牌号简介 About |
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Leona™ 14G33是一种聚酰胺66(尼龙66)产品,含有的填充物为33% 玻璃纤维增强材料。 它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 Leona™ 14G33的应用领域包括汽车行业、电气/电子应用 和 工程/工业配件。 特性包括: 阻燃/额定火焰 高刚度 高强度 抗蠕变 耐疲劳 Leona™ 14G33 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product filled with 33% glass fiber. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of Leona™ 14G33 include automotive, electrical/electronic applications and engineering/industrial parts. Characteristics include: Flame Rated Creep Resistant Fatigue Resistant Heat Resistant Heat Stabilizer |
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 |
1.39 | g/cm³ | ASTM D792 |
密度 Density |
1.39 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 Shrinkage rate |
Internal Method | ||
TD TD |
0.80 | % | 内部方法 |
MD MD |
0.40 | % | 内部方法 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
-- | % | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
% | ISO 62 | |
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 |
kJ/m² | ISO 179 | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
kJ/m² | ISO 179 | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
J/m | ASTM D256 | |
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 |
|||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD MD |
1/℃ | ASTM D696 | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient |
W/m/K | ||
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | ASTM D257 | |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohms·cm | ASTM D257 | |
23℃ 23℃ |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
|||
3.00 mm 3.00 mm |
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 retardant level |
|||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 94 | ||
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 |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
MPa | ASTM D638 | |
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
断裂 fracture |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ASTM D790 | |
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ASTM D790 | |
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
泰伯耐磨性 Taber abraser |
|||
1000 周期 1000 cycles |
mg | ASTM D1044 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
ASTM D785 | ||
M 级 M-level |
ASTM D785 | ||
R 级 R-level |
ASTM D785 | ||
洛氏硬度 Rockwell hardness |
ISO 2039-2 | ||
M 级 M-level |
ISO 2039-2 | ||
R 级 R-level |
ISO 2039-2 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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LG化学与GS Caltex共同开发可生物降解塑料技术
2021-11-22 搜料网资讯: LG Chem Ltd. 和GS Cal tex将联手开发循环经济和 碳 中和环保材料的大规模生产技术。 LG化学与GS Caltex在LG科学园签署了关于开发可生物 降解塑料 材料3HP(羟基 丙酸 )的量产技 |
LG化学与GS Caltex共同开发可生物降解塑料技术 搜料网资讯:LG Chem Ltd. 和GS Caltex将联手开发循环经济和碳中和环保材料的大规模生产技术。 LG化学与GS Caltex在LG科学园签署了关于开发可生物降解塑料材料3HP(羟基丙酸)的量产技术以及原型生产的联合开发协议(JDA)。 3HP是一种环保材料,通过微生物发酵过程生产的生物材料,如葡萄糖和未精制的甘油(来自植物油)。作为下一代平台化学品,不仅可用作生物降解塑料,还可以用作尿布、涂料、粘合剂和胶水、涂层材料、碳纤维等。 LG化学拥有专有的3HP发酵技术,并利用这些技术成功开发了PLH(Poly Lactate 3-Hydroxypropionate),这是一种新型可生物降解材料,可在世界上首次实现与合成树脂相当的机械性能。 由于两家公司在利用LG Chem 的发酵生产技术和GS Caltex的工艺设施技术的协同效应实现3HP大规模生产和商业化的目标方面拥有共同利益,因此该协议成为可能。 两家公司计划从2023年开始通过生产3HP原型机加速进入生物降解材料和各种生物塑料市场。此外,他们还将积极讨论未来通过白色生物技术领域的合作计划,以及实现可持续生物生态系统的计划。 LG化学计划加快准备大规模生产新的可生物降解材料PLH,该材料于去年使用其专有的3HP技术在世界上首次成功开发。 LG化学开发的PLH是一种使用葡萄糖和未精制甘油的100%生物基成分的可生物降解材料,它是一种新材料,可以表现出与合成树脂相同的机械性能和透明度作为单一材料。 目标是到2023年生产原型,并计划在未来通过客户公司的评估来审查批量生产的额外投资。 对于这项协议,GS Caltex总裁Sae Hong Hur表示:“由于微塑料已成为一个严重的环境问题,在自然生态系统中快速分解的产品将能够创造可持续价值,因为它是环保消费。” 他补充说:“通过我们在开发环保材料方面的合作,两家公司不仅将加强循环经济和减排等ESG能力,还将通过高附加值产品创造经济价值。” LG化学首席执行官Hak Cheol Shin评论说:“在当前碳中和已成为全球大趋势的时期,一家领先炼油行业的公司和另一家领先化学行业的公司正在合作开发和商业化可持续的新材料意义重大。” 他进一步阐述说:“通过专注于环保材料领域的研发,我们将引领未来可以保护环境和社会的技术。” |
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- 2019-05-15 0
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滤油器
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