
公司信息及水印






牌号简介 About |
---|
它是热塑性弹性体(TPE)系列中的一种硬质、黑色、抗紫外辐射的热塑性硫化弹 性体(TPV)。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性,适用于广泛的领域 。这一牌号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品,可在常规热塑性注塑成型、挤 出成型、吹塑成型、热成型或真空成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料,可在 生产过程中进行回收利用。 A hard, black, UV resistant thermoplastic vulcanizate (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) family. This material combines good physical properties and chemical resistance for use in a wide range of applications. This grade of Santoprene TPV is shear-dependent and can be processed on conventional thermoplastics equipment for injection molding, extrusion, blow molding, thermoforming or vacuum forming. It is polyolefin based and recyclable within the manufacturing stream. |
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 |
|||
-- -- |
0.968 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- -- |
0.970 | g/cm³ | ISO 1183 |
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 |
|||
邵氏 A,15 秒,23℃ Shore A, 15 seconds, 23 ℃ |
93 | ISO 868 | |
弹性体 Elastomer |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
|||
TD,断裂,23℃ TD, fracture, 23 ℃ |
15.2 | MPa | ASTM D412 , ISO 37 |
TD,100% 应变,23℃ TD, 100% strain, 23 ℃ |
6.80 | MPa | ASTM D412 , ISO 37 |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
TD,断裂,23℃ TD, fracture, 23 ℃ |
% | ASTM D412,ISO 37 | |
撕裂强度 tear strength |
|||
TD,23℃ TD,23℃ |
kN/m | ASTM D624 | |
TD,23℃ TD,23℃ |
kN/m | ISO 34-1 | |
压缩形变 Compression deformation |
|||
23℃,22 hr 23℃,22 hr |
% | ASTM D395B | |
125℃,70 hr 125℃,70 hr |
% | ASTM D395B | |
23℃,22 hr 23℃,22 hr |
% | ISO 815 | |
125℃,70 hr 125℃,70 hr |
% | ISO 815 | |
老化性能 Aging property |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
空气中拉伸强度的变化率 Change in Tensile Strength in Air |
|||
135℃,1008 hr 135℃,1008 hr |
% | ASTM D573 , ISO 188 | |
空气中极限伸长率的变化率 Change in Ultimate Elongation in Air |
|||
135℃,1008 hr 135℃,1008 hr |
% | ASTM D573 , ISO 188 | |
空气中硬度计硬度的变化率 Change in Durometer Hardness in Air |
|||
邵氏 A,135℃,1008 hr Shaw A, 135 ℃, 1008 hr |
ASTM D573 , ISO 188 | ||
拉伸强度的变化率 Change in Tensile Strength |
|||
125℃,70 hr,在IRM 903油中 125 ℃, 70 hr, in IRM 903 oil |
% | ASTM D471 , ISO 1817 | |
极限伸长率的变化率 Change in Ultimate Elongation |
|||
125℃,70 hr,在IRM 903油中 125 ℃, 70 hr, in IRM 903 oil |
% | ASTM D471 , ISO 1817 | |
体积变化 Volume change |
|||
125℃,70 hr,在IRM 903油中 125 ℃, 70 hr, in IRM 903 oil |
% | ASTM D471 , ISO 1817 | |
耐连续最高温度 Durable to continuous maximum temperature |
|||
1008 hr 1008 hr |
℃ | SAE J2236 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
脆化温度 Brittle Temperature |
℃ | ASTM D746,ISO 812 | |
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
介电强度 Dielectric strength |
|||
23 ℃,2 mm 23 ℃,2 mm |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 Dielectric constant |
|||
23 ℃,1.98 mm 23 ℃,1.98 mm |
ASTM D150 , IEC 60250 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 C 模具 |
3 B 方法,直角形试样(割口) |
4 类型 1 |
5 类型 A |
【新闻资讯】查看全部
一文解读微注塑工艺技术要点
2018-02-12 注塑工业在当前��场越发多样化的大前提下,也在不断的发展拓宽,出现了比如多色注塑、气体辅助、模内贴膜、共注射成型等新的工艺。同样在注塑机的规格上,也在向两个方向发展――大吨位的注塑机和微型注塑机都在不断地更新换代,本文着重介绍笔者对于微型注塑工艺的看法。 近年来,微型制品的需求越来越多,无论是电子行业,钟表业还是军工行业中,都有大量的微小注塑件的需求,这些注塑制品在尺寸和精度上的要求都非常高。 在这样的前提下,微型注塑工艺也就面临着巨大的挑战,如何才能让注塑 |
一文解读微注塑工艺技术要点 注塑工业在当前��场越发多样化的大前提下,也在不断的发展拓宽,出现了比如多色注塑、气体辅助、模内贴膜、共注射成型等新的工艺。同样在注塑机的规格上,也在向两个方向发展――大吨位的注塑机和微型注塑机都在不断地更新换代,本文着重介绍笔者对于微型注塑工艺的看法。 近年来,微型制品的需求越来越多,无论是电子行业,钟表业还是军工行业中,都有大量的微小注塑件的需求,这些注塑制品在尺寸和精度上的要求都非常高。 在这样的前提下,微型注塑工艺也就面临着巨大的挑战,如何才能让注塑件满足微米级的尺寸要求,同时还要具备良好的外观和性能呢?以下我们针对微型注塑在模具、设备、材料、工艺等方面与传统注塑的差别做一简单介绍。 模具加工及要点 在模具方面,微型注塑对于加工设备的要求相对传统注塑要高很多。 微型注塑在模具加工方面通常有两种趋势:第一种是采用镜面火花机加工,为了确保高精密度,最好要使用石墨电极进行电火花加工,因为石墨电极的损耗比普通的铜电极要小很多。 第二种比较常用的加工方式是采用电铸模,采用电铸工艺可以确保非常高的精度,但缺点是加工周期长,每一穴都要独立加工,还有在生产中如果有轻微损伤无法修复,只能重新更换损坏的穴位。 在模具方面,模温也是微型注塑的一个很重要的参数。面对高端需求的客户,目前比较常用的做法是借用高光注塑领域的理念,导入快速加热与冷却系统。 理论上,高模温对于微型注塑很有帮助,比如可以防止薄壁填充困难、缺料,但是过高的模具温度又会带来新的问题,比如周期加长以及开模后收缩变形等。 所以导入新的模具温控系统显得相当的重要,在注塑的过程中模具温度可以提高(可以超过所用塑料的熔点),使得熔体能快速充满型腔,防止熔体在充填过程中温度降低过快而造成充填不全;而当脱模时,模具温度又能迅速的降低,保持在比塑料热变形温度稍低的温度内,然后再开模顶出。 除此之外,由于微型注塑成型的是质量为毫克级的制品,如果采用普通浇注系统来注塑制品,即使是在作了最优化改进后,制品和浇注系统内的物料质量比仍为1:10。只有不到10%的物料被注塑成微型制品,产生大量浇注系统凝料,所以微型注塑应该采用热流道浇注系统。 材料选择要点 材料选择方面,建议在开发前期就能够选择一些粘度低、热稳定性好的通用工程塑料。 选择低粘度的材料是因为在充填过程中熔体的粘度低,整个浇注系统的阻力就相对小,填充速度较快,能保证熔体顺利充满型腔,熔体温度也不会有明显的降低,否则在制品上容易形成冷接缝,而且在充填过程中分子取向少,所得制品的性能比较均匀。 如果选择高粘度塑料,不仅填充较慢,而且补料时间较长,由于补料引起的剪切流动容易使链状分子沿剪切流动方向取向,在这样情况下冷却到软化点以下时取向状态被冻结,而这种在一定程度上的冻结取向容易造成制品的内应力,甚至引起制品的应力开裂或翘曲变形。 要求塑料的热稳定性好的理由则是由于物料长时间停留在热流道内或受螺杆剪切作用容易造成热降解,尤其是对热敏性塑料,即使在很短的循环时间内,也会因为物料注射量小,在浇注系统内的停留时间相对较长,造成塑料相当程度的降解,因此热敏性塑料不适合微型注塑。 设备选用要点 在设备选用方面,由于微型注塑件尺寸大小为微米级别的制品,宜选用注射量为毫克级的注射机。 这类注射机的注射单元一般采用螺杆-柱塞组合式,由螺杆部分完成对物料的塑化,并由柱塞将熔体注人到型腔。螺杆柱塞式注塑机可以结合螺杆的高精度与柱塞设备的高速度,可以确保生产过程的精度和填充速度。 此外,这种注射机通常由合模导向机构、注射系统、气动脱模机构、质量检测机构和自动包装系统组成。良好的质量检测系统可保证微型精密注塑制品的成品率,监控整个过程中的参数波动情况。 注塑工艺要点 最后,我们看下微型注塑在注塑工艺方面的要求。在注塑工艺上,我们需要考虑浇口的气痕与应力问题,通常需要采用多级注塑,确保材料能够处于稳流的状态填充。 除此之外,还需要考虑保压时间的大小,太小的保压压力会导致产品的收缩,但是过大的保压又会导致应力集中,以及尺寸变大等问题。 另外,材料在料管中停留的时间也是需要严格监控的,材料在料管中停留时间太长,会导致材料的降解影响产品的功能。建议在工艺参数管理上要进行标准参数管控,每个产品在量产前最好能够做DOE验证,生产中所有的改动都要重新进行尺寸和功能的测试。 微型注塑作为注塑领域中的一个分支,正朝着高尺寸精度,高功能需求,高外观要求的方向发展,只有通过模具、设备、材料、工艺等各个流程的严格控制和技术不断提高才能满足��场的发展。 来源:微注塑 |
【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。