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牌号简介 About |
---|
Plexiglas® HT121是一种热塑性丙烯酸树脂,用于注塑成型。这一等级的耐热性是所有有机玻璃等级中最高的。Plexiglas® HT121具有优异的耐候性和光学性能,使其能够在要求室外稳定性、高质量表面外观和/或精密光学的应用中脱颖而出。它对无机酸、碱和脂肪族碳氢化合物(如vm&p石脑油和庚烷)的溶液具有优异的抗药性。此外,它几乎不受各种商业产品的影响,包括许多饮料、食品、清洁剂溶液和清洁剂。 Plexiglas® HT121 is a thermoplastic acrylic resin formulated for injection molding applications. This grade has the highest heat resistance of all the Plexiglas® grades. Plexiglas® HT121 has excellent weatherability and optical properties allowing it to excel in applications requiring outdoor stability, high quality surface appearance and/or precision optics. It has excellent resistance to many chemicals including solutions of inorganic acids, alkalis and aliphatic hydrocarbons such as VM&P naphtha and heptane. Additionally, it is virtually unaffected by a wide range of commercial products including many beverages, foodstuffs, detergent solutions and cleaners. |
产品描述 Product Description
厂家:德国罗姆 ROHM
类别:PMMA PMMA
用途:照明漫射器;汽车领域的应用;
颜色:不透明,可用颜色,半透明,清晰/透明
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点: 防火阻燃等级HB; 热稳定性好; 尺寸稳定性好; 无BPA; 耐高温; 耐刮擦; 颜色稳定; 透光性好; 收缩性低; 耐候抗UV; Weather resistance is good,Good Clarity,Good Dimensional Stability,Low contractility,Good color stability,High Heat Resistance,No BPA,High scratch resistance,Heat Stabilized,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 |
1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
230℃,3.80kg 230℃,3.80kg |
2.6 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 Shrinkage |
|||
MD MD |
0.20 to 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 Water Absorption |
|||
24hr 24hr |
0.40 | % | 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 |
|||
23℃ 23℃ |
16 | J/m | ASTM D256 |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT 2 |
|||
1.8 MPa,退火 1.8 MPa, annealed 2 |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,退火 0.45 MPa, annealed 2 |
℃ | ASTM D648 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
|||
-- -- |
℃ | ASTM D1525 3 | |
-- -- |
℃ | ASTM D1525 4 | |
导热系数 Thermal Conductivity |
W/m/K | ASTM C177 | |
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 | ||
光学性能 OPTICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index 5 |
ASTM D542 | ||
透光率 Light Transmission |
|||
3180 µm 3180 µm |
% | ASTM D1003 | |
雾度 Haze |
|||
3180 µm 3180 µm |
% | ASTM D1003 | |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
ASTM Classification ASTM Classification |
ASTM D788 | ||
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 |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
断裂 fracture |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 Flexural Strength |
|||
屈服 yield |
MPa | ASTM D790 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
M 级 M-level |
ASTM D785 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Annealing cycle: 4hrs @ 221°F |
3 速率 A (50°C/h), 压 力1 (10N) |
4 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
5 ND @ 72°F |
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美国大学开发新型无支撑碳纤维3D打印技术
2022-07-12 美国科罗拉多大学的研究人员开发了一种新的3D打印方法,可以在没有支撑结构的情况下制作碳纤维增强复合材料零件。 正面聚合3D打印方法,可以产生自由形式和支撑结构 这项技术依 |
美国大学开发新型无支撑碳纤维3D打印技术
美国科罗拉多大学的研究人员开发了一种新的3D打印方法,可以在没有支撑结构的情况下制作碳纤维增强复合材料零件。
![]() 正面聚合3D打印方法,可以产生自由形式和支撑结构 ![]()
这项技术依赖于一种专门开发的热固性树脂和一种称为正面聚合的独特固化过程,即在印刷过程中,材料可以在挤出过程中固化。使用这种方法,获得的零件几乎可以在没有任何外部紫外线或红外辐射的情况下立即打印。重要的是,它们是刚性的,可以在没有支撑的情况下保持其原始几何形状。这种新方法使3D打印复合结构具有零孔隙率的特点,碳纤维增强材料具有高方向性和优异的力学性能。
对于那些需要使用3D打印复合零件的人来说,这是个好消息。它可以加工短纤维材料和长连续纤维材料。
虽然复合长丝最容易获得和使用,但由于使用温度低、层间机械性能差、孔隙率高和纤维体积相对较低,因此生产的组件在应用于高性能结构时存在缺陷。
研究团队表示,他们在填充纤维的热固性复合树脂中找到了一种解决方案。这些低粘度、热敏材料可以直接挤出,通常比FFF长丝材料具有更好的热机械性能。
在这项研究中,该团队开发了一种基于DCPD(双环戊二烯)的热固性树脂,该树脂填充有短碳纤维,并且该树脂将在局部加热条件下开始固化。首先,加热印刷床,然后开始自诱导放热反应,从而启动印刷路径,就像保险丝在爆炸棒上点燃一样,最终实现树脂在沉积过程中的原位固化。
![]() 自我维持的放热反应,沿打印部件向上传播,沿途用热量固化材料
换句话说,通过将打印速度与前端速度(放热反应的传播速度)精确匹配,可以实现完全无支撑的自由形式结构并立即固化。除了大大改善力学性能外,还发现碳纤维的加入可以增强复合树脂的流变行为和导热性。该团队相信,他们的前聚合3D打印技术最终可以应用于各种类型的增强纤维,甚至颗粒添加剂。
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