牌号简介 About |
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以聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)为基础的化合物。玻璃纤维。UL94 V-0分类,含卤素,不含PBB/PBDE。产品经UL认证。 Polybutylene Terephthalate (PBT) based compound. Glass fibres. UL94 V-0 classified, with brominated flame retardants, PBB/PBDE free. |
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 |
1.58 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 Shrinkage rate 2 |
ISO 294-4 | ||
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
0.95 to 1.3 | % | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
0.30 to 0.50 | % | ISO 294-4 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
23℃,24hr 23℃,24hr |
0.050 | % | ISO 62 |
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 |
ISO 527-2/1 | ||
23℃ 23℃ |
9500 | MPa | ISO 527-1-2 |
60℃ 60℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
90℃ 90℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
120℃ 120℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
150℃ 150℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
ISO 527-2/5 | ||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
断裂,60℃ Fracture, 60 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
断裂,90℃ Fracture, 90 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
断裂,120℃ Fracture, 120 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
断裂,150℃ Fracture, 150 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
拉伸应变 Tensile strain |
ISO 527-2/5 | ||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂,60℃ Fracture, 60 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂,90℃ Fracture, 90 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂,120℃ Fracture, 120 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂,150℃ Fracture, 150 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
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 |
ISO 179/1eA | ||
-20℃ -20℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
ISO 179/1eU | ||
-20℃ -20℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
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 |
|||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
连续使用温度 Continuous use temperature 3 |
℃ | ||
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD:30~100℃ MD:30~100℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index 4 |
|||
解决方案 A Solution A 4 |
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 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
3.00 mm 3.00 mm |
UL 94 | ||
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
IEC 60695-2-12 | ||
1.0 mm 1.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
2.0 mm 2.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ASTM D2863 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 at 60 MPa of cavity pressure |
3 20,000 hr |
4 Without Surfactant |
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进步废塑料回收量的3个关键趋向
2017-12-13 塑料的制造和分销无处不在。 2005年至2015年,全球塑料产量从2.3亿吨增长到3.22亿吨。尽管塑料无处不在,塑料回收仍然是一个年轻的行业,因为当塑料首次投入使用时没有人真正考虑过回收。 虽然人们可看到如此多的塑料回收增长的机会,但这一不太成熟的回收行业面仍临着许多挑战。全世界的科学家们从不同的角度,选择不同的研究方式,探索提高废塑料循环再利用的方法和途径。 |
进步废塑料回收量的3个关键趋向 塑料的生产制造和分销商无所不在。 二零零五年至二零一五年,全世界塑料生产量从2.三亿吨提高到3.22亿多吨。虽然塑料无所不在,塑料回收依然是一个年青的领域,由于当塑料初次交付使用时没人真实考虑到过回收。 尽管大家可见到这般多的塑料回收提高的机遇,但这一不太完善的回收领域面仍临着很多挑戰。全球的专家从不一样的视角,挑选不一样的研究方法,探寻提升废塑料循环系统再利用的方法和方式。
现阶段常见的废塑料回收再利用方法主要是机械设备物理学回收、动能回收和有机化学回收。前不久发布在《Science》上的研究详细介绍了一些新的方法,利用这类方法能够 大幅度提高塑料固体废物取得成功回收的总数。这种方法的范畴可包含在一个废弃物循环系统里将不一样类型的塑料一起回收,防止价格昂贵和费时间的归类全过程,及其用更环保节能的方法溶解塑料。研究创作者强调了3个至关重要的问题。 1、扩容剂 传统式塑料的回收务必在历经归类后才可以回收,这提升了劳动量和花费。塑料,是由生物大分子构成的,因此大部分类似的分子结构原材料在加温时不混和。研究的关键是找寻可以推动不一样种类塑料混和的化学物质,即扩容剂,使他们可以一起被回收利用。寻找一种适用全部高聚物的相容剂是理性化的,生物学家强调现阶段的技术标准每一种塑料化合物都是有量身定做的方法。
2、金属催化剂 有机化学回收涉及到应用金属催化剂溶解塑料来获得小分子水的商品。研究工作人员说:“高电力能源成本费阻拦了这一全过程。产品研发高效率高些的金属催化剂工作中是重要。
3、不需熔化的回收方法 更具备趣味性的是开发设计不通过高溫熔化解决便能够 回收高聚物的方法,比如热固性塑料塑料和聚氨酯弹性体(弹性体材料)。研究工作人员说,针对一切潜在性的解决方法,关键是原材料的性能不受影响,令其其更非常容易回收利用。对塑料开展数次应用和循环系统应用而不容易缺失性能是研究的一个公布挑戰。
来源于:废塑料那些事儿 |
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