 Post contraction |
ISO 2577 | ||
-- -- 3 |
% | ||
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 Hot deformation temperature |
|||
8.0 MPa,未退火 8.0 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/C | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength 6 |
|||
1 mm 1 mm 6 |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
|||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
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解决方案 A Solution A |
V | IEC 60112 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
阻燃等级 Flame retardant level |
UL 94 | ||
1.50 mm,所有颜色 1.50 mm, all colors |
|||
3.00 mm,所有颜色 3.00 mm, all colors |
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补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
压缩成型压力 Compression molding pressure |
MPa | ||
压缩成型温度 Compression molding temperature |
℃ | ||
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
球压硬度 Ball hardness |
|||
H 961/30 H 961/30 |
MPa | ISO 2039-1 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
MPa | ISO 527-2/5 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength 5 |
MPa | ISO 178 | |
压缩强度 compressive strength |
MPa | ISO 604 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Compression |
3 Injection |
4 0.079 in/min |
5 short term, electrode layout P25mm/P25mm in transformer oil equivalent to IEC 60296 |
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【干货】内应力是如何形成的?
2020-12-23 搜料网资讯: 1、内应力产生 在注塑制品中,各处局部应力状态是不同的,制品变形程度将决定于应力分布。如果制品在冷却时。存在温度梯度,则这类应力会发展,所以这类应力又称 |
【干货】内应力是如何形成的? 搜料网资讯:1、内应力产生 在注塑制品中,各处局部应力状态是不同的,制品变形程度将决定于应力分布。如果制品在冷却时。存在温度梯度,则这类应力会发展,所以这类应力又称为“成型应力”。 注塑制品的内应力包两种:一种是注塑制品成型应力,另一种是温度应力。当熔体进入温度较低的模具时,靠近模腔壁的熔体讯速地冷却而固化,于是分子链段被“冻结”。由于凝固的聚合物层,导热性很差,在制品厚度方向上产生较大的温度梯度。制品心部凝固相当缓慢,以致于当浇口封闭时,制品中心的熔体单元还未凝固,这时注塑机又无法对冷却收缩进行补料。 这样制品内部收缩作用与硬皮层作用方向是相反的;心部处于静态拉伸而表层则处于静态压缩。 在熔体充模流动时,除了有体积收缩效应引起的应力外。还有因流道,浇口出口的膨胀效应而引起的应力;前一种效应引起的应力与熔体流动方向有关,后者由于出口膨胀效应将引起在垂直于流动方向应力作用。
2、影响应力的工艺因素 (1)向应力的影响在速冷条件下,取向会导致聚合物内应力的形成。由于聚合物熔体的粘度高,内应力不能很快松驰,影响制品的物理性能和尺寸稳定性。 各参数对取向应力的影响: a 熔体温度,熔体温度高,粘度低,剪切应力降低取向度减小;另一方面由于熔体温度高会使应力松驰加快,促使解取向能力加强。 b 可是在不改变注塑机压力的情况下,模腔压力会增大,强剪切作用又导致取向应力的提高。 c 在喷嘴封闭以前,延长保压时间,会导致取向应力增加。 d 提高注射压力或保压压力,会增大取向应力, e 模具温度高可保证制品缓慢冷却,起到解取向作用。 f 增加制品厚度使取向应力降低,因为厚壁制品冷却时慢,粘度提高慢,应力松驰过程的时间长,所以取向应力小。 (2)对温度应力的影响 如上所述由于在充模时熔体和型壁之间温度梯度很大,先凝固的外层熔体要助止后凝固的内层熔体的收缩,结果在外层产生压应力(收缩应力),内层产生拉应力(取向应力)。 如果充模后又在保压压力的作用下持续较长时间,聚合物熔体又补入模腔中,使模腔压力提高,此压力会改变由于温度不均而产生的内应力。但在保压时间短,模腔压力又较低的情况下,制品内部仍会保持原来冷却时的应力状态。 如果在制品冷却初期模腔压力不足时,制品的外层会因凝固收缩而形成凹陷;如果在制品已形成冷硬层的后期模腔压力不足时,制品的内层会因收缩而分离,或形成空穴;如果在浇口封闭前维持模腔压力,有利于提高制品密度,消除冷却温度应力,但是在浇口附近会产生较大的应力集中。 由此看来热塑性聚合物在成型时,模内压力越大保压时间越长,有助于温度所产生的收缩应力的减小反之会使压缩应力增大。 3、内应力与制品质量的关系 制品中内应力的存在会严重影响制品的力学性质和使用性能;由于制品内应力的存在和分布不均,制品在使用过程中会发生裂纹。在玻璃化温度以下使用时,常发生不规则的变形或翘曲,还会引起制品表面“泛白”,浑浊,光学性质变坏。 设法降低浇口处温度,增加缓冷时间,有利于改善制品的应力不均,使制品的机械性能均一。 不管对结晶型聚合物还是非结晶型聚合物,拉伸强度都表现出各向异向的特点。对非结晶型聚合物拉伸强度会因浇口的们置而异;当浇口与充模方向一致时,拉伸强度随熔体温度提高而降低;当浇口与充模方向垂直时,拉伸强度随熔体温度的提高而增加。 由于熔体温度提高导致解取向作用加强,而取向作用减弱使拉伸强度降低。浇口的方位会通过影响料流的方向来影响取向,又由于非结晶型聚合物比结晶型聚合物的各向异性表现的强烈,所以在垂直于流动方向上的拉伸强度前者比后者大。低温注射比高温注射有更大的力学各向异性,如注射温度高时,垂直方向与流动方向的强度比为1.7,注射温度低时为2 。 由此看来,熔体温度的提高,不论对结晶型聚合物还是非结晶型聚合物都会导致拉伸强度的降低,但机理却不一样;前者是由于通过取向作用降低的影响。 |
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价格走势图
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- 锅柄和把手
- 2019-04-01 0
- -优异的表面性能。-高温下的尺寸稳定性-耐洗碗机。-根据等级不同,厨房烤箱的耐温性可达到280°C(DIN 44904)。
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锅柄和把手
2-简支梁缺口冲击强度(23℃),1.7kJ/m²
- 智能灯座
- 2019-04-09 0
- Bakelite® X 22是酚醛树脂PF。根据温度等级,使用各种酚醛®模塑料:T 170°C:PF 31/X 22酚醛模塑料,有机延伸T 190°C:PF 2577/24/288酚醛模塑料,有机/无机延伸T 210°C:PF 2856酚醛模塑料,无机延伸T 210°C
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智能灯座
2-热变形温度(8.0 MPa,未退火),115℃
- 开关外壳和旋转开关
- 2019-03-26 0
- Bakelite® PF 31为酚醛树脂材料,开关磨损低。-阻燃等级:UL 94 V-1/1.5。-尺寸稳定性好。-易于处理
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开关外壳和旋转开关
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