
公司信息及水印








牌号简介 About |
---|
Kalix 2555是一种生物来源的聚酰胺基化合物,按重量计有55%的玻璃增强。这种材料是专门为高强度和刚度应用而设计的,在这些应用中,要求具有良好的抗冲击性、优异的介电性能和成型后的良好尺寸稳定性。它的低粘度和优良的流动性能使这种材料非常适合于填充具有薄壁截面的部件,如移动电子工业中遇到的部件。Kalix 2555黑色是BK999,Kalix 2555白色是WH999。 Kalix® 2555 is a bio-sourced, polyamide-based compound with 55% by weight glass reinforcement. This material is specifically formulated for high strength and stiffness applications where good impact resistance, outstanding dielectric properties, and excellent dimensional stability after molding are required. Its low viscosity and excellent flow properties make the material ideal for filling parts with thin-walled sections such as those encountered in the mobile electronics industry. Black: Kalix® 2555 BK 999 White: Kalix® 2555 WH 999 |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
1.55 | ||
收缩率 Shrinkage |
|||
TD TD |
0.48 | % | |
MD MD |
0.15 | % | |
吸水率 Water Absorption |
|||
23℃,24hr 23℃,24hr |
0.090 | % | ASTM D570 |
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 |
18500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 tensile strength |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | ISO 527-2 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength |
MPa | ISO 178 | |
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 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
kJ/m² | ISO 180 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT |
|||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
介电常数 Dielectric constant |
|||
2.40 GHz 2.40 GHz |
ASTM D2520 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
2.4 GHz 2.4 GHz |
ASTM D2520 | ||
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 Class Rating |
|||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 94 |
备注 |
---|
2. Solvay Test Method. Shrink rates can vary with part design and processing conditions. Please consult a Solvay Technical Representative for more information. |
3. 方法 B |
【新闻资讯】查看全部 ![]()
生物聚合物吸引微生物分解消耗塑料
2020-11-24 搜料网资讯: 加拿大公司Change Plastic for Good(CPG)已将一种新的生物聚合物加入到其在欧洲销售的口罩和保护袋的生产中。 CPG将BDP描述为一种滴入式的有机聚合物,在制造过程中,BDP被 |
生物聚合物吸引微生物分解消耗塑料 搜料网资讯:加拿大公司Change Plastic for Good(CPG)已将一种新的生物聚合物加入到其在欧洲销售的口罩和保护袋的生产中。
CPG将BDP描述为一种“滴入式”的有机聚合物,在制造过程中,BDP被添加到PP口膜织物中。包装口罩的塑料袋也是用BDP制成的。 CPG表示,BDP与某些在露天环境下将塑料碎裂成小块,从而产生微塑料的技术不同。BDP能够使整个塑料产品对微生物产生吸引力,并以此消耗掉整个聚合物链。 使用后,这些口罩可以在被接受的地方进行回收,或与其他医疗废物一起被处理。CPG称,如果这些口罩最终被填埋或进入环境,那么它们也将能够在几年内而不是几个世纪内被微生物“吃掉”。 BDP的工作原理是吸引在塑料表面上定居的微生物。微生物分泌的酶使塑料具有亲水性。因此,在塑料表面形成一层富含微生物和水分的生物膜,并附着在塑料表面上,CPG说。 然后,微生物利用分泌的酶和水对塑料进行水解。当单个的聚合物链被分解成单体时,微生物会消耗聚合物基质。在这个过程中,微生物发出信号,吸引更多的微生物以塑料为食。 在这个过程的最后,大部分二氧化碳和其他在早期阶段形成的物质都被消耗掉了,留下的主要是可以被捕获、成为清洁能源的甲烷。 据CPG介绍,通过Intertek和SGS等独立的第三方认证实验室的证实,BDP技术能使口罩在许多环境中获得了自然报废的最佳机会。 CPG首席执行官兼创始人Ryan Jesse表示:“BDP已经被全球各大品牌用于包装、玩具和服装领域。” “我们认为下一个大的废物问题将是个人防护装备,我们知道BDP将有助于让这种塑料织物在许多不同的自然环境中被自然报废。” 据Jesse介绍,目前全球每月有超过1000亿个口罩被填埋或进入环境。“这些口罩是由和吸管一样的塑料制成的,虽然可以被回收,但要找到愿意回收的人很难,”他解释说,“最好的办法就是把它们变成微生物的粮食。” CPG表示,这些口罩符合市面上所有其他外科口罩的标准,质量和耐用性也相同。 这家总部位于温哥华的公司补充说,BDP产品的生命周期是无确切期限的,只有在垃圾填埋场、土壤下或海洋中,微生物才会开始消耗这些塑料。 CPG表示,他们将把从每个口罩中获得的利润中的一部分捐赠给海洋清洁组织。 BDP技术目前应用于100多个品牌,包括翻盖包装、玩具、箱包、鞋子、服装、家具、化妆品瓶罐、口罩、工作服和食品容器。 |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |
价格走势图
抱歉!该牌号暂无认证数据。
抱歉!暂无数据。
抱歉!暂无数据。