公司信息及水印
| 牌号简介 About |
|---|
| Lexan CFR5630树脂Lexan CFR5630聚碳酸酯(PC)是一种非填充树脂,适用于注塑和挤出。这种无氯化、无溴阻燃PC树脂符合FAR25.853烟密度和60秒垂直燃烧和原始设备制造商毒性要求。LEXAN™ CFR5630 resin提供透明和不透明的颜色。 |
| 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 |
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密度 Density |
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-- -- |
1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
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-- -- |
1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
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熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
5.0 | g/10min | ASTM D1238 |
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熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
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cm³/10min | ISO 1133 |
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收缩率 Shrinkage |
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内部方法 | |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
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% | |
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TD:3.2 mm TD:3.2 mm |
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% | |
|
吸水率 Water Absorption |
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|
ISO 62 | |
|
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
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% | |
|
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
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|
% | |
|
耐候性 Weathering resistance |
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UL 746C | |
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
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拉伸模量 Tensile modulus |
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-- -- 1 |
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|
MPa | ASTM D638 |
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-- -- |
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|
MPa | ISO 527-1-2 |
|
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield 2 |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
屈服 yield |
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|
MPa | ISO 527-2/50 |
|
断裂 fracture 3 |
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|
MPa | ASTM D638 |
|
断裂 fracture |
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|
MPa | ISO 527-2/50 |
|
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服 yield 4 |
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|
% | ASTM D638 |
|
屈服 yield |
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|
% | ISO 527-2/50 |
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断裂 fracture 5 |
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|
% | ASTM D638 |
|
断裂 fracture |
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% | ISO 527-2/50 |
|
弯曲模量 Flexural Modulus |
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|
50 mm跨距 50 mm span 6 |
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|
MPa | ASTM D790 |
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-- -- 7 |
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|
MPa | ISO 178 |
|
弯曲强度 Flexural Strength |
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|
-- -- 8 |
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|
MPa | ISO 178 |
|
屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 9 |
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|
MPa | ASTM D790 |
|
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 10 |
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|
ISO 179/1eA | |
|
-30℃ -30℃ |
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|
kJ/m² | |
|
23℃ 23℃ |
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|
kJ/m² | |
|
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength 11 |
注册或登录后
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|
ISO 179/1eU | |
|
-30℃ -30℃ |
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|
kJ/m² | |
|
23℃ 23℃ |
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|
kJ/m² | |
|
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength |
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|
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|
-30℃ -30℃ |
注册或登录后
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|
J/m | ASTM D256 |
|
23℃ 23℃ |
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|
J/m | ASTM D256 |
|
-30℃ -30℃ 12 |
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|
kJ/m² | ISO 180-1A |
|
23℃ 23℃ 13 |
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|
kJ/m² | ISO 180-1A |
|
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
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|
-30℃ -30℃ |
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|
J/m | ASTM D4812 |
|
23℃ 23℃ |
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|
J/m | ASTM D4812 |
|
-30℃ -30℃ 14 |
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|
ISO 180/1U | |
|
23℃ 23℃ 15 |
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|
ISO 180/1U | |
|
装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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|
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|
23℃,Total Energy 23℃,Total Energy |
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|
J | ASTM D3763 |
|
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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|
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|
0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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|
℃ | ASTM D648 |
|
0.45 MPa,未退火,100 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 100 mm span 16 |
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|
℃ | ISO 75-2/Be |
|
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
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|
℃ | ASTM D648 |
|
1.8 MPa,未退火,100 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 100 mm span 17 |
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|
℃ | ISO 75-2/Ae |
|
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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|
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|
-- -- |
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|
℃ | ASTM D1525 18 |
|
B50 B50 |
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|
℃ | ISO 306 |
|
B120 B120 |
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|
℃ | ISO 306/B120 |
|
球压测试 Ball pressure test |
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|
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|
125℃ 125℃ |
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|
IEC 60695-10-2 | |
|
线性热膨胀系数 Coeff.of linear therm expansion |
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|
||
|
MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ASTM E831 |
|
MD:23~80℃ MD:23~80℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
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|
1/℃ | ASTM E831 |
|
TD:23~80℃ TD:23~80℃ |
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|
1/℃ | ISO 11359-2 |
|
相对温度指数 Relative temperature index |
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|
℃ | UL 746 |
|
电气性能 ELECTRICAL |
注册或登录后
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|
℃ | UL 746 |
|
冲击机械性能 Impact mechanical performance |
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|
℃ | UL 746 |
|
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
介电常数 Dielectric constant |
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|
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|
1.10 GHz 1.10 GHz |
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|
ASTM ES7-83 | |
|
耗散因数 Dissipation factor |
注册或登录后
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|
||
|
1.1 GHz 1.1 GHz |
注册或登录后
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|
ASTM ES7-83 | |
|
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
|
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
注册或登录后
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|
||
|
1.0 mm 1.0 mm |
注册或登录后
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|
℃ | IEC 60695-2-12 |
|
灼热丝起燃温度 Glow Wire Ignitability Temperature(GWIT) |
注册或登录后
所有资料免费
|
||
|
1 mm 1 mm |
注册或登录后
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|
℃ | IEC 60695-2-13 |
|
极限氧指数 Oxygen Index |
注册或登录后
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|
% | ISO 4589-2 |
|
FAA Flammability FAA Flammability 19 |
注册或登录后
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|
FAR 25.853 | |
|
NBS烟雾密度 NBS Smoke Density |
注册或登录后
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|
||
|
Flaming,Dmax Flaming,Dmax |
注册或登录后
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|
ASTM E662 | |
|
垂直燃烧测试 Vertical combustion test |
注册或登录后
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|
FAR 25.853 | |
|
Test a 60 s,passes at Test a 60 s,passes at |
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|
sec | |
|
Test b 12 s,passes at Test b 12 s,passes at |
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|
sec | |
| 备注 |
|---|
| 1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
| 2 2.0 in/min |
| 3 类型 1, 2.0 in/min |
| 4 0.051 in/min |
| 5 0.079 in/min |
| 6 Yield |
| 7 80*10*3 sp=62mm |
| 8 80*10*3 |
| 9 120*10*4 mm |
| 10 标准 B (120°C/h), 载荷2 (50N) |
| 11 Method A/B |
|
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新兴塑料回收产业还有很远的路要走
2017-12-15 塑料的制造以及销售可以说伴随着产业链的诞生就已经存在着了。 从2005年到2015年当中的十年里,全球塑料总产量已经从2.3亿吨迅猛增长到了3.22亿吨。尽管塑料已经充斥着我们的生活,但是塑料回收依旧还是处于一个较为年轻的状态,因为当塑料首次投入使用时候是没有人真正考虑过回收的问题,那么现在问题来了,面对日益严峻的环保问题塑料回收也被越来越多的人重视。 |
|
新兴塑料回收产业还有很远的路要走 塑料的生产制造及其市场销售可以说随着着全产业链的问世就早已存有着了。 从二零零五年到二零一五年之中的十年里,全世界塑料总产值早已从2.三亿吨迅速提高来到3.22亿多吨。虽然塑料早已弥漫着我们的日常生活,可是塑料回收依然還是处在一个比较年青的情况,由于当塑料初次交付使用情况下是没人真实考虑到过回收的难题,那麼如今那么问题来了,应对日渐不容乐观的环境污染问题塑料回收也被愈来愈多的人高度重视。
尽管大家可见到这般多的塑料回收提高的机遇,可是这一并不是十分完善的回收领域仍然面仍临着十分多的挑戰。全球的专家现阶段也从来不一样的视角,来挑选不一样的科学研究方法,根据连续的探寻及其提升废塑料循环系统再利用的方式及方式来推动这一产业链朝着更强更科学研究的地区发展趋势。 现阶段常见的废塑料回收再利用方式主要是应用机械设备物理学回收、动能回收及其有机化学回收三种方法。前不久发布在《Science》上的科学研究详细介绍了一种新的方法,利用这类方式能够大幅度提高塑料固体废物取得成功回收的总数及其品质。这种方法的范畴主要是包含在一个废弃物循环系统里将不一样类型的塑料一起回收,进而防止价格昂贵及其费时间的归类全过程,及其用更环保节能的方法溶解塑料。科学研究创作者强调了两个至关重要的问题。 1、扩容剂 传统式塑料的回收务必要在历经归类以后才能够开展回收,这就提升了劳动量及其花费。塑料,主要是由生物大分子构成的,因此大部分类似的分子结构原材料在加温之时并不会互相混和。科学研究的关键主要是找寻可以推动不一样种类塑料混和的化学物质,也就是扩容剂,使他们能够一起被回收及其利用。讯寻找一种能够适用全部高聚物的相容剂是更为理性化的情况,生物学家明确提出目前的技术标准每一种塑料化合物必须有量身定做的方法与方式。 2、金属催化剂 有机化学回收也牵涉到应用金属催化剂来溶解塑料来获得小分子水的商品。科学研究工作人员详细介绍:“高电力能源成本费对这一全过程产生了很大的阻拦。产品研发高效率高些的金属催化剂才算是工作中的头等大事。 现阶段全部塑料回收产业链遭遇着技术性高,成本费高有关的难题,要想稳步发展也有太远的路要走。 来源于:pvc塑料网 |
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价格走势图
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| 加工方式 | |||
|---|---|---|---|
| 注射 |
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单位制 | |
| 干燥温度 |
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°C | |
| 干燥时间 |
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hr | |
| 干燥时间,最大 |
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hr | |
| 建议的最大水分含量 |
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% | |
| 建议注射量 |
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% | |
| 料筒后部温度 |
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°C | |
| 料筒中部温度 |
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°C | |
| 料筒前部温度 |
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°C | |
| 射嘴温度 |
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°C | |
| 加工(熔体)温度 |
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°C | |
| 模具温度 |
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°C | |
| 背压 |
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MPa | |
| 螺杆转速 |
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rpm | |
| 排气孔深度 |
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mm | |
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