公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| 无溴无氯阻燃,15%玻璃纤维增强PBT/PET混合物 Non-Brominated & Non-Chlorinated Flame Retardant, 15% Glass fiber reinforced PBT/PET blend |
| 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 179/2C | ||
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-30℃ -30℃ |
5.0 | kJ/m² | |
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23℃ 23℃ |
5.0 | kJ/m² | |
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简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
ISO 179/2U | ||
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-30℃ -30℃ |
20 | kJ/m² | |
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23℃ 23℃ |
注册或登录后
所有资料免费
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kJ/m² | |
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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
注册或登录后
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-30℃ -30℃ |
注册或登录后
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J/m | ASTM D256 |
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0℃ 0℃ |
注册或登录后
所有资料免费
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J/m | ASTM D256 |
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23℃ 23℃ |
注册或登录后
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J/m | ASTM D256 |
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-30℃ -30℃ 12 |
注册或登录后
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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0℃ 0℃ 13 |
注册或登录后
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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23℃ 23℃ 14 |
注册或登录后
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kJ/m² | ISO 180-1A |
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悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
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-30℃ -30℃ |
注册或登录后
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J/m | ASTM D4812 |
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23℃ 23℃ |
注册或登录后
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J/m | ASTM D4812 |
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-30℃ -30℃ 15 |
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kJ/m² | ISO 180/1U |
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23℃ 23℃ 16 |
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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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0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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℃ | ASTM D648 |
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0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 64 mm span 17 |
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℃ | ISO 75-2/Bf |
|
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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|
℃ | ASTM D648 |
|
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span 18 |
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℃ | ISO 75-2/Af |
|
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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-- -- |
注册或登录后
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℃ | ASTM D1525 19 |
|
-- -- |
注册或登录后
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|
℃ | ASTM D1525 20 |
|
A50 A50 |
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℃ | ISO 306/A50 |
|
B50 B50 |
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|
℃ | ISO 306 |
|
B120 B120 |
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℃ | ISO 306/B120 |
|
球压测试 Ball pressure test |
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125℃ 125℃ |
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|
IEC 60695-10-2 | |
|
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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|
ISO 11359-2 | |
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MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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1/℃ | |
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MD:23~150℃ MD:23~150℃ |
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1/℃ | |
|
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | |
|
TD:23~150℃ TD:23~150℃ |
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|
1/℃ | |
|
相对温度指数 Relative temperature index |
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|
℃ | UL 746 |
|
电气性能 ELECTRICAL |
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|
℃ | UL 746 |
|
冲击机械性能 Impact mechanical performance |
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℃ | UL 746 |
|
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,IEC 60093 |
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介电强度 Dielectric strength |
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|
0.8 mm,在油中 0.8 mm in oil |
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|
kV/mm | ASTM D149 |
|
1.6 mm,在油中 1.6 mm in oil |
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|
kV/mm | ASTM D149 |
|
3.2 mm,在油中 3.2 mm in oil |
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|
kV/mm | ASTM D149 |
|
0.8 mm,在油中 0.8 mm in oil |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 |
|
1.6 mm,在油中 1.6 mm in oil |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 |
|
3.2 mm,在油中 3.2 mm in oil |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 |
|
介电常数 Dielectric constant |
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|
1 MHz 1 MHz |
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|
ASTM D150,IEC 60250 | |
|
耗散因数 Dissipation factor |
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1 MHz 1 MHz |
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|
ASTM D150,IEC 60250 | |
|
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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UL 746 | |
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相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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V | IEC 60112 |
|
高电弧燃烧指数(HAI) High Arc Burning Index (HAI) |
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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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|
UL 94 | |
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1.50 mm 1.50 mm |
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2.00 mm 2.00 mm |
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灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
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3.0 mm 3.0 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-12 |
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灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignitability Temperature(GWIT) |
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3 mm 3 mm |
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℃ | IEC 60695-2-13 |
|
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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填充物 Filler |
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% | ASTM D229 |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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洛氏硬度 Rockwell hardness |
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R 级 R-level |
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|
ISO 2039-2 | |
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球压硬度 ball-indentation hardness |
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H358/30 H358/30 |
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MPa | ISO 2039-1 |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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-- -- 1 |
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MPa | ASTM D638 |
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-- -- |
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|
MPa | ISO 527-1-2 |
|
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield 2 |
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MPa | ASTM D638 |
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屈服 yield |
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MPa | ISO 527-2/5 |
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断裂 fracture 3 |
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MPa | ASTM D638 |
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断裂 fracture |
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MPa | ISO 527-2/5 |
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拉伸应变 Tensile strain |
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屈服 yield 4 |
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% | ASTM D638 |
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屈服 yield |
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% | ISO 527-2/5 |
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断裂 fracture 5 |
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% | ASTM D638 |
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断裂 fracture |
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|
% | ISO 527-2/5 |
|
弯曲模量 Flexural Modulus |
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|
50 mm跨距 50 mm span 6 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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-- -- 7 |
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|
MPa | ISO 178 |
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弯曲强度 Flexural Strength |
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|
-- -- 8 |
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|
MPa | ISO 178 |
|
屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 9 |
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|
MPa | ASTM D790 |
|
断裂,50 mm跨度 Fracture, 50 mm span 10 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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断裂弯曲应变 Fracture bending strain 11 |
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% | ISO 178 |
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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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密度 Density |
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|
g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
|
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
注册或登录后
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265℃,2.16kg 265℃,2.16kg |
注册或登录后
所有资料免费
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g/10min | ASTM D1238 |
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250℃,5.0kg 250℃,5.0kg |
注册或登录后
所有资料免费
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g/10min | ISO 1133 |
|
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
注册或登录后
所有资料免费
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250℃,5 kg 250℃,5 kg |
注册或登录后
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cm³/10min | ASTM D1238 |
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265℃,1.2 kg 265℃,1.2 kg |
注册或登录后
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cm³/10min | ISO 1133 |
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265℃,2.16 kg 265℃,2.16 kg |
注册或登录后
所有资料免费
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cm³/10min | ISO 1133 |
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265℃,5 kg 265℃,5 kg |
注册或登录后
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cm³/10min | ISO 1133 |
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熔体表观粘度 Apparent viscosity of melt |
注册或登录后
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260℃,1500 sec^-1 260℃,1500 sec^-1 |
注册或登录后
所有资料免费
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Pa·s | ISO 11443 |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 0.20 in/min |
| 3 类型 1, 0.20 in/min |
| 4 0.051 in/min |
| 5 0.079 in/min |
| 6 Break |
| 7 2 mm/min |
| 8 80*10*4 |
| 9 80*10*4 mm |
| 10 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
| 11 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
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东丽开发出耐冲击性翻倍的CFRP 混合异种纤维
2016-01-22 东丽2016年1月20日宣布,开发出了耐冲击性更强的射出成型用碳纤维增强热塑性树脂基复合材料(CFRTP)。新材料在添加碳纤维(CF)之外还混合了有机纤维(异种纤维),保持了原有的强度及刚性。其母材为聚丙烯(PP),成型品的耐冲击性达到该公司以往产品的 2倍以上。东丽对该材料在汽车轻量化领域的应用前景尤为看好,目标是两年内投入实用。 开发品在添加CF的同时又混合了比CF柔软的有机纤维。该有机纤维与CF相比,在成型后纤维仍会以较长的状态保留下来,因此具有碰撞时抑制裂纹发展、提 |
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东丽开发出耐冲击性翻倍的CFRP 混合异种纤维 东丽2016年1月20日公布,开发出了抗冲击性更强的射出去成型用碳纤维提高热塑性塑料基高分子材料(CFRTP)。新型材料在加上碳纤维(CF)以外还混和了有机纤维(异种纤维),维持了原来的抗压强度及刚度。其母材为聚丙稀(PP),成型品的抗冲击性做到该企业过去商品的 2倍之上。东丽对该原材料在汽车新能源行业的应用前景尤其看中,总体目标是2年内资金投入好用。 开发品在加上CF的另外又混和了比CF绵软的有机纤维。该有机纤维与CF对比,在成型后纤维仍会以很长的情况保存出来,因而具备撞击时抑止裂痕发展趋势、提升抗冲击性的实际效果。针对以PP为母材、按净重占比掺加10�及4%有机纤维的开发品,异种纤维的平均长度在2.5毫米上下,做到CF平均长度(毫米上下)的2倍之上。此外,选用聚碳酸(PC)或聚苯醚(PPS)做为母材,相互配合有机纤维时,抗冲击性也可做到原先的1.5倍之上。 东丽一直在出示以PP、PC、PPS等热延展性环氧树脂为母材的射出去成型用长纤维顆粒“TLP”(Toray Long carbon fiber reinforced Pellet)。一般来说,环氧树脂中的CF越长,CFRTP的抗冲击性就越高,而TLP的CF长短尽管在顆粒情况下与顆粒长短同是7mm上下,但在混揉成型全过程中会伴随着损失而减短,因而在抗冲击性的提升层面存有極限。而要想提升抗冲击性,广为流传的一种方式是加上聚氨酯弹性体,但这类方式存有超低温下延展性降低,不可以维持抗冲击性,及其不断载入负载时非常容易形变(应力松弛)的难题。
成型品的透射电镜相片,异种纤维的平均长度做到炭素纤维的2倍之上。
抗冲击性提升,射出去成型的长纤维CFRTP与短纤维CFRTP对比抗冲击性高些,而混和有异种纤维的开发品(化合物)有着长纤维CFRTP二倍的抗冲击性。 开发品因为不加上聚氨酯弹性体,因而超低温下也可维持抗冲击性,而且应力松弛特点也很优异。东丽本次仍未公布应用的有机纤维的类型及规格型号(大小及横截面样子等),但据了解,要依据母材环氧树脂及其规定的抗冲击性,区别应用不一样类型及规格型号的有机纤维。将来,该企业将以产品化为总体目标建立批量生产化技术性,做为TLP的新品发布。此外,该企业将在“日本国第15届纳米材料综合性展暨技术性大会”(2016年1月27~29日于日本东京有明国际性展览中心举办)上展览本次的开发品。 来源于:日经技术性线上 |
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