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牌号简介 About |
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Valox Enh4560树脂VALOX™ ENH4560 resin是基于Valox PBT树脂的无溴/无氯阻燃产品。 VALOX ENH4560 resin is a non-brominated/non-chlorinated flame retardant product based on VALOX PBT resin. |
技术参数 Technical Data | |||
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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 179/2C | ||
-30℃ -30℃ |
10 | kJ/m² | |
23℃ 23℃ |
10 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
ISO 179/2U | ||
-30℃ -30℃ |
35 | kJ/m² | |
23℃ 23℃ |
40 | kJ/m² | |
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
|||
-30℃ -30℃ |
75 | J/m | ASTM D256 |
0℃ 0℃ |
J/m | ASTM D256 | |
23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D256 | |
-30℃ -30℃ 12 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
0℃ 0℃ 13 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ 14 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
|||
-30℃ -30℃ |
J/m | ASTM D4812 | |
23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D4812 | |
-30℃ -30℃ 15 |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
23℃ 23℃ 16 |
kJ/m² | ISO 180/1U | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT |
|||
0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 64 mm span 17 |
℃ | ISO 75-2/Bf | |
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 64 mm span 18 |
℃ | ISO 75-2/Af | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
|||
-- -- |
℃ | ASTM D1525 19 | |
-- -- |
℃ | ASTM D1525 20 | |
A50 A50 |
℃ | ISO 306/A50 | |
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
球压测试 Ball pressure test |
|||
125℃ 125℃ |
IEC 60695-10-2 | ||
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
ISO 11359-2 | ||
MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
1/℃ | ||
MD:23~150℃ MD:23~150℃ |
1/℃ | ||
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
1/℃ | ||
TD:23~150℃ TD:23~150℃ |
1/℃ | ||
相对温度指数 Relative temperature index |
℃ | UL 746 | |
电气性能 ELECTRICAL |
℃ | UL 746 | |
冲击机械性能 Impact mechanical performance |
℃ | UL 746 | |
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohms·cm | ASTM D257,IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
0.8 mm,在油中 0.8 mm in oil |
kV/mm | ASTM D149 | |
1.6 mm,在油中 1.6 mm in oil |
kV/mm | ASTM D149 | |
3.2 mm,在油中 3.2 mm in oil |
kV/mm | ASTM D149 | |
0.8 mm,在油中 0.8 mm in oil |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
1.6 mm,在油中 1.6 mm in oil |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
3.2 mm,在油中 3.2 mm in oil |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电常数 Dielectric constant |
|||
1 MHz 1 MHz |
ASTM D150,IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
1 MHz 1 MHz |
ASTM D150,IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
UL 746 | ||
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index |
V | IEC 60112 | |
高电弧燃烧指数(HAI) High Arc Burning Index (HAI) |
UL 746 | ||
热丝引燃 Hot wire ignition |
|||
HWI HWI |
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 | ||
0.80 mm 0.80 mm |
|||
3.00 mm 3.00 mm |
|||
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
|||
2.0 mm 2.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignitability Temperature(GWIT) |
IEC 60695-2-13 | ||
1 mm 1 mm |
℃ | ||
2 mm 2 mm |
℃ | ||
3 mm 3 mm |
℃ | ||
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
填充物 Filler |
% | ASTM D229 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
R 级 R-level |
ISO 2039-2 | ||
球压硬度 ball-indentation hardness |
|||
H358/30 H358/30 |
MPa | ISO 2039-1 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
-- -- 1 |
MPa | ASTM D638 | |
-- -- |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服 yield 2 |
MPa | ASTM D638 | |
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/5 | |
断裂 fracture 3 |
MPa | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
MPa | ISO 527-2/5 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield 4 |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂 fracture 5 |
% | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
% | ISO 527-2/5 | |
弯曲模量 Flexural Modulus |
|||
50 mm跨距 50 mm span 6 |
MPa | ASTM D790 | |
-- -- 7 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength |
|||
-- -- 8 |
MPa | ISO 178 | |
屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 9 |
MPa | ASTM D790 | |
断裂,50 mm跨度 Fracture, 50 mm span 10 |
MPa | ASTM D790 | |
断裂弯曲应变 Fracture bending strain 11 |
% | ISO 178 | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 | |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
265℃,5.0kg 265℃,5.0kg |
g/10min | ASTM D1238 | |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
250℃,5 kg 250℃,5 kg |
cm³/10min | ISO 1133 | |
熔体表观粘度 Apparent viscosity of melt |
|||
260℃,1500 sec^-1 260℃,1500 sec^-1 |
Pa·s | ISO 11443 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 0.20 in/min |
3 类型 1, 0.20 in/min |
4 0.051 in/min |
5 0.079 in/min |
6 Yield |
7 2 mm/min |
8 80*10*4 |
9 80*10*4 mm |
10 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
11 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
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塞拉尼斯对韩国工程塑料株式会社重组,增强共聚POM能力
2022-04-11 全球化学和特种材料公司塞拉尼斯宣布,完成对韩国工程塑料株式会社(KEP)的重组。塞拉尼斯曾于2020年12月宣布重组KEP,塞拉尼斯和三菱瓦斯化学(MGC)各持有该公司50%的股份。 重组之后,K |
塞拉尼斯对韩国工程塑料株式会社重组,增强共聚POM能力 全球化学和特种材料公司塞拉尼斯宣布,完成对韩国工程塑料株式会社(KEP)的重组。塞拉尼斯曾于2020年12月宣布重组KEP,塞拉尼斯和三菱瓦斯化学(MGC)各持有该公司50%的股份。 重组之后,KEP将专注于为股东生产并提供高质量产品,而股东将各自在全球范围内独立销售这些产品且不受竞争限制。 塞拉尼斯和MGC相信:KEP专注于为股东制造和提供创新产品组合,这是对工程塑料行业全球化、供应链营销分散化以及行业情况其他变化所做出的必要响应。 KEP最早成立于1987年,在亚洲生产和销售共聚甲醛(POM),同时也非常专注于满足韩国本土的市场需求。此次重组也能扩大塞拉尼斯对亚洲的原始设备制造商(OEM)的接触,并更有效地参与中国以外的关键市场。 塞拉尼斯工程材料高级副总裁Tom Kelly 表示: “重组完成之后,塞拉尼斯将在亚洲获取稳定的约7万吨/年的POM产能以及相应的全球营销权,实现在全球范围内拥有POM聚合能力。塞拉尼斯维持对KEP合资企业的治理权,同时很高兴能够凭借此次重组,使得自持 50%的股份创造更多价值。塞拉尼斯将依据KEP的生产技术和丰富的产品组合,通过自己的商务团队、项目模式和全球供应链网络展开销售。” 随着重组的完成,塞拉尼斯和MGC将继续寻求其他方式,充分发挥KEP的生产优势,包括评估其聚合物和改性能力的未来扩张潜能。根据重组的最终条款规定,塞拉尼斯同意按照约1000万美元的市场价值,向KEP出售目前由KEP承租的位于韩国蔚山的工厂地块,从而将塞拉尼斯的非战略资产货币化,并进一步巩固KEP在蔚山的地位。 POM是全球范围内应用最广泛的工程材料之一,凭借良好的尺寸稳定性、高硬度和抗蠕变性能而闻名。这些独特的品质使其能够广泛替代金属零部件。在各行各业中,POM连同其共聚物树脂均被广泛用作工程塑料。 该协议的财务细节 2021年,KEP为塞拉尼斯工程材料业务贡献了约3000万美元的股权收益。塞拉尼斯预计,对KEP合资企业的重组将立即增加其调整后的息税前利润和调整后的每股收益。 在未来三年,塞拉尼斯的市场营销和协同增效将驱动2500万至4000万美元的调整后息税前利润(EBIT)的增加,从而使调整后的每股收益从0.15美元增至0.20美元。 |
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