牌号简介 About |
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一种导电PPE/PA混合物,设计用于改善粉末涂层的表面外观和提高耐热性。该材料适用于注塑成型。这种材料只有黑色才有。 A conductive PPE/PA blend designed to have improved surface appearance and elevated heat resistance for powder coating. The material is suitable for injection molding. The material is only available in black. |
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 |
1.11 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,5.0kg 300℃,5.0kg |
25 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
1.0 到 1.3 | % | 内部方法 |
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 3 |
2810 | MPa | ASTM D638 |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield 4 |
65.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 fracture 4 |
MPa | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服 yield 4 |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ISO 527-2/50 | |
断裂 fracture 4 |
% | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
% | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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50 mm跨距 50 mm span 5 |
MPa | ASTM D790 | |
-- -- 6 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
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-- -- 6 , 7 |
MPa | ISO 178 | |
屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 5 |
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 |
ASTM D256 | ||
-30℃ -30℃ |
J/m | ASTM D256 | |
23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D256 | |
装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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23℃,Total Energy 23℃,Total Energy |
J | ASTM D3763 | |
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 |
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0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 64 mm span 8 |
℃ | ISO 75-2/Bf | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
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B50 B50 |
℃ | ASTM D1525 9 , ISO 306/B50 9 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
1/℃ | ASTM E831 | |
MD:23~80℃ MD:23~80℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
1/℃ | ASTM E831 | |
TD:23~80℃ TD:23~80℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
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 | 内部方法 |
备注 |
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3 5.0 mm/min |
4 类型 1, 50 mm/min |
5 1.3 mm/min |
6 2.0 mm/min |
7 Yield |
8 80*10*4 mm |
9 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
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陆地动物喜欢吃塑料渣滓竟是因为…… 威夷利沃德海岛上的黑脚信天翁已经进食塑料垃圾。如今生物学家了解在其中的缘故了。 拍摄:Frans Lanting,National Geographic 伴随着深海中的塑料垃圾愈来愈多,不计其数种海洋动物都会很多进食废弃物。殊不知,为什么这般多的海洋动物,从浮游植物到海豚,会误将废弃物作为食材却一直沒有获得深入分析。 近期,一项新科学研究找到在其中的缘故:海洋垃圾闻着很像食材。 藻类是中小型甲壳纲小动物磷虾的关键食材,而磷虾也是很多海鸟的关键食材源。藻类在深海当然溶解的全过程中会释放出来一种被称作二甲基硫醚(DMS)的恶臭味硫磺味,而找寻磷虾的海鸟搞清楚这一硫磺味可以协助他们寻找觅食区。 另一方面,飘浮的塑料垃圾能为藻类出示理想化的繁育服务平台。据发布在2016年11月9日的《科学进展》杂志期刊上的一篇科学研究,伴随着藻类当然溶解,释放出来DMS味儿,追随味道找寻磷虾的海鸟就被送到了一个“味觉圈套”。最后出現的状况便是海鸟沒有吃到磷虾,只是塑料垃圾。 “DMS就好像吃饭铃。”美国加州大学理查德森校区的博士研究生、科学研究的顶尖创作者Matthew Savoca讲到,“当听见吃饭铃后,大家就搞清楚食材要搞好了。这针对海鸟也可用。一旦海鸟的鼻部告知他们这儿能够 寻找磷虾,他们便会开启寻食方式,而他们对食材的辨别工作能力也会随着降低。” 全世界深海中的塑料垃圾一直在快速提升,基本上每十年翻一番。2014年,一项全世界剖析计算全世界深海的废弃物高达2.五亿吨,大部分全是小米粒尺寸的飘浮顆粒。纪录显示信息,超出200种小动物吃误吞过塑料垃圾,包含大海龟、海豚、海象、海鸟和各种各样鱼种。海鸟的风险性更高,上年发布的一项由加拿大生物学家进行的科学研究下结论说,基本上全部的海鸟都曾进食过塑料垃圾。 长期以来,专家早已了解海洋垃圾被误吞是由于其形近食材。例如,大海龟常常将全透明、易毁坏的塑料袋作为水母。另一些海洋动物,如鱼种会进食被太阳和波浪纹主题活动溶解的细微塑料顆粒,由于这种顆粒很像他们一般 进食的微生物菌种。 全新的科学研究觉得味儿在海洋动物进食塑料的全过程中具有一定功效,这在该行业中可谓初次。为了更好地明确哪样味儿是引诱海洋动物进食塑料垃圾的元凶,Sovaca与一位科学研究味儿怎样危害管理决策的生物学家及其一位食品类和酒水科学家开展了协作。 “这与塑料看上去像食材并不矛盾。一般 状况下,吸引住海洋动物到某一地区觅食的還是味儿。假如一种废弃物看上去像食材,闻着像食材,海鸟将其吞掉的概率会更高。”他讲到。 Chelsea Rochman是多伦多大学的演变科学家,关键科学研究塑料垃圾被鱼种进食后对其造成的毒副作用功效。她觉得此项科学研究是通往了解为什么海洋动物会进食塑料垃圾的关键一步。 “在全部相关深海塑料垃圾的文献研究中,你能见到学者在结果一部分暗示着,小动物们 挑选 进食塑料垃圾,但是仍未得出缘故。它是第一篇真实讨论在其中缘故的科学研究。”她讲到。 Savoca的精英团队决策关心早已因进食塑料垃圾而遭受比较严重危害的飞禽:信天翁、红霞及其红嘴鸥。在科学研究的逐渐,她们在美国加州的海湾周边的蒙特利湾和博德加湾置放了很多制作成袋的塑料粒子。三周以后,她们取回了这种塑料粒子,另外在试验室精确测量其味儿。 “他们释放出硫磺粉的味儿。”Savoca讲到。 不起作用多久,学者就发觉DMS是塑料使用量的强预测分析因素,另外也是吸引住海洋动物将其作为磷虾进食的“重要信息内容化合物”。味道获取检测确认,3种普遍塑料在不够一个月的時间内就获得了“DMS特点”。科学研究精英团队还发觉,最非常容易被DMS味儿吸引住的是因进食塑料而遭受比较严重危害的信天翁、红霞及其红嘴鸥,自然这不奇怪。 这种鸟一般会在地底洞窟中建巢,幼鸟在路面待的時间比在地面上建巢的飞禽长许多。因而,在地底洞窟建巢的飞禽更依靠味儿存活。 “大家应大量的关心这种飞禽。”Savoca讲到。 来源于:重庆晨报上游新闻(重庆市) |
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