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牌号简介 About |
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PC1000树脂是一种中-低流量(300°C/1.2kg时,mfr=10)热稳定聚碳酸酯产品,设计用于定制配料市场。不含紫外线稳定剂或脱模剂。仅在www.sabicpc.com上提供。 PC1000 resin is a medium-low flow (MFR = 10 at 300°C/1.2kg), heat stabilized, polycarbonate product designed for use in the custom compounding market. It does not contain UV stabilizer or mold release. It is available exclusively at www.sabicpc.com. |
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 |
1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
10 | g/10min | ASTM D1238 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
9.50 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage |
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MD MD 2 |
0.50 到 0.70 | % | |
MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
0.50 到 0.70 | % | |
吸水率 Water Absorption |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
% | ISO 62 | |
平衡,23℃ Equilibrium, 23 ℃ |
% | ASTM D570 | |
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 Izod Notched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D256 | |
-30℃ -30℃ 8 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ 8 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
ASTM D4812 | ||
-30℃ -30℃ 8 |
ISO 180/1U | ||
装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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23℃,Energy at Peak Load 23℃,Energy at Peak Load |
J | ASTM D3763 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT |
|||
0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 64 mm span 9 |
℃ | ISO 75-2/Bf | |
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span 9 |
℃ | ISO 75-2/Af | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
球压测试 Ball pressure test |
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125℃ 125℃ |
IEC 60695-10-2 | ||
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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MD MD |
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-40 到 95℃ -40 to 95 ℃ |
cm/cm/℃ | ASTM E831 | |
23 到 80℃ 23 to 80 ℃ |
cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
导热系数 Thermal Conductivity |
W/m/K | ASTM C177 | |
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
1.6 mm 1.6 mm |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 Dielectric constant |
|||
60 Hz 60 Hz |
|||
1 MHz 1 MHz |
|||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
60 Hz 60 Hz |
|||
1 MHz 1 MHz |
|||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
1.60 mm 1.60 mm |
UL 94 | ||
光学性能 OPTICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index |
ASTM D542 | ||
透光率 Light Transmission |
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2540 µm 2540 µm |
% | ASTM D1003 | |
雾度 Haze |
|||
2540 µm 2540 µm |
% | ASTM D1003 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
R 级 R-level |
ASTM D785 | ||
R 级 R-level |
ISO 2039-2 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
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-- -- 3 |
MPa | ASTM D638 | |
-- -- |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield 4 |
MPa | ASTM D638 | |
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield 4 |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ISO 527-2/50 | |
断裂 fracture 4 |
% | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
% | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
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50 mm跨距 50 mm span 5 |
MPa | ASTM D790 | |
-- -- 6 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength |
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-- -- 6 , 7 |
MPa | ISO 178 | |
屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 5 |
MPa | ASTM D790 |
备注 |
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2. Tensile Bar |
3. 50 mm/min |
4. 类型 1, 50 mm/min |
5. 1.3 mm/min |
6. 2.0 mm/min |
7. Yield |
8. 80*10*3 |
9. 80*10*4 mm |
10. 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
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科莱恩加入可再生碳倡议组织(RCI)
2022-04-13 ●科莱恩加入可再生碳倡议组织(RCI),促进可再生原材料的使用 ●RCI旨在推动在化学工业从使用化石碳转向使用可再生碳转变 ●加入RCI表明科莱恩致力于以创新力量推动可持续发展 |
科莱恩加入可再生碳倡议组织(RCI) ● 科莱恩加入可再生碳倡议组织(RCI),促进可再生原材料的使用 ● RCI旨在推动在化学工业从使用化石碳转向使用可再生碳转变 ● 加入RCI表明科莱恩致力于以创新力量推动可持续发展,将加快去化石能源、推动循环经济和生物经济作为首要任务 科莱恩,专注、可持续、创新的特种化学公司,近日宣布加入可再生碳倡议组织(RCI)。该组织旨在支持并加快化学工业从使用化石碳向使用可再生碳转变。使用可再生碳资源可以减少化石碳排放至大气中,从而应对温室气体效应这个导致气候变化的核心问题。 科莱恩首席执行官康睿德(Conrad Keijzer)表示:“我相信,化学工业在应对气候挑战以及推动循环经济和生物经济发展方面发挥着核心作用。只有坚定地以可持续发展驱动创新、制定宏伟目标,并与价值链合作伙伴紧密合作,才能实现这些目标。” 超过70%的温室气体排放与从地下额外提取的化石碳直接相关。尽管对某些行业来说,完全脱碳是可行的;但对有机化学行业而言,碳是不可缺少的元素,用来生产化学品和材料以满足几乎所有行业的需求。最有前景的解决方案是循环利用现有材料中或者大气中的碳。这就是为什么科莱恩将加入RCI,推广使用生物质、二氧化碳和循环物料等可替代碳源。二氧化碳是导致气候变化的主要因素,也对地球上的生物多样性构成了严重威胁。只有加快推进原料的低碳转型,才能防止大气中的二氧化碳含量进一步增加。 “科莱恩不仅制定了宏伟的基于科学的气候目标,还采用了透明的进度跟踪方法,重点关注将可持续发展的需求转变为创新的解决方案。”科莱恩首席技术与可持续发展官韩理德(Richard Haldimann)表示,“在科莱恩可持续发展承诺中,可再生原料转型,可持续生物经济和整合的循环经济,是重要的支柱。我们不断取得巨大进展,已经在多个商业领域开发出相关的技术,用于产生和利用可再生碳。” 科莱恩可提供一系列生物基材料的解决方案。公司最近推出的Vita系列生物基表面活性剂具有100%的可再生碳指数(RCI ),来自完全独立的供应链,这为化石基表面活性剂提供了一个可行的替代方案。另一个案例是葡萄糖酰胺——此类表面活性剂具有生物可降解的特性,其可再生碳指数(RCI)高达96%。用于塑料和涂料的Licocare® RBW Vita系列产品,采用的是稻米油生产过程的副产物,具有天然、非食物竞争的优势,其可再生碳指数(RCI)逾98%。科莱恩提供的另一项创新解决方案是sunliquid® 技术,该技术利用农业废弃物生产的纤维素乙醇作为先进的生物燃料,能够与燃料直接混合,还可用于生物基化学品和可持续航空燃料等下游应用。由sunliquid® 技术工艺生产的生物乙醇有助于运输业减少二氧化碳排放,与化石燃料相比,可减少96%的二氧化碳排放量,如果在生产工艺中考虑和使用碳的封存,则可减少高达120%的二氧化碳排放量。 作为RCI的成员,科莱恩可以在可再生碳领域拓展自己的解决方案,并与合作伙伴、供应商和整个行业更紧密地合作,进一步推动该议题向前发展。RCI由德国诺瓦研究院(Nova-Institute)领导,于2020年9月发起成立。成员包括从初创企业到大型企业等各类公司以及其他合作伙伴。该组织通过发布专题报告、促进关键利益相关方之间交流和行动,推动化学工业从化石碳向可再生碳的转型。 |
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