公司信息及水印
牌号简介 About |
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无筋低粘度聚对苯二甲酸丁二醇酯开发用于超快速生产 Unreinforced Low Viscosity Polybutylene Terephthalate Developed for Super Fast Production |
技术参数 Technical Data | |||
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile modulus |
2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服 yield |
56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield |
5.0 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
25 | % | ISO 527-2 |
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 | ||
-30℃ -30℃ |
3.5 | 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 |
|||
23℃ 23℃ |
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 | |
熔融温度 Melting temperature 2 |
℃ | ISO 11357-3 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD TD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
MD MD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
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 |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
V | IEC 60112 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
可燃性等级 Flammability level |
IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.8 mm 0.8 mm |
IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.5 mm 1.5 mm |
IEC 60695-11-10, -20 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589-2 | |
FMVSS 阻燃等级 FMVSS flame retardant rating |
FMVSS 302 | ||
Fogging(Gvalue,condensate) Fogging(Gvalue,condensate) |
g | ISO 6452 | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
250℃,2.16kg 250℃,2.16kg |
g/10min | ISO 1133 | |
收缩率 Shrinkage rate |
ISO 294-4 | ||
TD TD |
% | ISO 294-4 | |
MD MD |
% | ISO 294-4 | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃,2.00 mm Saturation, 23 ℃, 2.00 mm |
% | ISO 62 | |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium, 23 ℃, 50% RH, 2.00 mm |
% | ISO 62 | |
熔体密度 Melt density |
g/cm³ | ||
顶出温度 Ejection temperature |
℃ | ||
Specific Heat Capacity of Melt Specific Heat Capacity of Melt |
J/kg/℃ | ||
Thermal Conductivity of Melt Thermal Conductivity of Melt |
W/m/K |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 10°C/min |
3 FMVSS 302 |
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尼龙的改性特性和使用范围引见
2017-03-17 由于尼龙具有很多的特性,因此,在汽车、电气设备、机械部构、交通器材、纺织、造纸机械等方面得到广泛应用。 随着汽车的小型化、电子电气设备的高性能化、机械设备轻量化的进程加快,对尼龙的需求将更高更大。特别是尼龙作为结构性材料,对其强度、耐热性、耐寒性等方面提出了很高的要求。尼龙的固有缺点也是限制其应用的重要因素,特别是对于PA6、PA66两大品种来说,与PA46、PAl2等品种比具有很强的价格优势,虽某些性能不能满足相关行业发展的要求。因此,必须针对某一应用领域,通过改性,提高其某些性能,来扩 |
尼龙的改性特性和使用范围引见 因为尼龙具备许多的特点,因而,在汽车、电器设备、机械部构、交通器材、纺织品、造纸设备等层面获得广泛运用。 伴随着汽车的微型化、电子器件电器设备的高性能化、工业设备汽车轻量化的过程加速,对尼龙的要求将更更加大。尤其是尼龙做为结构型原材料,对其抗压强度、耐温性、抗寒性等层面明确提出了很高的规定。尼龙的原有缺陷也是限定其运用的关键要素,尤其是针对PA6、PA66两大种类而言,与PA46、PAl2等种类比具备较强的价格的优势,虽一些性能不可以考虑有关行业发展的规定。因而,务必对于某一主要用途,根据改性,提高其一些性能,来扩张其主要用途。关键在下列几层面开展改性: ①改进尼龙的吸水能力,提高产品的规格可靠性。 ②提高尼龙的阻燃等级,以融入电子器件、电气设备、通信等领域的规定。 ③提高尼龙的冲击韧性,以做到金属复合材料的抗压强度,替代金属材料 ④提高尼龙的抗超低温性能,提高其对耐自然环境应变力的工作能力。 ⑤提高尼龙的耐磨性能,以融入耐磨损规定高的场所。 ⑥提高尼龙的防静电性,以融入矿山开采以及机械设备运用的规定。 ⑦提高尼龙的耐温性,以融入如汽车柴油发动机等耐热标准的行业。 ⑧减少尼龙的成本费,提高商品竞争能力。 总而言之,根据所述改善,完成尼龙高分子材料的高性能化与功能性,从而推动有关领域商品向高性能、高品质方位发展趋势。 改性PA商品的全新发展趋势 前边提及,玻纤提高PA在二十世纪50年代就会有科学研究,但产生产业发展是二十世纪七十年代,自1976年美国的一家公司开发设计刷出韧PA66后,世界各国大企业竞相开发的改性PA商品,英国、欧洲、日本、西班牙、西班牙等全力开发设计提高PA、阻燃性PA、添充PA,很多的改性PA投入市场。 二十世纪八十年代,相容剂科研开发取得成功,促进了PA铝合金的发展趋势,世界各地陆续开发设计出PA/PE、PA/PP、PA/ABS、PA/PC、PA/PBT、PA/PET、PA/PPO、PA/PPS、PA/I.CP(液晶高分子)、PA/PA等上千百种铝合金,普遍用以汽车、电力机车、电子器件、电气设备械、纺织品、文体用品、办公设备、家用电器构件等领域。 二十世纪90年代,改性尼龙优良品种持续提升,这一阶段改性尼龙迈向商业化,产生了新的产业链,并获得了快速发展趋势,二十世纪90年代末,全球尼龙铝合金生产量达110万吨级/年。 在产品研发层面,关键以高性能尼龙PPO/PA6,PPS/PA66、改性尼龙、纳米技术尼龙、阻然阻燃性尼龙为核心方位;在运用层面,汽车构件、家用电器构件开发设计获得了重大突破,如汽车进气支管用高流动性改性尼龙早已商业化,这类构造繁琐的构件的塑胶化,除在运用层面具备积极意义外,更关键的是增加了构件的使用寿命,推动了橡胶制品生产加工技术性的发展趋势。 改性尼龙发展趋势的发展趋势 尼龙做为橡胶制品中较大 最重要的种类,具备较强的活力,关键取决于它改性后完成高性能化,次之是汽车、家用电器、通信、电子器件、机械设备等产业链本身对商品高性能的规定愈来愈明显,有关产业链的迅猛发展,推动了橡胶制品高性能化的过程,改性尼龙将来发展趋向以下。 ①高韧性高刚度尼龙的销售市场需要量越来越大,新的提高原材料如无机物晶须提高、碳纤维材料提高PA将变成关键的种类,主要是用以汽车柴油发动机构件,机械零部件及其航空公司机器设备构件。 ②尼龙细晶强化将变成改性橡胶制品发展趋势的流行。尼龙细晶强化是完成尼龙高性能的有效途径,也是生产制造尼龙专用型料、提高尼龙性能的关键方式。根据复混肥别的聚合物,来改进尼龙的吸水能力,提高产品的规格可靠性,及其超低温延性、耐温性和耐磨性能。进而,可用车种不一样规定的主要用途。 ③纳米技术尼龙的生产技术与运用将获得快速发展趋势。纳米技术尼龙的优势取决于其热性能、结构力学性能、阻燃等级、高阻隔比钢尼龙高,而制造成本与背通尼龙非常。因此,具备非常大的竞争能力。 ④用以电子器件、电气设备、家用电器的阻燃性尼龙与日俱增,翠绿色化阻燃性尼龙愈来愈遭受销售市场的高度重视。 ⑤防静电、导电性尼龙及其带磁尼龙将变成电子产品、矿山设备、纺织器材的优选原材料。 ⑥加工助剂的科学研究与运用,将促进改性尼龙的功能性、高性能化的过程。 ⑦综合性技术性的运用,商品的精细化管理是促进其产业发展规划的驱动力。 来源于:互联网 |
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