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牌号简介 About |
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SABIC® FORTIFY™ C0560D是乙烯-辛烯共聚物。本产品为自由流动颗粒。SABIC® FORTIFY™ C0560D是一种低密度、高性能的共聚物改性剂,具有优异的冲击性能和流动特性。典型应用是热塑性烯烃化合物、鞋中孔和电线电缆挤压中的冲击改性剂。请注意具体的储存和搬运条件。本产品不适用于任何医药/医疗应用,也不得用于任何医药/医疗应用。 SABIC® FORTIFY™ C0560D is an ethylene octene copolymer. This product is available as free flowing pellets. SABIC® FORTIFY™ C0560D is designed as a low density and high performance copolymer modifier to provide superior impact properties and flow characteristics. Typical applications are impact modifier in thermoplastic olefin compounds, footwear midsoles and wire and cable extrusion. Please take notice of specific storage and handling conditions. This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications. |
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 |
0.863 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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190℃,2.16kg 190℃,2.16kg |
0.50 | g/10min | ASTM D1238 |
门尼粘度 Mooney viscosity |
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ML 1+4,121℃ ML 1+4,121℃ |
36 | MU | ASTM D1646 |
弹性体 Elastomer |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
撕裂强度 tear strength 2 |
33.3 | kN/m | ASTM D624 |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
-56.0 | ℃ | 内部方法 |
熔融温度 Melting temperature |
℃ | 内部方法 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
邵氏硬度 Shore hardness |
ASTM D2240 | ||
邵氏 A,1 秒 Shore A, 1 second |
ASTM D2240 | ||
邵氏 D,1 秒 Shore D, 1 second |
ASTM D2240 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
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100% 正割 100% secant |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength |
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断裂 fracture |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂 fracture |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
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1% 正割 1% secant |
MPa | ASTM D790 |
备注 |
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2 C 模具 |
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新方式的碳:严重翘曲的“nanographene”
2017-06-13 波士顿学院和日本名古屋大学的化学家合成了一种新形式的碳的第一个例子,该团队在最近的在线版 自然化学 杂志上报道。 新材料由多个相同的完全翘曲的石墨烯组成,每个都包含正 |
新方式的碳:严重翘曲的“nanographene” 波士顿学院和日本名古屋大学的化学家合成了一种新形式的碳的第一个例子,该团队在最近的在线版“ 自然化学 ”杂志上报道。 新材料由多个相同的完全翘曲的石墨烯组成,每个都包含正好80个碳原子连接在一起的26个环的网络中,30个氢原子装饰了边缘。由于它们的测量略微超过纳米,所以这些单个分子通常被称为“纳米碳”,或者更具体地称为“严重翘曲的纳米尺度”。
直到最近,科学家们只确定了两种形式的纯碳:金刚石和石墨。然后在1985年,化学家被发现碳原子也可以结合在一起形成中空球,被称为富勒烯的震惊。从那时起,科学家们也学会了如何制造被称为碳纳米管的碳原子长的,超薄的中空管,以及称为石墨烯的大的平坦单个碳原子。富勒烯的发现于1996年获得诺贝尔化学奖,石墨烯的制备于2010年被授予诺贝尔物理学奖。 石墨烯片由于六边形,鸡丝状,包括它们的二维网络的三角碳原子的排列而优选平面的二维几何形状。然而,自然化学中刚刚报道的新形式的碳由于存在五个7元环和一个5元环的碳原子的六方晶格的存在而被平坦化地扭曲。 根据其中一个主要作者,劳伦斯·斯科特(Jiminson T. Scott),吉姆(Lawrence T.Scott),吉姆(Lawrence T. Scott),其中一个主要作者之一,奇数元环缺陷不仅使原子片离开平面,而且还改变了材料的物理,光学和电子性质和波士顿学院的Louise Vanderslice和化学家庭教授。 斯科特说:“我们的新型高扭曲纳米奈烯烯比可比尺寸的平面纳米石墨烯显着更易溶解,而且两者的颜色差别很大。电化学测量表明,平面和翘曲的纳米尺度同样容易被氧化,但是翘曲的纳米石墨烯更难以减少。“ 石墨烯作为纳米级电子学的革命性材料被高度评价。通过在石墨烯晶格中引入多个奇数元环缺陷,Scott和他的合作者已经通过精确控制的化学合成,通过实验证明石墨烯的电子性质可以通过可预测的方式进行修改。 |
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