牌号简介 About |
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PA66 35%玻璃纤维增强注塑级,与热空气接触时具有增强的热阻。热老化后机械性能保持率与标准聚酰胺66相比有很大提高。可替代ppa和pa4.6级,用于涡轮空气管道、CAC罐、EGR外壳等汽车应用。在空气中持续使用温度至210°C。 |
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 | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃,2.00 mm Saturation, 23 ℃, 2.00 mm |
6.3 | % | |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium, 23 ℃, 50% RH, 2.00 mm |
1.5 | % | |
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 |
10500 | MPa | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
断裂 fracture |
175 | MPa | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | ||
弯曲模量 Bending modulus 3 |
MPa | ||
弯曲强度 bending strength 3 |
MPa | ||
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 |
|||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
|||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ||
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 |
℃ | ||
熔融温度 Melting temperature 4 |
℃ | ||
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 5 |
ohms | ||
体积电阻率 Volume resistivity 5 |
ohms·cm | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
|||
解决方案 A Solution A |
V | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
0.80 mm 0.80 mm |
|||
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
|||
2.0 mm 2.0 mm |
℃ |
备注 |
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3、2.0 mm/min |
4、10°C/min |
5、500V |
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生物3D打印市场预估 北美或成最大赢家
2021-05-16 搜料网资讯: 近两年,3D打印技术的发展堪称飞速,2015年,全球3D打印市场值大约在110亿美元,预计2016年该数值将增长到267亿美元。在各项应用领域中,生物3D打印是最被人们看好的市 |
生物3D打印市场预估 北美或成最大赢家 搜料网资讯:近两年,3D打印技术的发展堪称飞速,2015年,全球3D打印市场值大约在110亿美元,预计2016年该数值将增长到267亿美元。在各项应用领域中,生物3D打印是最被人们看好的市场之一。
知名市场调研公司Acute Market Reports日前公布了一项报告,称生物3D打印市场将呈爆炸式速度发展,如果各项研究计划不出差错,整个器官移植医疗过程将被人造器官彻底改造。 生物3D打印技术的发展十分惊人,2014年生物3D打印市场值仅仅只有接近5亿美元,但在这两年,我们看到了太多令人叹服的技术突破,如3D打印肝脏组织,肾脏组织等。如今,全世界的相关研究人员们都在努力通过3D打印开发细胞结构,3D打印心脏组织就是其中的目标之一。 Acute Market Reports指出,在研发进程中,将被广泛应用的技术包括以下几项: 注射式3D打印; 磁悬浮3D打印技术; 喷墨式3D打印; 激光3D打印。 注射式3D打印是目前应用范围最广的生物打印技术,在未来它仍将保持很高的关注度。不过,类似磁悬浮3D打印这样的技术有希望带来更多的技术突破,如人体细胞生成,毒性筛查,药物反应。日前,波音公司的旋转磁悬浮3D打印技术刚刚得到专利审批,或许将给整个3D打印产业带来变革性的大跨步。 此外,Acute Market Reports还提到了生物3D打印在未来集中应用的领域: 生物传感器; 牙科; 生物墨水; 医疗; 食品; 动物制品; 消费品及个人物品测试。 其中,医疗应用占主导地位,到2022年,生物打印中的医疗应用市场所占比率大概在30%左右,包括植入物,人造器官,组织,假肢等。除此之外,3D打印药物的发展潜力也不可忽视,虽然业内关于3D打印药品的争论较多,但其利益相当大,尤其是低成本特点,让人不得不对其重视。 关于未来几年生物打印市场发展较快的区域问题,Acute Market Reports给出的答案是“北美”。 报告称:“2014年,北美地区相关市场份额占36%,预计未来将以年复合增长率10.3%的速度发展 。日渐严重的老龄化问题和慢性病发病率的增长,良好的医疗保健基础设施和服务,人均收入,病人可支配收入水平,这些因素都是刺激该地区生物3D市场发展的必要条件。” 此外,亚太地区的潜力也不小,未来必将有大量的关注度,许多投资人或许会看到投资机会,加上政府的支持力度,都将进一步促进该地区的生物打印市场扩张。 那么,哪些公司将在此次生物3D打印市场爆发性增长中脱颖而出呢?简单来说,就是那些与科研机构保持合作关系,或者本身集中研发生物3D打印技术的公司,尤其是器官再生,移植技术。Acute Market Reports列出了一些公司名称,包括Cyfuse Biomedical,BioBots,Bio3D,EnvisionTEC,Organovo,Stratasys,Voxeljet,3D Systems,Materialise,3Dynamic Systems,Oceanz 3D Printing & Additive Manufacturing等等。 |
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