公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| Fortron® 1140L6是Fortron 1140L4的更简单的流式版本。它提供了与1140L4基本相同的特性。特别适用于流动长度较长的薄壁零件。这种级别的应用包括泵和电子设备的组件。 Fortron 1140L6 is an easier flow version of Fortron 1140L4. It offers essentially the same characteristics of 1140L4. Especially used for thin walled parts with long flow lengths. Applications made of this grade include components for pumps and electronics. |
| 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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-30℃ -30℃ |
10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
|
23℃ 23℃ |
10 | 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℃ |
53 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
|
23℃ 23℃ |
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|
kJ/m² | ISO 179/1eU |
|
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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|
ISO 180/1A | |
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-30℃ -30℃ |
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|
kJ/m² | ISO 180-1A |
|
23℃ 23℃ |
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kJ/m² | ISO 180-1A |
|
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
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|
23℃ 23℃ |
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kJ/m² | ISO 180/1U |
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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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8.0 MPa,未退火 8.0 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/C |
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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/A |
|
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ASTM D648 |
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0.45 MPa,退火 0.45 MPa, annealed |
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|
℃ | ASTM D648 |
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玻璃化转变温度 Glass transition temperature 3 |
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|
℃ | ISO 11357-2 |
|
熔融温度 Melting temperature 5 |
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|
℃ | ISO 11357-3 |
|
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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|
TD TD |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
MD MD |
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1/℃ | ISO 11359-2 |
|
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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表面电阻率 Surface resistivity |
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ohms | IEC 60093 |
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体积电阻率 Volume resistivity |
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ohms·cm | ASTM D257 |
|
体积电阻率 Volume resistivity |
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ohms·cm | IEC 60093 |
|
介电强度 Dielectric strength 4 |
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|
kV/mm | ASTM D149 |
|
介电强度 Dielectric strength |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 |
|
介电常数 Dielectric constant |
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|
ASTM D150 | |
|
1 kHz 1 kHz |
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|
ASTM D150 | |
|
1 MHz 1 MHz |
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|
ASTM D150 | |
|
相对电容率 Relative permittivity |
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|
1 MHz 1 MHz |
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|
IEC 60250 | |
|
耗散因数 Dissipation factor |
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|
ASTM D150 | |
|
1 MHz 1 MHz |
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|
IEC 60250 | |
|
1 kHz 1 kHz |
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|
ASTM D150 | |
|
1 MHz 1 MHz |
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|
ASTM D150 | |
|
耐电弧性 Arc resistance |
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|
sec | ASTM D495 |
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相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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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 Class Rating |
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|
UL 94 | |
|
0.38 mm 0.38 mm |
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|
UL 94 | |
|
1.50 mm 1.50 mm |
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|
UL 94 | |
|
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
CSA Rating(8.40E-7 mm) CSA Rating(8.40E-7 mm) |
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|
CSA F-1 | |
|
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 527-2/1A/1 |
|
拉伸强度 tensile strength |
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|
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
断裂 fracture |
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|
MPa | ISO 527-2/1A/5 |
|
拉伸应变 Tensile strain |
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|
||
|
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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|
% | ASTM D638 |
|
断裂 fracture |
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|
% | ISO 527-2/1A/5 |
|
弯曲模量 Flexural Modulus |
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|
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|
23℃ 23℃ |
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|
MPa | ISO 178 |
|
弯曲强度 Flexural Strength 2 |
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|
MPa | ISO 178 |
|
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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|
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|
M 级 M-level |
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|
ASTM D785 | |
|
M 级 M-level |
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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 | ASTM D792 |
|
特定体积 Specific volume |
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|
cm³/g | ASTM D792 |
|
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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|
g/10min | ASTM D1238 |
|
收缩率 Shrinkage |
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|
ISO 294-4 | |
|
TD TD |
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|
% | ASTM D955 |
|
MD MD |
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|
% | ASTM D955 |
|
TD TD |
注册或登录后
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|
% | ISO 294-4 |
|
MD MD |
注册或登录后
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|
% | ISO 294-4 |
|
吸水率 Water Absorption |
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|
||
|
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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|
% | ISO 62 |
|
螺旋流动长度 Spiral flow length |
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|
Internal Method | |
|
Specific Heat Capacity of Melt Specific Heat Capacity of Melt |
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|
J/kg/℃ | Internal Method |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 Break |
| 3 10°C/min |
| 4 方法A(短时间) |
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2021年能源经济强势攀升后回稳
2022-01-15 搜料网资讯: 1月9日,北京理工大学能源与环境政策研究中心在北京举行2022年能源经济预测与展望研究系列报告发布会。与会专家学者认为,2021年能源经济强势攀升后回稳,新能源行业 |
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2021年能源经济强势攀升后回稳 搜料网资讯:1月9日,北京理工大学能源与环境政策研究中心在北京举行2022年能源经济预测与展望研究系列报告发布会。与会专家学者认为,2021年能源经济强势攀升后回稳,新能源行业具有综合发展优势,能源稳定供应仍依赖于传统能源行业。 报告会上发布的《中国能源经济指数变化趋势》显示,能源经济指数与宏观经济同步周期循环,但整体波动幅度更加缓和。2021年我国能源经济呈现强势攀升和逐步回稳趋势,总体向好。新能源车电池、光伏发电、生物质能应用等行业加快升级,综合优势靠前。 北京理工大学教授唐葆君表示,2020年新冠肺炎疫情初期,宏观经济触底,而能源经济企稳并带动宏观经济回暖。2021年疫情后期,宏观经济反弹,能源经济平稳上升,稳固应对疫情反复带来的影响。总体来看,疫情期间,能源经济指数攀升后回稳。究其原因,能源行业高质量发展是经济复苏的重要动力。进一步分析可以看出,高质量发展下,新能源和传统能源协同并进:疫情初期,新能源车电池、光伏发电、生物质能应用等新能源行业加快升级,刺激经济复苏;后疫情时期需求反弹,煤炭等传统能源行业加大供给,起到“稳定器”和“压舱石”作用。 唐葆君指出,虽然新能源行业得到了持续的发展,但是它毕竟规模还是有限,需求反弹的情况下,传统能源比如煤炭、天然气,在这个时候又起到了一定的稳定和保护的作用。 北京理工大学教授赵鲁涛分析,2022年全球经济将从恢复性反弹回归正常有序复苏,原油需求增速逐步放缓,受疫情反复等因素冲击,或将出现阶段性大幅波动;OPEC+将延续稳健增产路线,美国原油产量增加,带动原油供应显著提高;美元保持相对强势、期货市场看空、金价反弹动力有限释放利空信号。美国和伊朗谈判僵持、俄罗斯和乌克兰关系持续紧张加大了原油市场地缘政治风险,影响原油供应预期。2022年国际原油市场供需将由紧缺转向宽松,抑制油价上涨,在疫情、地缘政治等不稳定因素影响下,油价波动或将增强。预计Brent、WTI原油均价将在65~75美元/桶和62~72美元/桶范围。 北京理工大学博士康佳宁指出,CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存)是牢守能源安全底线、稳中求进实现碳中和的必要组成。当前,CCUS技术整体仍处于发展初期且成本较高,亟需尽快制定具体行业行动方案。 据了解,能源经济预测与展望研究系列报告是国家重点研发计划项目“气候变化经济影响综合评估模式研究”的最新成果。该项目由北京理工大学牵头,联合国家信息中心、国家气候中心等多家单位共同承担。此次科研团队发布的系列报告共八份,包括能源经济指数、国际原油价格、全国各省碳达峰路径展望、中国碳市场回顾与展望等多项内容。 |
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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 | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 料斗温度 |
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°C | |
| 料筒后部温度 |
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°C | |
| 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 | |
| 注塑压力 |
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MPa | |
| 注射速度 |
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| 保压 |
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MPa | |
| 背压 |
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MPa | |
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