公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| 熔体体积流动速率(300℃/ 1.2kg)9.0cm 3 / 10min; 一般用途; 中等粘度; 紫外线稳定; 易脱模; 注塑成型 - 熔体温度280-320℃; 提供透明,半透明和不透明的颜色 MVR (300 °C/1.2 kg) 9.0 cm³/10 min; general purpose; medium viscosity; UV stabilized; easy release; injection molding - melt temperature 280 - 320 °C; available in transparent, translucent and opaque colors |
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
|
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 |
1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
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表观密度 Apparent density |
0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
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熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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|
300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
10 | g/10min | ISO 1133 |
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熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
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cm³/10min | ISO 1133 |
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收缩率 Shrinkage |
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TD TD |
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% | ISO 2577 |
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MD MD |
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% | ISO 2577 |
|
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
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|
% | ISO 294-4 |
|
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
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|
% | ISO 294-4 |
|
吸水率 Water Absorption |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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% | ISO 62 |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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% | ISO 62 |
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薄膜 film |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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水蒸气透过率 Water vapor transmittance |
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23℃,85% RH,100 µm 23℃,85% RH,100 µm |
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g/m²/24 hr | ISO 15106-1 |
|
气体渗透 Gas permeation |
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|
ISO 2556 | |
|
二氧化碳: 23℃,25.4 µm Carbon dioxide: 23 ℃, 25.4 µ m |
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cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
|
二氧化碳:23℃,100.0 µm Carbon dioxide: 23 ℃, 100.0 µ m |
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cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
|
氮气:23℃,25.4 µm Nitrogen: 23 ℃, 25.4 µ m |
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cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
|
氮气:23℃,100.0 µm Nitrogen: 23 ℃, 100.0 µ m |
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|
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
|
氧气:23℃,25.4 µm Oxygen: 23 ℃, 25.4 µ m |
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cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
|
氧气: 23℃,100.0 µm Oxygen: 23 ℃, 100.0 µ m |
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cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
|
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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|
ISO 7391 | |
|
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
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|
kJ/m² | ISO 7391 |
|
23℃,局部断裂 23 ℃, localized fracture |
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kJ/m² | ISO 7391 |
|
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
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|
ISO 179/1eU | |
|
-60℃ -60℃ |
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|
ISO 179/1eU | |
|
-30℃ -30℃ |
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|
ISO 179/1eU | |
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23℃ 23℃ |
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|
ISO 179/1eU | |
|
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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|
ISO 7391 | |
|
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
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|
kJ/m² | ISO 7391 |
|
23℃,局部断裂 23 ℃, localized fracture |
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kJ/m² | ISO 7391 |
|
多轴向仪器化冲击能量 Multiaxial Impact |
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|
ISO 6603-2 | |
|
-30℃ -30℃ |
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|
J | ISO 6603-2 |
|
23℃ 23℃ |
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|
J | ISO 6603-2 |
|
多轴向仪器化冲击力峰值 Multi axial instrumented peak impact force |
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|
ISO 6603-2 | |
|
-30℃ -30℃ |
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|
N | ISO 6603-2 |
|
23℃ 23℃ |
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|
N | ISO 6603-2 |
|
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
热变形温度 HDT |
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|
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/A |
|
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
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|
℃ | ISO 75-2/B |
|
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
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|
℃ | ISO 11357-2 |
|
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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|
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|
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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|
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|
135℃ 135℃ |
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|
IEC 60695-10-2 | |
|
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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|
TD:23~55℃ TD:23~55℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
MD:23~55℃ MD:23~55℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
导热系数 Thermal Conductivity |
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|
23℃ 23℃ |
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|
W/m/K | ISO 8302 |
|
相对温度指数 Relative temperature index |
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|
静态,1.50 mm Static, 1.50 mm |
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|
℃ | UL 746 |
|
电气特性,1.50 mm Electrical characteristics, 1.50 mm |
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|
℃ | UL 746 |
|
冲击强度,1.50 mm Impact strength, 1.50 mm |
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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 |
|
表面电阻率 Surface resistivity |
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|
ohms | IEC 60093 |
|
体积电阻率 Volume resistivity |
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|
23℃ 23℃ |
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|
ohms·cm | IEC 60093 |
|
介电强度 Dielectric strength |
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|
23 ℃,1 mm 23 ℃,1 mm |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 |
|
相对电容率 Relative permittivity |
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|
IEC 60250 | |
|
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
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|
IEC 60250 | |
|
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
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|
IEC 60250 | |
|
耗散因数 Dissipation factor |
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|
IEC 60250 | |
|
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
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|
IEC 60250 | |
|
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
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|
IEC 60250 | |
|
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
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|
IEC 60112 | |
|
解决方案 A Solution A |
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|
V | IEC 60112 |
|
解决方案 B Solution B |
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|
V | IEC 60112 |
|
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 | |
|
2.50 mm 2.50 mm |
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|
UL 94 | |
|
0.75 mm 0.75 mm |
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|
UL 94 | |
|
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
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|
IEC 60695-2-12 | |
|
0.75 mm 0.75 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-12 |
|
1.5 mm 1.5 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-12 |
|
3.0 mm 3.0 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-12 |
|
灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignitability Temperature(GWIT) |
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|
IEC 60695-2-13 | |
|
0.75 mm 0.75 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-13 |
|
1.5 mm 1.5 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-13 |
|
3 mm 3 mm |
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|
℃ | IEC 60695-2-13 |
|
极限氧指数 Oxygen Index |
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|
% | ISO 4589-2 |
|
小型燃烧器的火焰应用 Flame Application of Small Burners |
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|
方法K和F,2.00毫米 Methods K and F, 2.00 millimeters |
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|
DIN 53438-1, -3 | |
|
燃烧率 Burning rate |
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|
USFMVSS,> 1.00毫米 USFMVSS,>1.00 mm |
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|
ISO 3795 | |
|
闪光点火温度 Flash ignition temperature |
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℃ | ASTM D1929 |
|
灼热丝测试 glow-wire test |
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|
EDF HN60 E.02 | |
|
1.50 mm 1.50 mm |
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|
℃ | EDF HN60 E.02 |
|
3.00 mm 3.00 mm |
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|
℃ | EDF HN60 E.02 |
|
针焰测试 Needle flame test |
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|
IEC 60695-11-5 | |
|
方法 F:1.50 mm Method F: 1.50 mm |
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|
min | IEC 60695-11-5 |
|
方法 F:2.00 mm Method F: 2.00 mm |
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|
min | IEC 60695-11-5 |
|
方法F:3.00 mm Method F: 3.00 mm |
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|
min | IEC 60695-11-5 |
|
方法K:1.50 mm Method K: 1.50 mm |
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|
min | IEC 60695-11-5 |
|
方法K:2.00 mm Method K: 2.00 mm |
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|
min | IEC 60695-11-5 |
|
方法K:3.00 mm Method K: 3.00 mm |
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|
min | IEC 60695-11-5 |
|
自燃温度 Autoignition temperature |
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|
℃ | ASTM D1929 |
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光学性能 OPTICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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折射率 Refractive index |
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ISO 489 | |
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透光率 Light Transmission |
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|
ISO 13468-2 | |
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1000 µm 1000 µm |
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|
% | ISO 13468-2 |
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2000 µm 2000 µm |
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|
% | ISO 13468-2 |
|
3000 µm 3000 µm |
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|
% | ISO 13468-2 |
|
4000 µm 4000 µm |
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|
% | ISO 13468-2 |
|
雾度 Haze |
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3000 µm 3000 µm |
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% | ISO 14782 |
|
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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电解腐蚀 Electrolytic corrosion |
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|
23℃ 23℃ |
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IEC 60426 | |
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ISO短名称 ISO short name |
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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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拉伸模量 Tensile modulus |
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|
23℃ 23℃ |
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|
MPa | ISO 527-1-2 |
|
拉伸强度 tensile strength |
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|
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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|
MPa | ISO 527-2/50 |
|
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
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|
MPa | ISO 527-2/50 |
|
拉伸应变 Tensile strain |
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|
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|
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
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|
% | ISO 527-2/50 |
|
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
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|
% | ISO 527-2/50 |
|
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
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|
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|
23℃ 23℃ |
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|
% | ISO 527-2/50 |
|
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
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|
||
|
1000 hr 1000 hr |
注册或登录后
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|
MPa | ISO 899-1 |
|
1 hr 1 hr |
注册或登录后
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|
MPa | ISO 899-1 |
|
弯曲模量 Flexural Modulus |
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|
||
|
23℃ 23℃ |
注册或登录后
所有资料免费
|
MPa | ISO 178 |
|
弯曲强度 Flexural Strength |
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|
ISO 178 | |
|
3.50% 应变,23℃ 3.50% strain, 23 ℃ |
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|
MPa | ISO 178 |
|
23℃ 23℃ |
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所有资料免费
|
MPa | ISO 178 |
|
弯曲应变 Flexural Strain |
注册或登录后
所有资料免费
|
||
|
23℃ 23℃ |
注册或登录后
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|
% | ISO 178 |
|
球压硬度 ball-indentation hardness |
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|
MPa | ISO 2039-1 |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 Pellets |
| 3 60x60x2 mm, 500 bar |
| 4 0.079 in/min |
| 5 2 mm/min |
| 6 Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
| 7 Based on ISO 180-A, 3 mm |
| 8 10°C/min |
| 9 Cross-flow |
| 10 程序 A |
| 11 方法 A |
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【干货】注塑件排气不良解决方法
2021-03-03 搜料网资讯: 故障分析及排除方法 1、设备选型不当 在用选设备时,注塑机的最大注射量必须大于塑件及水口总重,而注射总重不能超出注塑机塑化量的85%. 2、供料不足 目前常用的控制 |
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【干货】注塑件排气不良解决方法 搜料网资讯:故障分析及排除方法 1、设备选型不当 在用选设备时,注塑机的最大注射量必须大于塑件及水口总重,而注射总重不能超出注塑机塑化量的85%. 2、供料不足 目前常用的控制加料的办法是定体积加料法,其辊料量与原料的果粒经是否均一,加料口底部有无“架桥”现象。若加料口处温度过高,也会引起落料不畅。对此,应疏通和冷却加料口。
3、料流动性差 原料流动性差时,模具的结构参数是影响欠注的主要原因。因此应改善模具浇注系统的滞流缺陷,如合理设置浇道位置,扩大浇口,流道和注料口尺寸,以及采用较大的喷嘴等。 同时可在原料配方中增加适量助剂改善树脂的流动性能。此外,还应检查原料中再生料是否超量,适当减少其用量。 4、润滑剂超量 如果原料配方中润滑剂量太多,且射料螺杆止逆环与料筒磨损间隙较大时,熔料在料筒中回流严重会引起供料不足,导致欠注。对此,应减少润滑剂用量及调整料筒与射料螺杆及止逆环间隙,修复设备。 5、冷料杂质阻塞料道 当熔料内的杂质堵塞喷嘴或冷料阻塞 浇口及流道时,应将喷嘴折下清理或扩大模具冷料穴和流道截面。 6、浇注系统设计不合理 一模多腔时,往往因浇口和浇道平衡设计不合理导致塑件外观缺陷。设计浇注系统时,要注意浇口平衡,各型腔内塑件的重量要与浇口大小成正比,使各型腔能同时充满,浇口位置要选择在厚壁处,也可采用分流道平衡布置的设计方案。若浇口或流道小,薄,长,熔料的压力在流动过程中沿程损失太大,流动受阻,容易产生填充不良。对此应扩大流道截面和浇口面积,必要时可采用多点进料的方法。 7、模具排气不良 当模具内因排气不良而残留的大量气体受到流料挤压,产生大于注射压力的高压时,就会阻碍熔料充满型腔造成欠注。 对此,应检查有无设置冷料穴或其位置是否正确,对于型腔较深的模具,应在欠注的部位增设排气沟槽或排气孔;在合模面上,可开设深度为0.02~0.04mm,宽度为5~10mm的排气槽,排气孔应设置在型腔的最终充模处。使用水分及易挥发物含量超标的原料时也会产生大量的气体,导致模具排气不良。此时,应对原料进行干燥及清除易挥发物。 此外,在模具系统的工艺操作方面,可通过提高模具温度,降低注射速度,减小浇注系统流动助力,以及减小合模力,加大模具间隙等辅助措施改善排气不良。 8、模具温度太低 熔料进入低温模腔后,会因冷却太快而无法充满型腔的各个角落。因此,开机前必须将模具预热至工艺要求的温度,刚开机时,应适当节制模具内冷却水的通过量。若模具温度升不上去,应检查模具冷却系统的设计是否合理 9、熔料温度太低 通常,在适合成型的范围内,料温与充模长度接近于正比例关系,低温熔料的流动性能下降,使得充模长度减短。当料温低于工艺要求的温度时,应检查料筒加料器是否完好并设法提高料筒温度。 刚开机时,料筒温度总比料筒加热器仪表指示的温度要低一些,应注意将料筒加热到仪表温度后还需怛温一段时间才能开机。如果为了防止熔料分解不得不采取低温注射时,可适当延长注射循环时间,克服欠注。对于螺杆式注塑机,可适当提高料筒前部区段的温度。 10 喷嘴温度太低 在注射过程中,喷嘴是与模具相接触的,由于模具温度一般低于喷嘴温度,且温差较大,两者频繁接触后会使喷嘴温度下降,导致熔料在喷嘴处冷冻。 如果模具结构中没有冷料穴,则冷料进入型腔后立即凝固,使助塞在后面的热熔料无法充满型腔。因此,在开模时应使喷嘴与模具分离,减少模温对喷嘴温度的影响,使喷嘴处的温度保持在工艺要求的范围内。 如果喷嘴温度很低且升不上去,应检查喷嘴加热器是否损坏,并设法提高喷嘴温度,否则,流料的压力损失太大也会引起欠注。 11 注射压力或保压不足 注射压力与充模长度接近于正比例关系,注射压力太小,充模长度短,型腔填充不满。对此,可通过减慢注射前进速度,适当延长注射时间等办法来提高注射压力。 在注射压力无法进一步提高的情况下,可通过提高料温,降低熔料粘度,提高熔体流动性能来补救。值得注意的是若料温太高会使熔料热分解,影响塑件的使用性能。 此外,如果保压时间太短,也会导致填充不足。因此,应将保压时间控制在适宜的范围内,但需要注意,保压时间过长也会引起其它故障,成型时应根据塑件的具体情况酌情调节。 12 注射速度太慢 注射速度与充模速度直接相关。如果注射速度太慢,熔料充模缓慢,而低速流动的熔体很容易冷却,使其流动性能进一步下降产生欠注。 对此,应适当提高注射速度。但需注意,如果注射速度太快,很容易引起其它成型故障。 13 塑件结构设计不合理 当塑件厚度与长度不成比例,形体十分复杂且成型面积很大时,熔料很容易在塑件薄壁部位的入口处流动受阻,使型腔很难充满。因此,在设计塑件的形体结构时,应注意塑件的厚度与熔料充模时的极限流动长度有关。 在注射成型中,塑件的厚度采用最多的为1~3mm,大型塑件为3~6mm,一般推荐的最小厚度为;聚乙烯0.5mm,醋酸纤维素和醋酸丁酸纤维素塑料0.7mm, 乙基纤维素塑料0.9mm,聚甲基丙烯酸甲酯0.7mm,聚酰胺0.7mm,聚苯乙烯0.75mm,聚氯乙烯2.3mm。通常,塑件的厚度超过8mm或小于0.5mm都对注塑成型不利,设计时应避免采用这样的厚度。 此外,在成型形体复杂的结构塑件时,在工艺上也要采用必要的措施,如合理确定浇口的位置,适当调整流道布局,提高注射速度或采用快速注射。提高模具温度或选用流动性能较好的树脂等。 |
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|---|---|---|---|
| 注射 |
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单位 | |
| 熔体温度 |
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℃ | |
| 标准熔体温度 |
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℃ | |
| 料管进料段温度 |
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℃ | |
| 料管中间段温度 |
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℃ | |
| 料管前段温度 |
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℃ | |
| 喷嘴温度 |
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℃ | |
| 模具温度 |
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℃ | |
| 保压压力 (实际最大注射压力) |
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% | |
| 熔体背压 |
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bar | |
| 螺杆转速 |
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m/s | |
| 注射量 |
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% | |
| 干空气下干燥温度 |
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℃ | |
| 干空气下干燥时间 |
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h | |
| 最大含湿量 |
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% | |
| 排气槽深度 |
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mm | |
- 泳镜
- 2019-08-16 0
- Makrolon® 2807是中等粘度的聚碳酸酯树脂PC,紫外线稳定, 易脱模,注塑成型。熔体温度280-320℃; 提供透明,半透明和不透明的颜色
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泳镜

- 电表箱外壳
- 2020-05-12 0
- SABIC PC PC1003R树脂PC1003R树脂是一种中低流量(300°C/1.2kg时,mfr=10)、热稳定和紫外线稳定的聚碳酸酯产品,具有专为通用成型市场而设计的脱模剂。仅在www.sabicpc.com上提供
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电表箱外壳

2-一般为户外使用,极限特殊环境使用温度一般不高于100摄氏度(正常为环境温度),但有可能在-20℃的情况下长期使用(如我国的东北及青藏青海地区)
3-户外使用一般要求耐候,可能接受风吹日晒雨淋
4-需要较高的强度,避免安装时摔烂或者防止人为盗窃性破坏
5-材料需要一定的自熄性,不易燃
6-电表箱的尺寸有1位到32位,需要材料能做成各种规格大小,易成型
7-需要较高的电气性能,必须保证绝对绝缘
2-绝缘性能好,体积电阻率> 1.0E+15,ohms·cm
3-1.60 mm UL 94 阻燃V2
4-透光率88.0%到 90.0%
5-悬臂梁缺口冲击强度800J/m,23℃,ASTM D256
6-热变形温度(0.45 MPa,未退火,3.2 mm,ASTM D648)为138℃
抱歉!暂无数据。










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