牌号简介 About |
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Veradel® PESU 原来以 Gafone™ PESU销售。 Veradel聚醚砜(PESU )呈透明状,具有高热变形温度,优良的韧性和尺寸稳定性,耐水蒸气、沸水和无机酸。其它优良性能包括热稳定性、抗蠕变性及固有的阻燃性。 3200 Veradel符合FDA标准,可直接接触食品。 Veradel 3200为低熔体流动速率牌号,挤塑和注塑成型均可。 Veradel 3300为中等熔体流动速率牌号,建议用于常规注塑成型。 Veradel 3400为高熔体流动级速率牌号,适合作薄壁或流动距离长的部件。 Veradel® PESU was formerly marketed as Gafone™ PESU Veradel® polyethersulfone (PESU) is tranparent and offers high heat deflection temperatures, excellent toughness and dimensional stability, and resistance to steam, boiling water, and mineral acids. Other desirable properties include thermal stability, creep resistance, and inherent flame resistance. Veradel® 3300 is FDA compliant and therefore approved for direct food contact. Veradel® 3200 is a low melt flow grade that can be processed by extrusion or injection molding. Veradel® 3300 is a medium melt flow grade suggested for general purpose injection molding. Veradel® 3400 is a high melt flow grade designed for easy molding of parts with thin walls or long flow lengths. |
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 |
密度 Density |
1.37 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
380℃,2.16kg 380℃,2.16kg |
30 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
MD MD |
0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
30days 30days |
1.9 | % | ASTM D570 |
24hr 24hr |
0.50 | % | ASTM D570 |
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 |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服 yield |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ASTM D790 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
J/m | ASTM D256 | |
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,退火 1.8 MPa, annealed |
℃ | ASTM D648 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD MD |
1/℃ | ASTM D696 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 Dielectric constant |
ASTM D150 | ||
60 Hz 60 Hz |
ASTM D150 | ||
1 kHz 1 kHz |
ASTM D150 | ||
1 MHz 1 MHz |
ASTM D150 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
ASTM D150 | ||
60 Hz 60 Hz |
ASTM D150 | ||
1 kHz 1 kHz |
ASTM D150 | ||
1 MHz 1 MHz |
ASTM D150 | ||
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 retardant level 3 |
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0.75 mm 0.75 mm |
UL 94 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 这些可燃性等级不代表这些材料或任何其他材料在实际着火灾情况下的危险性。 |
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两部门定下目标:未来5年,可降解纤维产量,年均增长20%+!
2022-04-22 4月21日,工信部发布《工业和信息化部 国家发展和改革委员会关于化纤工业高质量发展的指导意见》。《指导意见》中提出,到2025年,生物基化学纤维和可降解纤维材料产量目标年均 |
两部门定下目标:未来5年,可降解纤维产量,年均增长20%+! 4月21日,工信部发布《工业和信息化部 国家发展和改革委员会关于化纤工业高质量发展的指导意见》。《指导意见》中提出,到2025年,生物基化学纤维和可降解纤维材料产量目标年均增长20%以上。
《指导意见》明确了化纤行业发展目标: 到2025年,
《指导意见》还提出,要加快生物基化学纤维和可降解纤维材料发展: 提升生物基化学纤维单体及原料纯度,加快稳定、高效、低能耗成套技术与装备集成,实现规模化、低成本生产。支持可降解脂肪族聚酯纤维等可降解纤维材料关键技术装备攻关,突破原料制备和高效聚合反应技术瓶颈,加强纤维可降解性能评价,引导下游应用。 1、生物基化学纤维原料。突破莱赛尔纤维专用浆粕、溶剂、交联剂以及纤维级1,3-丙二醇、丁二酸、1,4-丁二醇、呋喃二甲酸、高光纯丙交酯等生物基单体和原料高效制备技术。 2、生物基化学纤维。提升莱赛尔纤维、聚乳酸纤维、生物基聚酰胺纤维、对苯二甲酸丙二醇酯纤维、聚呋喃二甲酸乙二醇酯纤维、海藻纤维、壳聚糖纤维等规模化生产关键技术。研究离子液体溶剂法(ILS法)、低温尿素法等纤维素纤维绿色制造技术。 3、可降解纤维材料。攻克PBAT(己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯共聚物)、PBS(聚丁二酸丁二酯)、PHBV(聚羟基丁酸戊酸酯)、FDCA基聚酯(呋喃二甲酸基聚酯)、PHA(聚羟基脂肪酸酯)、PCL(聚己内酯)等制备技术。有序开展聚3-羟基烷酸酯(PHA)、聚丁二酸丁二醇-共-对苯二甲酸丁二醇酯(PBST)等材料产业化推广应用。 此外,《指导意见》还提出,要推进化纤行业绿色低碳转型: (一)促进节能低碳发展。鼓励企业优化能源结构,扩大风电、光伏等新能源应用比例,逐步淘汰燃煤锅炉、加热炉。制定化纤行业碳达峰路线图,明确行业降碳实施路径,加大绿色工艺及装备研发,加强清洁生产技术改造及重点节能减排技术推广。加快化纤工业绿色工厂、绿色产品、绿色供应链、绿色园区建设,开展水效和能效领跑者示范企业建设,推动碳足迹核算和社会责任建设。 (二)提高循环利用水平。实现化学法再生涤纶规模化、低成本生产,推进再生锦纶、再生丙纶、再生氨纶、再生腈纶、再生粘胶纤维、再生高性能纤维等品种的关键技术研发和产业化。推动废旧纺织品高值化利用的关键技术突破和产业化发展,加大对废旧军服、校服、警服、工装等制服的回收利用力度,鼓励相关生产企业建立回收利用体系。 (三)依法依规淘汰落后。严格能效约束,完善化纤行业绿色制造标准体系,依法依规加快淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生产工艺和设备,为优化供给结构提供空间。加大再生纤维素纤维(粘胶)行业和循环再利用化学纤维(涤纶)行业规范条件的落实力度,开展规范公告,严格能耗、物耗、环保、质量和安全等要求。 1、推广清洁生产技术与装备。推广聚酯装置余热利用技术,PTA余热发电技术,再生纤维素纤维生物法低浓度废气处理技术,再生纤维素纤维生产-回收碱液及提取半纤维素技术,锦纶-6、锦纶长丝、干法氨纶节能减排技术。推进生产技术密闭化、连续化、自动化,有机溶剂减量化。推广使用低(无)VOCs含量原辅材料,提升污染治理水平。 2、突破循环利用技术。开展废旧纺织品成分识别及分离研究,提升丙纶、高性能纤维回收利用关键技术,突破涤纶、锦纶化学法再生技术,腈纶、氨纶再生技术,棉/再生纤维素纤维废旧纺织品回收和绿色制浆产业化技术。推进瓶片直纺再生涤纶长丝高品质规模化生产。 3、建设绿色制造体系。鼓励纺纱、织造、服装、家纺等产业链下游企业参与绿色纤维制品认证,推进绿色纤维制品可信平台建设,提升绿色纤维供给数量和质量。培育一批绿色设计示范企业、绿色工厂标杆企业和绿色供应链企业。 |
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