公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| Delrin® 111DP NC010是一种ACETAL RESIN产品,。 它可以通过挤出、片材挤出成型、型材挤出成型或注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 典型应用领域为:汽车行业。 特性包括: 阻燃/额定火焰 润滑 脱模剂 Nucleated High Viscosity Acetal Homopolymer |
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
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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 |
ISO 179/1eA | ||
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-40℃ -40℃ |
10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
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-30℃ -30℃ |
9.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
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23℃ 23℃ |
11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
|
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
ISO 179/1eU | ||
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-30℃ -30℃ |
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|
kJ/m² | ISO 179/1eU |
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23℃ 23℃ |
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|
ISO 179/1eU | |
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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 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/A |
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0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
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|
℃ | ISO 75-2/B |
|
熔融温度 Melting temperature 2 |
注册或登录后
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|
℃ | ISO 11357-3 |
|
退火温度 annealing temperature |
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|
℃ | |
|
退火时间 annealing time |
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Optional Optional |
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min/mm | |
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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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燃烧速率 Burning Speed 3 |
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1 mm 1 mm 3 |
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mm/min | ISO 3795 |
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阻燃等级 Flame Class Rating |
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UL 94 | |
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0.80 mm 0.80 mm |
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|
UL 94 | |
|
1.50 mm 1.50 mm |
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|
UL 94 | |
|
可燃性等级 Flammability level |
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|
IEC 60695-11-10, -20 | |
|
0.8 mm 0.8 mm |
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|
IEC 60695-11-10, -20 | |
|
1.5 mm 1.5 mm |
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|
IEC 60695-11-10, -20 | |
|
FMVSS 阻燃等级 FMVSS flame retardant rating |
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|
FMVSS 302 | |
|
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
排放 discharge |
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mg/kg | VDA 275 |
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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 |
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|
MPa | ISO 527-2 |
|
拉伸强度 tensile strength |
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|
屈服 yield |
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|
MPa | ISO 527-2 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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|
||
|
屈服 yield |
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|
% | ISO 527-2 |
|
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
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|
% | ISO 527-2 |
|
弯曲模量 Flexural Modulus |
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|
MPa | ISO 178 |
|
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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|
ISO 2039-2 | |
|
M 级 M-level |
注册或登录后
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|
ISO 2039-2 | |
|
R 级 R-level |
注册或登录后
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|
ISO 2039-2 | |
|
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
密度 Density |
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|
g/cm³ | ISO 1183 |
|
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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||
|
190℃,2.16kg 190℃,2.16kg |
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|
g/10min | ISO 1133 |
|
收缩率 Shrinkage |
注册或登录后
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|
ISO 294-4 | |
|
TD TD |
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|
% | ISO 294-4 |
|
MD MD |
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|
% | ISO 294-4 |
|
熔体密度 Melt density |
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|
g/cm³ | |
|
Specific Heat Capacity of Melt Specific Heat Capacity of Melt |
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|
J/kg/℃ | |
| 备注 |
|---|
| 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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【新闻资讯】查看全部
模具行业亟需加快脚步与世界同步
2016-03-17 我国模具行业生产的高中低端的比例极不平衡,这非常不利于我国模具行业的发展。由于下游行业,尤其是汽车行业的关键和核心模具对进口依赖程度较高,使得相关主机产品所需的一系列关键、核心注塑件产品也主要由这些国际知名模具企业提供。亟需加快结构调整速度,发展高端市场部分,与国际市场同步。如何与国际市场同步?我国模具行业需做加快结构调整的同时提高工艺技术水平。 相比以前,我国模具工艺技术水平有着很大的提高,但是国内模具行业生产的高中低端的比例极不平衡,这非常不利于我国模具行业的发展。尽管 |
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模具行业亟需加快脚步与世界同步 在我国模具行业生产制造的高中低档的占比极不平衡,这十分不利在我国模具行业的发展趋势。因为中下游领域,尤其是汽车制造业的重要和关键模具对進口依靠程度高,促使有关服务器商品需要的一系列重要、关键注塑产品商品也关键由这种国际性著名模具企业出示。急待加速结构调整速率,发展趋势高端销售市场一部分,与国外市场同歩。怎样与国外市场同歩?在我国模具行业需要加速结构调整的另外提升加工工艺技术实力。 对比之前,在我国模具加工工艺技术实力拥有 非常大的提升,可是中国模具行业生产制造的高中低档的占比极不平衡,这十分不利在我国模具行业的发展趋势。虽然近些年来,在我国模具行业构造和体系早已做出了非常大的更改,具体表现为:高中档模具、大中型、精细、繁杂、寿命长。可是因为在我国中低端的模具需要量过大,而高中档模具却自制率不够60%.可以看出,在其中的不科学。 他们具体表现在下列好多个层面:一,模具不锈钢板材等牵制要素;二,规范化水准尚需提高;三,高端模具优秀人才急缺培养;四,加速模具商品结构调整的脚步;五,增加资金投入以加强自主创新能力;六,推动模具企业间协同资产重组;七,国外市场拓展尚需推进。 近年来,柜里公司持续改善模具生产工艺及其商品,因而,一些塑胶模具或注塑产品逐渐在国际性上商品流通,取得成功位居一些高端产业链的供应链管理管理体系,也是取代了一些进口商品,解决了对其的依赖感。但毫无疑问的是,跃居国际性高端销售市场的仅仅极少数一部分。 伴随着在我国模具行业的技术实力提升、商品层级逐渐增加,现如今一些国际性服务器领域供应链管理管理体系进一步向中国公司歪斜,这将使是一次挑战和机遇。据统计,到2015年,在我国销售市场需要的模具独立配套率将抵达85%之上,在其中中高端模具的独立配套设施比例将显著提高。 有权威专家强调,在我国模具行业将来除开要再次提升生产量,更要侧重于內部结构调整和技术性发展趋势的水准提升。主要是企业结构向系统化调节,产品构造朝着中高端模具发展趋势,向进出口贸易构造的改善,高中档轿车遮盖件模具成型剖析及构造改善、智能复合型模具和复合型生产加工及激光设备在模具设计方案生产制造上的运用、髙速钻削、超深度加工及打磨抛光技术性、信息化管理方位发展趋势。 来源于:我国塑料机械网 |
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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 - 热风干燥机 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 加工(熔体)温度 |
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°C | |
| Melt Temperature, Optimum |
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°C | |
| 模具温度 |
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°C | |
| Mold Temperature, Optimum |
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°C | |
| 保压 |
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MPa | |
| Drying Recommended |
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| Hold Pressure Time |
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s/mm | |
| 挤出 |
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Unit | |
| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 熔体温度 |
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°C | |
| Extrusion Melt Temperature, Optimum |
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°C | |
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