公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| Valox 357U树脂PBT+PC,UL94V-0/5VA额定值,冲击改性,不透明,未增强,紫外线稳定。应用如筒管、开关和外壳。Valox 357U树脂PBT+PC,UL94V-0/5VA额定值,冲击改性,不透明,未增强,紫外线稳定。诸如线轴、开关和外壳等应用 PBT+PC, UL94V-0/5VA Rated, Impact Modified, Opaque, Unreinforced, UV Stabilized. Applications like bobbins, switches and enclosures. |
| 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 |
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密度 Density |
1.34 | g/cm³ | ASTM D792 |
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特定体积 Specific volume |
0.750 | cm³/g | ASTM D792 |
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熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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250℃,5 kg 250℃,5 kg |
8.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
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收缩率 Shrinkage |
内部方法 | ||
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MD MD 3 |
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% | 内部方法 |
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MD MD 4 |
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% | 内部方法 |
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TD TD 3 |
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% | 内部方法 |
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TD TD 4 |
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% | 内部方法 |
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吸水率 Water Absorption |
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24hr 24hr |
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% | ASTM D570 |
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耐候性 Weathering resistance |
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UL 746C | |
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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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悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D256 |
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悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D4812 |
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落锤冲击 Gardner Impact |
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ASTM D3029 | |
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23℃ 23℃ 7 |
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J | ASTM D3029 |
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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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ASTM D648 | |
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0.45 MPa,未退火,6.4 mm 0.45 MPa, unannealed, 6.4 mm |
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℃ | ASTM D648 |
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1.8 MPa,未退火,6.4 mm 1.8 MPa, unannealed, 6.4 mm |
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℃ | ASTM D648 |
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线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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MD MD |
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ASTM E831 | |
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-40 到 40℃ -40 to 40 ℃ |
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cm/cm/℃ | ASTM E831 |
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60 到 138℃ 60 to 138 ℃ |
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cm/cm/℃ | ASTM E831 |
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相对温度指数 Relative temperature index |
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℃ | UL 746 |
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电气性能 ELECTRICAL |
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℃ | UL 746 |
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冲击机械性能 Impact mechanical performance |
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℃ | UL 746 |
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电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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体积电阻率 Volume resistivity |
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ohms·cm | ASTM D257 |
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介电强度 Dielectric strength |
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ASTM D149 | |
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1.6 mm,在油中 1.6 mm in oil |
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kV/mm | ASTM D149 |
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3.2 mm,在空气中 3.2 mm in air |
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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 |
|
介电常数 Dielectric constant |
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ASTM D150 | |
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100 Hz 100 Hz |
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ASTM D150 | |
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1 MHz 1 MHz |
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|
ASTM D150 | |
|
耗散因数 Dissipation factor |
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ASTM D150 | |
|
100 Hz 100 Hz |
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|
ASTM D150 | |
|
1 MHz 1 MHz |
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|
ASTM D150 | |
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耐电弧性 Arc resistance 8 |
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ASTM D495 | |
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相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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UL 746 | |
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高电弧燃烧指数(HAI) High Arc Burning Index (HAI) |
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UL 746 | |
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高电压电弧起痕速率 High Voltage Arc Track Rate |
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HVTR HVTR |
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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 |
|
阻燃等级 Flame Class Rating |
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UL 94 | |
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0.46 mm 0.46 mm |
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UL 94 | |
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0.64 mm 0.64 mm |
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|
UL 94 | |
|
3.00 mm 3.00 mm |
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|
UL 94 | |
|
极限氧指数 Oxygen Index |
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|
% | ASTM D2863 |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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R 级 R-level |
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ASTM D785 | |
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拉伸强度 tensile strength 5 |
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ASTM D638 | |
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屈服 yield |
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MPa | ASTM D638 |
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断裂 fracture |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
拉伸应变 Tensile strain 5 |
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|
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|
断裂 fracture 5 |
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|
% | ASTM D638 |
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弯曲模量 Flexural Modulus 6 |
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50 mm跨距 50 mm span 6 |
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MPa | ASTM D790 |
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弯曲强度 Flexural Strength 6 |
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|
ASTM D790 | |
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屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span |
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|
MPa | ASTM D790 |
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断裂,50 mm跨度 Fracture, 50 mm span |
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|
MPa | ASTM D790 |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 2.3 to 4.6 mm |
| 3 0.75 to 2.3 mm |
| 4 类型 1, 2,0 in/min |
| 5 0,051 in/min |
| 6 Modified |
| 7 钨电极 |
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大量运用塑料制品会发生哪些影响?
2018-12-17 2018年,“绿色、环保、可循环”等词语成了塑料行业的热词,随着塑料逐渐融入我们的生活的方方面面,却也为生态环境甚至是我们带来了不小的威胁。 迄今为止,人类已生产了80亿吨塑料,每年光流入海洋的塑料吸管就重达800万吨。不管是海洋中畅游的巨鲸、海龟,还是我们餐桌上的海鲜,亦或是桌上调味品里的盐,无不遭到塑料污染的影响,最终人类自己也未能幸免。 大量使用塑料制品到底会产生哪些影响?如今,越来越多的研究试图解答这一谜题,很多内幕也逐渐曝光于公众视线。消费者和生产 |
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大量运用塑料制品会发生哪些影响? 2018年,“绿色、环保、可循环”等词语成了塑料行业的热词,随着塑料逐渐融入我们的生活的方方面面,却也为生态环境甚至是我们带来了不小的威胁。 迄今为止,人类已生产了80亿吨塑料,每年光流入海洋的塑料吸管就重达800万吨。不管是海洋中畅游的巨鲸、海龟,还是我们餐桌上的海鲜,亦或是桌上调味品里的盐,无不遭到塑料污染的影响,最终人类自己也未能幸免。 大量使用塑料制品到底会产生哪些影响?如今,越来越多的研究试图解答这一谜题,很多内幕也逐渐曝光于公众视线。消费者和生产商都争相关注塑料的替代品,而生物塑料作为潜在的选择项,似乎崭露头角。
什么是生物塑料?简单来说,生物塑料就是用植物等生物材料作为原料来替代石油,所以又称作生物基塑料。具体来说,它需要玉米、甘蔗等植物中的聚乳酸(PLAs);或者由微生物合成的聚羟基烷酸(PHAs)。PLA塑料通常用于食品包装行业;而PHA塑料更多地用于医学器材,例如缝合线和心血管修补材料等。由于PLA塑料大多由生产乙醇等产品的大型工厂制取,所以它是目前最廉价、最常见的生物塑料,市面上很多塑料瓶、器皿和纺织品都以其制成。
尽管市场和消费者都对这一塑料的代替品青睐有加,但是,生物塑料是否具有降低碳排放的内在价值?却一直是争论的焦点。在一些拥护生物塑料的人士看来,全世界8%的石油用来制备塑料,塑料遭到丢弃后就意味着碳排放的开始,而生物塑料在降解过程中,排入大气的碳含量少得多,因为大部分碳会由生长中的植物吸收。 然而事情并非这么简单。2011年,来自匹兹堡大学的一篇研究报道介绍,部分为了生产生物塑料而种植的植物与环境污染事件有关,涉及化肥和土地他用等环节。在这资源日渐匮乏的世界,到底该如何分配仅有的资源也是唇枪舌战的焦点,把玉米用作塑料生产原料而不是食物则是争论的风暴中心。 而在处理后续方面,根据数据显示,现实中遭废弃的生物塑料面临着多种命运,有些和大多数石油基塑料一样被丢入废渣填埋场,还有些则被送往工业堆肥厂。 工业堆肥中,让微生物完成对其降解需要施加足够高的温度。如果没有高强度的加热,生物塑料就无法按时完成有效降解,这和送往废渣填埋场或放在自家后院堆肥没什么区别。另外,如果最终进入海洋环境,它们造成的影响和石油基塑料并无二样,都会分解为微小的碎片,这一缓慢的过程将持续数十年,对海洋生物一样构成致命威胁。 “如果PLA生物塑料泄入海洋,将无法得到有效降解。届时,它们将和所有工业聚合物一样,成为海洋的毒瘤。”一个学者说到。 尽管在目前学界和一些组织对生物塑料的利好与否依旧存在争议,但是近年来在循环经济的框架下,还是有不少的政府、企业和科研人员看好生物塑料的前景并在该领域不断开拓。 根据由欧洲生物塑料协会(European Bioplastics)与nova-Institue调查机构合作研究的*市场数据显示,当前,全球生物塑料总年产能占据塑料总年产能(3.35亿吨)的大约1%。预计至2023年,全球生物塑料生产产能将由2018年的211万吨上升至262万吨。欧盟、英国出手资助生物塑料项目,国内也出台了《生物产业发展规划》,旨在加快加快生物基材料、生物基化学品、新型发酵产品的产业化与推广应用。道达尔与合资企业在泰国设立生物塑料工厂等等,这些都说明全球生物塑料的发展已经成为一种不可阻挡的趋势。 生物塑料,这一在目前听起来很有前途的材料,它能否成为解决环境恶疾的良药?如此简单易用的一次性产品就能消除塑料的罪恶属性?答案显然是否定的,但是,作为目前解决塑料污染的多种方法中,运用得当,它依旧能称得是上一剂良药。 来源:慧聪塑料网 |
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价格走势图
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| 加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 |
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单位 | |
| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 干燥时间,最大 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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| 建议注射量 |
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% | |
| 料筒后部温度 |
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| 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 | |
| 背压 |
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MPa | |
| 螺杆转速 |
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rpm | |
| 排气孔深度 |
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mm | |
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