牌号简介 About |
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Polidan® XLPE-PEX -可交联聚乙烯 中密度聚乙烯系化合物可潮交联,含有与催化剂母料一起使用的硅烷预接枝基体化合物( SIOPLAS ®方法)。 符合以下标准: - IEC 60502 XLPE, IEC 60092/351, CEI 18-16/351, BS 7655 GP8, VDE 0276 2XI1, HD 604 2XI1, NF C33-209;D 626 S1 TX2, TX3, TX4, TX5, TX8 |
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 2 |
0.938 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate 3 |
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190℃,5.0kg 190℃,5.0kg 3 |
0.44 | g/10min | 内部方法 |
吸水率 Water absorption rate |
IEC 60811 | ||
100℃,24hr 100℃,24hr |
< 0.500 | mg/cm² | IEC 60811 |
85℃,14days 85℃,14days |
< 0.500 | mg/cm² | IEC 60811 |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
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断裂 fracture |
21.5 | MPa | IEC 60811 |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂 fracture |
% | IEC 60811 | |
老化性能 Aging performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热空气老化试验后,机械性能的变化,135℃,168 hr Changes in mechanical properties after hot air aging test, 135 ℃, 168 hr |
IEC 60811 | ||
拉伸强度的变化率 The rate of change in tensile strength |
% | IEC 60811 | |
拉伸伸长率变化 Change in tensile elongation |
% | IEC 60811 | |
热空气老化试验后,机械性能的变化,150℃,240 hr Changes in mechanical properties after hot air aging test, 150 ℃, 240 hr |
IEC 60811 | ||
拉伸强度的变化率 The rate of change in tensile strength |
% | IEC 60811 | |
拉伸伸长率变化 Change in tensile elongation |
% | IEC 60811 | |
弯曲试验变化 Changes in bending test 4 |
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空气中,240小时,150℃ In air, 240 hours, 150 ℃ 4 |
IEC 60811 | ||
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热固性 thermosetting 5 |
IEC 60811 | ||
冷却后最大永久伸长率:200℃ Maximum permanent elongation after cooling: 200 ℃ |
% | IEC 60811 | |
负荷断裂伸长率:200℃ Elongation at break under load: 200 ℃ |
% | IEC 60811 | |
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 |
IEC 60502 | ||
20 ℃ 20 ℃ |
ohms·cm | IEC 60502 | |
90 ℃ 90 ℃ |
ohms·cm | IEC 60502 | |
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 Dielectric constant |
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1 kHz 1 kHz |
ASTM D150 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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1 kHz 1 kHz |
ASTM D150 | ||
绝缘电阻常数 Insulation resistance constant |
IEC 60502 | ||
20℃ 20℃ |
Mohms·km | IEC 60502 | |
90℃ 90℃ |
Mohms·km | IEC 60502 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 23℃ |
3 测试是在未添加催化剂MB进行的 |
4 20 N/cm² |
5 未镀锡铜 |
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医疗硅胶、聚氨酯运用小知识
2016-08-03 橡胶制品之所以被广泛地应用在医学领域,主要是由于本身的性质与结构特性有关,例如用于医疗药剂密封包装的胶塞要求具有一定的弹性,针刺后仍能保持原有的密闭性和气密性,并且不能有碎屑掉下来。但是橡胶本身的特性是难以满足现在医学上需要的,这就需要通过对橡胶进行改性或添加一些试剂来改变其本身的不足,以满足在医疗上的应用。 目前应用最为广泛的两种橡胶材料是硅橡胶和聚氨酯。聚氨酯具有良好的生物相容性、优异的力学性能、易成型加工、性能可控等优点;硅橡胶具有生理惰性和生物相容性好等优点,这两种 |
医疗硅胶、聚氨酯运用小知识 橡塑制品往往被普遍地运用在医药学行业,主要是因为自身的特性与构造特性相关,比如用以诊疗药物密封性包裝的橡胶塞子规定具备一定的延展性,扎针后仍能维持原来的密封性和密封性,而且不可以有碎渣掉下去。可是硫化橡胶自身的特性是无法考虑如今医药学上必须的,这就必须根据对硫化橡胶开展改性材料或加上一些实验试剂来更改其自身的不够,以考虑在诊疗上的运用。 现阶段运用更为普遍的二种塑胶材料是硅胶和聚氨酯。聚氨酯具备优良的生物相容性、出色的结构力学性能、易成形生产加工、性能可控性等优势;硅胶具备生理学可塑性和生物相容性好等优势,这二种原材料很早已被用以医药学上,并持续的被专业人士关心与科学研究。 硅橡胶 硅胶是以高含量的线形聚有机化学硅氧烷为基本,加上一些特殊成分,再依照一定的加工工艺规定生产加工后,做成具备一定抗压强度和延伸率的硫化橡胶态聚氨酯弹性体。 作为药业原材料的硅胶,具备较高的耐热性、耐空气氧化、疏水性、柔韧度、通过性、抗老化清晰度高、生理学可塑性、与人体细胞和血夜不黏连、微生物适应能力好、无毒性、无气味、不致癌物质等一系列优质特性。 硅胶做为一种性能优质的医用纤维材料,不论是在硫化橡胶领域還是在医药学行业都遭受了专业人员的关心。其缘故是,第一,作为硫化橡胶医用原材料其科技含量高、低成本、增加值高、经济收益十分丰厚;第二,运用硅胶的医用特性,既能处理医疗水平上许多难点,也可使病人得到令人满意功效;第三,硫化橡胶来源于普遍、便于生产制造和细生产加工,具备不错的社会经济效益和经济收益。 从医用硅橡胶制品的开发设计研制开发发展趋势看来,产品的总数和使用量在逐渐提升,主要用途也不断发展。现阶段,医用硅橡胶制品广泛运用于肿瘤科、耳鼻咽喉科、心胸外科、腹普外、消化内科、泌尿专科、脑外科及整形美容等各种各样行业,如人工头骨、人工鼻梁骨、插胃管、人工腹膜后、人工手关节、人工肌肤、皮下组织扩张器、人工胸部等。 聚氨酯 而聚氨酯聚氨酯弹性体是由软开链和硬开链更替嵌入构成的、带有很多-NHCOO-官能团的旋光性聚合物,根据挑选适度的软、硬开链构造以及占比,就可以生成出去既具备优良的物理学机械设备性能,又具备血夜相溶性和生物相容性的医用纤维材料。 聚氨酯聚氨酯弹性体往往能广泛运用于生物医学工程行业,与它所具有的出色性能是离不开的。其关键性能有优质的凝血功能性能;毒副作用试验結果合乎医用规定;临床医学运用中生物相容性好,无胎儿畸形变功效,无过敏症状;具备优质的延展性和延展性,生产加工性能好,生产加工方法多种多样,是制做各种各样医用聚氨酯弹性体产品的优选原材料;具备出色的耐磨性能、软手感、抗湿、耐多种多样化学品性能。 现阶段,医用聚氨酯依据产品有人工心脏瓣膜、人工肺、骨粘合剂、人工肌肤、烫伤医用敷料、心血管起博器绝缘电缆、缝合线、各种各样直发夹板、导液管、移殖毛细血管、支气管、齿科材料、插进原材料、计划生育政策用具等。 伴随着聚氨酯在医药学微生物行业中主要用途的持续扩宽,聚氨酯不可以当然溶解的缺陷也日益变成其发展趋势的阻碍,产生了废料环境污染的难题,因而,开发设计可降解的聚氨酯原材料变成处理这一难点的重要。 聚氨酯降解的全过程可分成两个阶段:第一,纯天然分子结构化学物质的溶解使聚氨酯表面层产生了很多微孔板;第二,造成的微孔板促使微生物菌种非常容易侵蚀其內部的天然高分子化学物质,在內部产生微孔板,加快聚氨酯的溶解,直到聚氨酯彻底溶解。 因为聚氨酯具备优良的生物相容性和溶血栓性,因而,可降解聚氨酯在生物医学工程行业具备极大的发展前景。已经开发设计的可降解的聚氨酯关键有低聚木糖衍化聚氨酯;木质纤维素、单宁酸及树根衍化聚氨酯;甲基纤维素衍化聚氨酯;木薯淀粉衍化聚氨酯以及他种类可降解聚氨酯。 与时共进,组织工程是生物医学工程工程项目行业一个迅速发展趋势的新方位。这门交叉科学的关键是运用分子生物学、水利学的基本原理和方式来发展趋势具备生物活性的人工代替品,用于保持、修复或提升人体细胞作用。因而,为了更好地得到更长久的发展趋势,务必对聚氨酯这类生物技术开展改性材料,才可以融入组织工程的发展趋势。 因为价钱的缘故,在医用硅胶软管应用材质中,聚氨酯只占小一部分市场份额,英国等我国的运用聚氨酯原材料早就商业化的,新型材料、新主要用途仍在开发设计中。中国也是有许多企业从业过或已经从业医用聚氨酯的运用,如广东医学院、上海市橡塑制品研究室、江苏化工厂研究室等。但应用推广不足、危害并不大,与资本主义国家对比差别非常大。因而,中国应当提升该层面的科学研究和应用推广,使医用聚氨酯的应用前景更为宽阔。 来源于:UTPE |
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