牌号简介 About |
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lnp*lubricomp*cx94108是一种基于聚苯乙烯树脂的化合物,含有专有润滑剂。附加功能包括:内部润滑。 |
产品描述 Product Description
厂家:沙特沙伯基础 SABIC
类别:PS(HIPS) PS (HIPS)
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点: 润滑性; Lubricating
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 |
1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
MD MD |
0.60 到 0.80 | % | 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 |
3600 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸强度 tensile strength |
|||
断裂 fracture |
41.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
1.8 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 Bending modulus 1 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength 2 |
ISO 178 | ||
-- -- 3 |
MPa | ||
-- -- 4 |
MPa | ||
摩擦系数 friction coefficient |
ASTM D3702 Modified | ||
与自身 - 动态 With oneself - dynamic |
|||
与自身 - 静态 With oneself - static |
|||
磨损因数 Wear factor |
|||
Washer Washer |
10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ASTM D3702 Modified | |
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 5 |
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23℃ 23℃ 5 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam 6 |
|||
23℃ 23℃ 6 |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
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 7 |
|||
0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 64 mm span |
℃ | ISO 75-2/Bf | |
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span |
℃ | ISO 75-2/Af |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 0.079 in/min |
3 Yield |
4 Break |
5 80*10*4 |
6 80*10*4 mm |
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新技术可检测雪、雨以及土壤中的微塑料颗粒
2021-03-23 搜料网资讯: 根据麦吉尔大学最近发表在《环境污染》杂志上的一项研究,雪虽然都会融化,但却会以微塑料和纳米塑料的形式留下污染。这种污染主要是由于在防冻剂产品(聚乙二醇 |
新技术可检测雪、雨以及土壤中的微塑料颗粒 搜料网资讯:根据麦吉尔大学最近发表在《环境污染》杂志上的一项研究,雪虽然都会融化,但却会以微塑料和纳米塑料的形式留下污染。这种污染主要是由于在防冻剂产品(聚乙二醇)中发现的相对易溶的塑料,这些塑料会成为空气中的一部分,并被雪带走。
研究人员利用他们开发的一项新技术,分析了2019年4月在蒙特利尔采集的雪样中各种塑料的微纳米颗粒。麦吉尔技术比目前用于追踪环境中塑料的任何其他方法都要灵敏几个数量级。一旦分离到微微克(或万亿分之一克)的水平,科学家就可以在雪、水、雨水,甚至土壤样本中检测到许多最常见的可溶性和不溶性塑料的超痕量。该技术基于纳米结构质谱,与目前使用的其他技术不同,这种新技术既可回收,又基于可持续的实践。 资深作者,麦吉尔化学系、大气和海洋科学系的Parisa Ariya说:“能够在环境中检测出微量的塑料是很重要的。尽管这些塑料本身可能无害,但它们能从环境中吸收有毒的有机物和重金属,从而损害人体细胞和器官。” 第一作者,麦吉尔大学的博士候选人Zi Wang补充说:“我们希望这项新技术能被不同领域的科学家所使用,以获得有关城市环境中微纳米塑料数量的关键信息,从而更好地解决它们对生态系统和人类健康的影响。” |
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