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牌号简介 About |
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SABIC® HDPE M80064S是一种紫外稳定的高密度聚乙烯注塑级,分子量分布窄。它通常用于需要刚性、韧性和抗翘曲性的注塑应用。典型应用。SABIC® HDPE M80064S通常用于制造注塑箱、板条箱、托盘、工业桶和其他类似物品。本产品不适用于任何医药/医疗应用,也不得用于任何医药/医疗用途。 SABIC® HDPE M80064S is an UV stabilized, high density polyethylene injection moulding grade with a narrow molecular weight distribution. It is typically used for injection moulding applications where rigidity, toughness and warp resistance are required. Typical applications. SABIC® HDPE M80064S is typically used for the manufacture of injection moulded cases, crates, trays, industrial pails and other similar items. 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 |
0.964 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
ISO 1133 | ||
190℃,2.16kg 190℃,2.16kg |
8.0 | g/10min | |
190℃,5.0kg 190℃,5.0kg |
22 | g/10min | |
抗环境应力开裂 ESCR 1 |
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60 ℃,3.00 mm,洗涤剂,模压成型 60 ℃, 3.00 mm, detergent, molded 1 |
40.0 | hr | 内部方法 |
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℃,模压成型 23 ℃, molded |
4.0 | kJ/m² | ISO 180-A |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT |
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0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
℃ | ISO 306/A | |
熔融温度 Melting temperature |
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DSC DSC |
℃ | ISO 11357-3 | |
Enthalpy Change Enthalpy Change |
J/g | ISO 11357-3 | |
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 |
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邵氏 D,模压成型 Shaw's D, molded |
ISO 868 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
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2 mm,模压成型 2 mm, molded into shape |
MPa | ISO 527-2/1BA/50 | |
拉伸强度 tensile strength |
ISO 527-2/1BA/50 | ||
屈服,2 mm,模压成型 Yield, 2 mm, molded |
MPa | ||
断裂,2 mm,模压成型 Fracture, 2 mm, molded |
MPa | ||
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂,2 mm,模压成型 Fracture, 2 mm, molded |
% | ISO 527-2/1BA/50 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
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2 mm,模压成型 2 mm, molded into shape |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength |
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2 mm,模压成型 2 mm, molded into shape |
MPa | ISO 178 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 2 MPa |
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塑料热解物在城市无机废弃物制备活性炭中的作用
2016-04-27 塑料热解物在城市有机废弃物制备活性炭中的作用解立平,林伟刚,杨学民(中国科学院过程工程研究所,北京100080)明:在料条制备过程中,塑料热解物具有润滑、粘结作用,可有效地减少焦油粘结剂的用量;在料条炭化阶段,由于塑料热解物的热解、析出,使炭化料条具有发达的孔隙(闭合)结构,最终使在随后的活化过程中加快活化反应速度,提高活性炭的吸附性能;塑料热解物在活性炭孔结构的形成和发展过程中,具有一定的调节作用。 垃圾直接焚烧是实现城市垃圾能源化、减量化的有效手段,并为世界各国所采用。 |
塑料热解物在城市无机废弃物制备活性炭中的作用 塑料热解物在大城市有机化学废料制取活性炭中的功效解立平,林伟刚,杨学民(中科院全过程工程项目研究室,北京市100080)明:在料条制取全过程中,塑料热解物具备润化、粘接功效,可合理地降低尼古丁粘接剂的使用量;在料条碳化环节,因为塑料热解物的热解、进行析出,使碳化料条具备比较发达的孔隙度(合闭)构造,最后使在接着的活化全过程中加速活化反应速率,提升活性炭的吸咐特性;塑料热解物在活性炭孔构造的产生和发展趋势全过程中,具备一定的缓冲作用。 废弃物立即焚烧处理是完成城市生活垃圾电力能源化、资源化的合理方式,并为世界各地所选用。殊不知废弃物的立即焚烧处理会造成两问题,其一是在垃圾焚烧发电全过程中会造成二恶英的超标准排污,比较严重环境污染;其二是因为废弃物中各成分构成的差异非常大,因而废弃物立即焚烧处理会对垃圾焚烧炉的设计方案导致艰难,造成 废弃物的焚烧处理高效率减少。对于二恶英造成的空气污染,现阶段常选用活性炭吸咐二恶英的方式加以解决112,而处理第二个难题的重要途径则是选用近年来研究室得到的结果一废弃物电力能源化新理念13-51.新理念觉得,尽管废弃物中各成分构成的差异非常大,但运用废弃物中各成分热解气的构成所具备的非常大相似度,使废弃物先热解再焚烧处理则会进一步提高废弃物的使用率,比立即点燃更加有益。 在城市生活垃圾构成中,木类、打印纸张、塑料是三种典型性的固态有机化学废料,他们不但具备低灰、高碳含量的特性,因此与其它垃圾成分如家中餐厨垃圾16对比,比较适合于做为制取活性炭的原材料,并且三种废料的热解物质相较未开展热解时的废料自身更非常容易粉碎,使以热解物为原材料制取颗粒状活性炭的生产工艺流程越来越更易完成。因而以三种典型性的有机化学废料热解物为原材料,制取适合于树脂吸附二恶英的活性炭,不但能够清除垃圾焚烧发电对自然环境导致的环境污染,做到以废治废的目地,并且还能够扩张活性炭生产制造的原材料来源于17,使废弃物电力能源化开发利用新理念日趋健全。 根据以固态有机化学废料热解物为原材料制取活性炭的科学研究并未见报导,我所进行了这些方面的。 由由此可见,塑料热解物在溫度440C上下时快速产生热解而进行析出挥发分,溫度做到500C上下时,塑料热解物基本上所有热解进行析出;木碳山石炭的化合物在0C~500C范畴内热解较迟缓,而在500C之上时,热解速率则越来越相对性较快。 说明,二种不一样塑料热解物含量的化合物,提升使活化篦显著降低而膣:炭祖的含量越高!活化全过程中斗料条的孔隙度就越丰富多彩我觉得的化合物,热解失重状态率逐渐快于摩尔质量为20 %的热解失重状态率,溫度进一步升到440°C~5⑴°C中间时,摩尔质量为30%的化合物的热解失重状态率显著快于摩尔质量为20%的热解失重状态率,另外二种化合物均在该溫度区段产生猛烈的分解反应解在500C之上时二种塑料热解物含量的化合物热解个人行为又趋向一致,热解速率显著减慢,但略快于木碳山石炭化合物的热解速率,从而可推断这时仍有小量未都还没溶解的塑料热解物在再次开展溶解;进一步将塑料热解物、木碳与纸炭化合物各自热解时的数据信息开展加权平均值测算,发觉二种不一样塑料热解物含量化合物的热解加权平均与相对的具体热解失重状态率基础符合。 由和得知,在同样的活化标准下,塑料热解物〕的碘吸咐值明显提升。这说明提升塑料热解物的含量,加速了活化反应速率,有益于活性炭吸咐工作能力的提升。对于此事融合碳化,No.4则是塑料热解物质量成绩为20%的碳化料条在较发低烧失率时的孔构造测量結果。 由表4中的No.~No.3得知,废料热解物中塑料热解物的含量关键对活性炭中孔的产生、发展趋势造成危害。塑料热解物含量提升时,活性炭的比表面、总孔容、中孔孔容均展现出先提升后降低的变化趋势,而微孔板孔容则自始至终在降低,但与中孔孔容对比转变要小得多。 表4塑料热解物含量对活性炭孔构造的危害备活性炭的三种废料热解物的原材料之加璐£程代云。制取活資源开发设计新式炭原材料,bookmark10表4中No.2和No.4的测量結果,体现了活性炭孔构造在活化全过程中的转变状况。当烧失率较低时(如No.4所显示的36.9 %)制取的活性炭即具备非常高的中孔含量,这说明料条碳化时塑料热解物进行析出后所留有的间隙在活化时关键产生了中孔;随活化的开展(如No.所显示的烧失率做到68 %)中孔孔正和微孔板孔容都会提升,且中孔孔容的提升相较微孔板孔容的提升力度大,表明随着活化的开展,有非常的微孔板变成了中孔,即非常一部分孔边较薄的微孔板被活化烧穿而合拼为中孔,此外还随着有新微孔板的造成。因而融合塑料热解物在料条碳化、活化全过程中的功效,塑料热解物对活性炭孔构造的危害可表述以下:塑料热解物含量越高,孔隙度越丰富多彩,孔边越薄,另外活化速率也越来越快,而活化速率的加速不但有益于使较薄的微孔板合拼变成中孔,并且在活化全过程中还有益于造成新的孔隙度,結果活性炭的中孔孔容随塑料热解物含量的提升而提升。而微孔板孔容则自始至终在降低,但减少的力度较小;当塑料热解物含量过高时,则造成 一部分中孔变成了孔眼,因而中孔孔容又降低。 综上所述剖析,根据更改废料热解物中塑料热解物的含量,能够对活性炭的孔构造开展一定水平的调整,且主要是对活性炭的中孔开展调整。 4结果°Q中间快速热解、所有进行析出的热解个人行为特点,促使塑料热解物不但是制的是因为塑料热解物在料条碳化时所有热解进行析出,加速了活化反应速率,对活性炭中孔构造的产生和发展趋势具备一定的缓冲作用,从而提升了活性炭的吸咐特性;除此之外因塑料热解物具备一定的粘结力,可减少料条的成形工作压力,降低尼古丁的使用量。 来源于:我国塑料网 |
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