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牌号简介 About |
---|
Vydyne® 41 NT是一种通用的冲击改性PA66树脂。在自然条件下,由于PA66固有的所有加工和性能优势,加上改进的冲击强度,它被公认。该树脂具有高熔点、良好的表面润滑性、耐磨性和对许多化学品、机器和汽车油、溶剂和汽油的抵抗力等工程性能的良好平衡组合。Vydyne® 41 NT的设计是为了满足许多汽车技术规格中提出的关键低温冲击要求。 Vydyne 41 NT is a general-purpose, impact-modified PA66 resin. Available in natural, it is recognized for all the processing and property advantages inherent to PA66 with the addition of improved impact strength. This resin offers a well balanced combination of engineering properties characterized by high melt point, good surface lubricity, abrasion resistance and resistance to many chemicals, machine and motor oils, solvents and gasoline. Vydyne 41 NT is designed to meet the critical low-temperature impact requirements called out in many automotive specifications. |
产品描述 Product Description
厂家:美国奥升德 Ascend
类别:PA66 PA66
用途:汽车领域的应用;电气/电子应用领域;工业应用;连接器;消费品应用领域;齿轮;紧固件;电器用具;
颜色:自然色
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点: 防火阻燃等级HB; 耐磨; 耐油; 耐汽油; 耐化学性; 耐低温冲击; 冲击性能好; 易加工; Excellent Processability,High impact resistance,Good wear resistance,Grease resistance,Solvent resistance,low-temperature impact resistance,Gasoline resistance,HB
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 |
1.08 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 Shrinkage |
ISO 294-4 | ||
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
1.6 | % | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
1.8 | % | ISO 294-4 |
吸水率 Water Absorption |
|||
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
2.1 | % | ISO 62 |
23℃,24hr 23℃,24hr |
1.0 | % | ISO 62 |
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 |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
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 |
ISO 179 | ||
-40℃ -40℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
ISO 179 | ||
-30℃ -30℃ |
ISO 179 | ||
23℃ 23℃ |
ISO 179 | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
ISO 180 | ||
-40℃ -40℃ |
kJ/m² | ISO 180 | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 180 | |
23℃ 23℃ |
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 | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
熔融温度 Melting temperature |
℃ | ISO 11357-3 | |
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
|||
TD:23~55℃,2 mm TD:23~55℃,2 mm |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
MD:23~55℃,2 mm MD:23~55℃,2 mm |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
相对温度指数 Relative temperature index |
|||
电气性能 ELECTRICAL |
UL 746 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | UL 746 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL 746 | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | UL 746 | |
强度机械性能 Strength mechanical performance |
UL 746 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | UL 746 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL 746 | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | UL 746 | |
冲击机械性能 Impact mechanical performance |
UL 746 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | UL 746 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL 746 | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | UL 746 | |
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 |
|||
0.75 mm 0.75 mm |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
1 mm 1 mm |
kV/mm | IEC 60243 | |
耐电弧性 Arc resistance |
|||
3.0 mm 3.0 mm |
ASTM D495 | ||
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
|||
3.00 mm 3.00 mm |
V | IEC 60112 | |
高电弧燃烧指数(HAI) High Arc Burning Index (HAI) |
UL 746 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 746 | ||
1.5 mm 1.5 mm |
UL 746 | ||
3.0 mm 3.0 mm |
UL 746 | ||
高电压电弧起痕速率 High Voltage Arc Track Rate |
|||
HVTR HVTR |
UL 746 | ||
热丝引燃 Hot wire ignition |
|||
HWI HWI |
UL 746 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 746 | ||
1.5 mm 1.5 mm |
UL 746 | ||
3.0 mm 3.0 mm |
UL 746 | ||
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 |
UL 94 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
3.00 mm 3.00 mm |
UL 94 | ||
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignitability Temperature(GWIT) |
IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
3 mm 3 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
汽车材料 Automotive materials |
|||
thickness d = 1 mm thickness d = 1 mm |
FMVSS 302 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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美国单日风能发电量首次同时超过了煤炭和核能
2022-04-24 据今日油价网 4月14日报道,美国能源信息署(EIA)周四表示,3月29日,风力涡轮机发电成为美国第二大电力来源,仅次于天然气,是有记录以来首次超过煤炭和核能发电。 EIA的小时电网监 |
美国单日风能发电量首次同时超过了煤炭和核能 据今日油价网 4月14日报道,美国能源信息署(EIA)周四表示,3月29日,风力涡轮机发电成为美国第二大电力来源,仅次于天然气,是有记录以来首次超过煤炭和核能发电。 EIA的小时电网监测显示,3月29日,美国本土48个州的风力涡轮机发电量为2017亿瓦时(GWh)。该机构指出,今年早些时候,每天的风力发电分别超过了燃煤发电和核能发电,但没有在一天内同时超过这两个来源。 近年来,美国风电装机容量飙升,2019年9月,风电装机容量超过了核电装机容量。 EIA称,目前,风力发电是美国第三大发电来源,排在天然气发电机和燃煤发电机之后。 尽管风力发电能力在两年前就超过了核能,但风力发电的发电量仍低于核能发电,因为这两种技术的利用方式不同。 2021年,美国风力发电机的平均容量系数为35%,远低于核能发电机的平均容量系数93%。核发电机通常被设计成以全功率或接近全功率运行。 美国能源情报署(EIA)最新的短期能源展望预测显示,尽管风力发电量在某一天超过了煤炭和核能,但预计今年或明年的任何一个月,风力发电量都不会超过煤炭或核能。 美国清洁能源协会(ACP)今年2月表示,2021年,美国运营的公用事业规模的清洁电力总容量超过了200兆瓦,但同时也警告称,“重大的政策问题继续阻碍该行业的增长,并威胁到国家实现排放目标的能力。” 由于供应链问题和市场波动,今年风力发电装机容量的增长可能会放缓。 |
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