公司信息及水印
| 牌号简介 About |
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| Kepstan是一种高性能热塑性材料,以聚醚酮酮(PEKK)为基础,具有高度稳定的化学主链。它的固态半晶体结构提供了机械和热强度以及化学和耐火性的出色结合。在Kepstan系列中,7000系列独特地得益于Pekk结晶能力,同时与更结晶的8000系列相比,显著降低了加工温度。随着熔融温度的降低(tm降低了25°C)和tg高于160°C,Kepstan 7000系列树脂在结构应用的连续纤维复合材料领域具有很高的应用价值。Kepstan 7000系列包括中流量等级KEPSTAN™ 7002和高流量等级Kepstan 7003,这两种未填充的Pekk树脂都是为满足各种熔融加工技术的要求而设计的,其中包括挤压、注射成型、纤维浸渍、固化和复合成形技术。Kepstan有颗粒形式和不同粒径的粉末形式。标准包装包括20公斤的颗粒箱和10公斤的粉末箱。 KEPSTAN™ is a high performance thermoplastic material, based on PolyEtherKetoneKetone (PEKK) highly stable chemical backbone. Its semi crystalline structure in solid state offers an outstanding combination of mechanical and thermal strength together with chemical and fire resistance. Among the KEPSTAN™ family, the 7000 Series benefits uniquely from PEKK crystalline capabilities while reducing significantly processing temperatures compared to the more crystalline 8000 Series. With a reduced melting temperature (Tm decreased by 25°C) and a Tg above 1 60°C, the KEPSTAN™ 7000 Series resins are highly enabling in the field of continuous fiber composites for structural applications. KEPSTAN™ 7000 Series includes a medium flow grade, KEPSTAN™ 7002, and a high flow grade, KEPSTAN™ 7003, both unfilled PEKK resins designed to meet the requirements of a broad range of melt processing technologies, including among others extrusion, injection molding, fiber impregnation, consolidation and composite forming technologies. KEPSTAN™ is available in pellet form and in powder form with different particle sizes. Standard packaging includes 20 kg boxes for pellets and 10 kg boxes for powders. |
| 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 |
1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
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熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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380℃,1.2 kg 380℃,1.2 kg |
6.00 | cm³/10min | |
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380℃,5 kg 380℃,5 kg |
35.0 | cm³/10min | |
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吸水率 Water Absorption |
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23℃,24hr,2.00 mm 23℃,24hr,2.00 mm |
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% | |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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% | |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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% | |
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平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium, 23 ℃, 50% RH, 2.00 mm 2 |
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% | |
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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℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
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MPa | ISO 527-2/1BA/1 |
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拉伸强度 tensile strength |
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屈服,23℃,注塑成型 Yield, 23 ℃, injection molding |
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MPa | |
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屈服,125℃,注塑成型 Yield, 125 ℃, injection molding |
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MPa | |
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拉伸应变 Tensile strain |
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屈服,23℃,注塑成型 Yield, 23 ℃, injection molding |
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% | |
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断裂,23℃,注塑成型 Fracture, 23 ℃, injection molding |
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% | |
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断裂,125℃,注塑成型 Fracture, 125 ℃, injection molding |
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% | |
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弯曲模量 Flexural Modulus |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
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MPa | ISO 178 |
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弯曲强度 Flexural Strength |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
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MPa | ISO 178 |
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压缩模量 Compressive Modulus |
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23℃ 23℃ |
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MPa | ISO 604/1 |
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压缩强度 compressive strength |
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23℃ 23℃ |
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MPa | ISO 604/5 |
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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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简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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-30℃,注塑成型 -30 ℃, injection molding |
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kJ/m² | |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
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kJ/m² | |
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简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
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-30℃,注塑成型 -30 ℃, injection molding |
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kJ/m² | |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
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kJ/m² | |
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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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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
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℃ | ISO 75-2/Af |
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玻璃化转变温度 Glass transition temperature 3 |
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℃ | |
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熔融温度 Melting temperature 4 |
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DSC DSC 4 |
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℃ | |
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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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-100 到 160℃ -100 to 160 ℃ |
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cm/cm/℃ | |
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160 到 300℃ 160 to 300 ℃ |
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cm/cm/℃ | |
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比热 specific heat |
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23℃ 23℃ |
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J/kg/℃ | |
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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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表面电阻率 Surface resistivity |
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ohms | ASTM D257 |
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体积电阻率 Volume resistivity |
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23℃ 23℃ |
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ohms·cm | ASTM D257 |
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介电强度 Dielectric strength |
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0.1 mm 0.1 mm |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 |
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相对电容率 Relative permittivity |
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23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
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|
IEC 60250 | |
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耗散因数 Dissipation factor |
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23℃,1 kHz 23℃,1 kHz |
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|
IEC 60250 | |
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阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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0.80 mm 0.80 mm |
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UL 94 | |
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极限氧指数 Oxygen Index 5 |
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% | ISO 4589-2 |
| 备注 |
|---|
| 2、24hr |
| 3、20°C/min |
| 4、20°C/min, 2nd heating |
| 5、1.6 mm |
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国家发改委核查煤炭合同履约情况
2022-03-22 3月18日,记者从国家发改委获悉,为进一步保障发电供热用煤稳定可靠供应,国家发改委近日印发通知并召开动员部署会,安排近期对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况 |
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国家发改委核查煤炭合同履约情况 3月18日,记者从国家发改委获悉,为进一步保障发电供热用煤稳定可靠供应,国家发改委近日印发通知并召开动员部署会,安排近期对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。 通知要求,各地和有关企业要对照签订履约政策要求进行自查梳理,不符合要求的抓紧整改。要签足中长期合同,煤炭企业签订的中长期合同数量应达到自有资源量的80%以上,发电供热企业年度用煤应实现中长期供需合同全覆盖。要签实中长期合同,每笔煤炭中长期合同必须在合理区间内明确价格水平或执行价格机制。要规范签订中长期合同,每笔合同应有明确合同数量、质量等要素。要严格合同履约,签订合同全部录入全国煤炭交易中心线上平台接受监管,每月在线报送履约情况,不允许搞变通、打折扣,弄虚作假。 通知强调,核查组将采取查阅原始数据资料、座谈、个别谈话、现场调研等方式,深入各地和中央企业开展核查。根据核查情况,对签订履约情况好的予以激励表扬,对签订履约情况差的按照能源保供相关制度要求进行追责。签约履约情况将计入企业信用记录并与产能核准核增、运力配置等政策措施挂钩。 为确保合同签订履约到位,国家发改委将建立煤炭中长期合同签订履约日例会、周通报工作机制,并从即日起向各地和产运需企业等征集煤炭中长期合同签订不足、不实、不规范、不履约的典型案例,严肃处置并进行通报。 厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强认为,核查长期合同是为了稳定煤价。这次在长期合同执行上加码就是要加大煤炭长期合同执行的力度。“煤炭价格稳定,能源价格就可以稳定。油气价格波动虽然对中国有影响,但影响没有那么大。在中国,只要能够稳定煤炭价格,能源价格基本上就可以稳定,这次核查就是冲着能源的稳价保供去的。如果监管到位,煤炭长期合同能执行到位,那么国内能源价格就可以相对稳定。”林伯强说。 采访中有化工企业负责人告诉记者,像他们这种大用户与煤炭企业签订的都是年度购买合同。国家此次出台的文件提到要以重点用户保供为目的加强核查,作用肯定是积极的。但也存在一个问题,就是感觉核查仅从煤炭供方角度出发,而没有从用煤企业一方来核查,担心核查中掌握的合同签订和履行的信息不够全面。 这位企业负责人建议,一是各地发改委应该建立用户信息反馈机制;二是在煤炭供应紧张时,有的用户存在签不到合同的情况,对此也要通盘考虑。 |
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| 加工方式 | |||
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| 注射 |
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| 干燥温度 |
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| A |
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| B |
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| 干燥时间 |
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| A |
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hr | |
| B |
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| 料筒后部温度 |
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| 料筒中部温度 |
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| 料筒前部温度 |
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| 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 | |
| 挤出 |
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| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 料筒1区温度 |
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°C | |
| 料筒2区温度 |
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| 料筒3区温度 |
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°C | |
| 料筒4区温度 |
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°C | |
| 熔体温度 |
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°C | |
| 口模温度 |
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°C | |
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