公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| Lexan 4501树脂高耐热聚碳酸酯,在264 psi下提供290F的DTUL。Lexan 4501树脂Lexan 4501是聚碳酸酯树脂的共聚物,用于需要高耐热性的应用。 High heat resistant polyphthlate carbonate, provides DTUL of 290F at 264 psi. |
| 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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特定体积 Specific volume |
0.835 | cm³/g | ASTM D792 |
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密度 Density |
1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
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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 |
3.0 | g/10min | ASTM D1238 |
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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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24hr 24hr |
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% | 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℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D256 |
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23℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D4812 |
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落锤冲击 Gardner Impact |
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23℃ 23℃ |
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J | ASTM D3029 |
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拉伸冲击强度 Tensile impact strength 4 |
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kJ/m² | ASTM D1822 |
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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,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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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:-40~95℃ MD:-40~95℃ |
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1/℃ | ASTM E831 |
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比热 specific heat |
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J/kg/℃ | ASTM C351 |
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导热系数 Thermal Conductivity |
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W/m/K | ASTM C177 |
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相对温度指数 Relative temperature index |
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电气性能 ELECTRICAL |
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℃ | UL 746 |
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强度机械性能 Strength mechanical performance |
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℃ | UL 746 |
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冲击机械性能 Impact mechanical performance |
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℃ | UL 746 |
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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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3.2 mm,在空气中 3.2 mm in air |
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kV/mm | ASTM D149 |
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介电常数 Dielectric constant |
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ASTM D150 | |
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50 Hz 50 Hz |
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ASTM D150 | |
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60 Hz 60 Hz |
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ASTM D150 | |
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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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ASTM D150 | |
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50 Hz 50 Hz |
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ASTM D150 | |
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60 Hz 60 Hz |
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ASTM D150 | |
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100 Hz 100 Hz |
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ASTM D150 | |
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相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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UL 746 | |
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高电弧燃烧指数(HAI) High Arc Burning Index (HAI) |
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UL 746 | |
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高电压电弧起痕速率 High Voltage Arc Track Rate |
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HVTR HVTR |
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UL 746 | |
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热丝引燃 Hot wire ignition |
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HWI HWI |
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UL 746 | |
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阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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阻燃等级 Flame Class Rating |
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1.50 mm 1.50 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 |
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折射率 Refractive index |
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ASTM D542 | |
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透光率 Light Transmission |
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2540 µm 2540 µm |
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% | ASTM D1003 |
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雾度 Haze |
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2540 µm 2540 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 |
|
拉伸强度 tensile strength 2 |
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断裂 fracture 2 |
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MPa | ASTM D638 |
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屈服 yield 2 |
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MPa | ASTM D638 |
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拉伸应变 Tensile strain 2 |
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|
断裂 fracture 2 |
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|
% | ASTM D638 |
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弯曲模量 Flexural Modulus 4 |
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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 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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ASTM D785 | |
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M 级 M-level |
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ASTM D785 | |
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R 级 R-level |
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ASTM D785 | |
| 备注 |
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| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 Tensile Bar |
| 3 类型 1, 2.0 in/min |
| 4 0.051 in/min |
| 5 0.079 in/min |
| 6 80*10*3 sp=62mm |
| 7 80*10*3 |
| 8 Type S |
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塑料复合资料开展史
2017-07-04 当两种或多种不同的材料组合时,结果是 复合材料 。复合材料的第一次使用可以追溯到公元前1500年,早期的埃及人和美索不达米亚的定居者将泥浆和稻草混合在一起,创造出坚固耐用 |
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塑料复合资料开展史 当两种或多种不同的材料组合时,结果是复合材料 。复合材料的第一次使用可以追溯到公元前1500年,早期的埃及人和美索不达米亚的定居者将泥浆和稻草混合在一起,创造出坚固耐用的建筑物。秸秆继续为包括陶器和船只在内的古老复合产品提供加固。
后来,公元1200年,蒙古人发明了第一个复合弓。 使用木材,骨头和“动物胶水”的组合,鞠躬被桦树皮包裹起来。这些弓是强大和准确的。复合蒙古弓帮助确保成吉思汗的军事统治地位。 诞生“塑料时代”
当科学家开发塑料时,复合材料的现代时代就开始了。在此之前,源自植物和动物的天然树脂是胶水和粘合剂的唯一来源。20世纪初,开发了乙烯基,聚苯乙烯,酚醛和聚酯等塑料。这些新型合成材料优于大自然中衍生的单一树脂。 然而,单独的塑料不能为一些结构应用提供足够的强度。需要加固以提供额外的强度和刚度。 1935年,欧文斯·康宁(Owens Corning)推出了第一款玻璃纤维,玻璃纤维。玻璃纤维 与塑料聚合物相结合,产生了非常强大的结构,也是轻质的。 这是纤维增强聚合物(FRP)行业的开始。 二战 - 推动复合材料创新
复合材料中许多最大的进步是战时需求的结果。正如蒙古人开发复合弓,第二次世界大战使FRP行业从实验室带入实际生产。 军用飞机的轻型应用需要替代材料。工程师很快意识到复合材料的其他优点,除了轻量化和强力。例如,发现玻璃纤维复合材料对于无线电频率是透明的,并且该材料很快适用于庇护电子雷达设备(Radomes)。 适应复合材料:“空间时代”到“日常” 第二次世界大战结束之际,小型生态位复合材料行业正在全面展开。随着对军工产品的需求下降,少数复合材料创新者现在正在努力将复合材料引入其他市场。船是受益的一个明显的产品。第一个复合商业船体于1946年推出。 在这个时候,Brandt Goldsworthy经常被称为“复合材料的祖父”,开发了许多新的制造工艺和产品,包括第一个玻璃纤维冲浪板,彻底改变了这项运动。 Goldsworthy还发明了一种称为拉挤成型的制造工艺,该工艺允许可靠的强韧玻璃纤维增强产品。今天,从这个过程制造的产品包括梯子轨道,工具把手,管道,箭头轴,装甲,火车地板和医疗设备。
复合材料的不断进步 20世纪70年代复合材料行业开始成熟。开发出更好的塑料树脂和改进的增强纤维。开发了一种名为凯夫拉尔的芳纶纤维 ,由于其抗拉强度高,密度高,重量轻,因此已经成为身体护甲的首选产品。此时也开发出碳纤维; 越来越多地替代以前由钢制成的部件。 复合材料行业仍在不断发展,其中大部分增长主要围绕可再生能源。风力涡轮机叶片,特别是不断推动尺寸限制,并需要先进的复合材料。 期待 复合材料研究继续。特别感兴趣的领域是纳米材料 - 了解复合材料的特性上搜料网。 |
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价格走势图
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| 加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 |
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Unit | |
| 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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| 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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