
公司信息及水印






牌号简介 About |
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聚碳酸酯基化合物。第二选择。中等粘度。阻燃。卤素 Compound based on Polycarbonate. Second choice. Medium viscosity. Flame retarded. With halogen |
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 |
1.18 到 1.22 | g/cm³ | ISO 1183/A |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
15 到 22 | g/10min | ISO 1133 |
吸水率 Water Absorption |
ISO 62 | ||
23℃,24hr,3.20 mm 23℃,24hr,3.20 mm |
0.15 | % | ISO 62 |
饱和,23℃,3.20 mm Saturation, 23 ℃, 3.20 mm |
0.36 | % | ISO 62 |
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 |
2500 到 2800 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸强度 tensile strength |
ISO 527-2/1A/50 | ||
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/1A/50 | |
断裂 fracture |
MPa | ISO 527-2/1A/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
ISO 527-2/1A/50 | ||
屈服 yield |
% | ISO 527-2/1A/50 | |
断裂 fracture |
% | ISO 527-2/1A/50 | |
弯曲模量 Flexural Modulus 2 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength 2 |
MPa | ISO 178 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength |
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23℃ 23℃ |
ISO 179/1eU | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength 3 |
|||
23℃ 23℃ 3 |
ASTM D256 | ||
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength |
|||
23℃ 23℃ |
ISO 180 | ||
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 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
℃ | 内部方法 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temperature |
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-- -- |
℃ | ISO 306/A120 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
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 |
|||
3.20 mm 3.20 mm |
UL 94 | ||
灼热丝可燃性指数 Glow Wire Flammability Index(GWFI) |
|||
2.0 mm 2.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 0.079 in/min |
3 Notch E |
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什么?!手机有望“秒充电”?
2016-12-13 据英国媒体报道,英国研究人员研发出一种新型塑料电解质替换现有电池,这种新型塑料电解质电容量是目前超级电容器的1000倍,甚至10000倍,这使得手机和电脑“秒充电”有望在两年内成为现实。 与传统意义上的电池不同,超级电容器利用电极和电解质存储能量,充电蓄电相当快速。萨里大学的Brendan Howlin博士表示,全球都在研究新型能量存储技术,这种新型的超容量超级电容器极有可能获得激动人心的进展。 |
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