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牌号简介 About |
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Lexan*FST3403T树脂是一种高流动性PC共聚物树脂,适用于注塑成型。这种无卤阻燃树脂是EN45545 R6 HL3,是列车内部应用的理想选择。它还符合NFPA-130标准的要求。提供透明和不透明的颜色。 Lexan* FST3403T resin is a high flow PC Copolymer Resin, suitable for injection molding. This halogen-free flame retardant resin is EN45545 R6 HL3 and an ideal candidate for train interior applications. It also meets requirements of NFPA-130 standards. Available in transparent and opaque colors. |
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 |
1.33 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
9.0 | g/10min | ASTM D1238 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
MD MD |
0.50 到 0.70 | % | |
TD TD |
0.50 到 0.70 | % | |
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 |
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-- -- 2 |
MPa | ASTM D638 | |
-- -- |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield 3 |
MPa | ASTM D638 | |
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/50 | |
断裂 fracture 3 |
MPa | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield 3 |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ISO 527-2/50 | |
断裂 fracture 3 |
% | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
% | ISO 527-2/50 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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50 mm跨距 50 mm span 4 |
MPa | ASTM D790 | |
-- -- 5 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
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-- -- 5 , 6 |
MPa | ISO 178 | |
屈服,50 mm跨度 Yield, 50 mm span 4 |
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 7 |
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-30℃ -30℃ |
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23℃ 23℃ |
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简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength 7 |
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-30℃ -30℃ |
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23℃ 23℃ |
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悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
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-30℃ -30℃ |
J/m | ASTM D256 | |
23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D256 | |
-30℃ -30℃ 8 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ 8 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ 9 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam 9 |
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-30℃ -30℃ |
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23℃ 23℃ |
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装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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23℃,Total Energy 23℃,Total Energy |
J | ASTM D3763 | |
-- -- |
J | ISO 6603-2 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 Hot deformation temperature |
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0.45 MPa,未退火,3.2 mm 0.45 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,未退火,4.0 mm,64 mm跨距 0.45 MPa, unannealed, 4.0 mm, 64 mm span 8 |
℃ | 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,4.0 mm,64 mm跨距 1.8 MPa, unannealed, 4.0 mm, 64 mm span 8 |
℃ | ISO 75-2/Af | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
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-- -- |
℃ | ASTM D1525 10 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD:-40~40℃ MD:-40~40℃ |
1/℃ | ||
TD:-40℃ TD:-40℃ |
1/℃ | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
Fire Safety Hazard Level(Requirement set R6) Fire Safety Hazard Level(Requirement set R6) |
EN 45545-2 | ||
Flame Spread Index(1.52 mm) Flame Spread Index(1.52 mm) |
ASTM E162 | ||
NBS烟雾密度 NBS smoke density |
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Flaming,Ds Flaming,Ds 11 |
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Flaming,Ds Flaming,Ds 12 |
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Smoke Toxicity Smoke Toxicity |
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-- -- |
OEM BSS | ||
CITG(8 min):3.00 mm CITG(8 min):3.00 mm 13 |
ISO 5659-2 | ||
(3.00 mm) (3.00 mm) |
kW/m² | ISO 5660-1 | |
烟雾密度 Smoke density 13 |
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DS-4:3.00 mm DS-4:3.00 mm |
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VOF4:3.00 mm VOF4:3.00 mm |
备注 |
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2. 5.0 mm/min |
3. 类型 1, 50 mm/min |
4. 1.3 mm/min |
5. 2.0 mm/min |
6. at Yield |
7. 80*10*3 sp=62mm |
8. 80*10*4 mm |
9. 80*10*3 mm |
10. 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
11. 1.5 min |
12. 4 min |
13. 50 kW/m² |
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北美新减排目标刺激化学品需求
2021-07-09 搜料网资讯: 近日,北美两国美国和加拿大,宣布了新的碳减排目标,可能会刺激可再生能源、节能建筑和电动汽车用塑料和化学品的需求。这些新材料的成本或由消费者承担。同时, |
北美新减排目标刺激化学品需求 搜料网资讯:近日,北美两国——美国和加拿大,宣布了新的碳减排目标,可能会刺激可再生能源、节能建筑和电动汽车用塑料和化学品的需求。这些新材料的成本或由消费者承担。同时,化工公司在寻找减少自身温室气体排放的方法时,可能也要承担一些成本。 在领导人气候峰会上,美国总统乔·拜登宣布了到2030年美国温室气体排放量比2005年水平减少50%~52%的目标。他希望到2035年美国电力行业实现零碳排放,到2050年美国实现二氧化碳净零排放。其他目标包括建筑物电气化以及交通和工业过程中的低碳排放。加拿大也宣布了减少温室气体排放的新目标,到2030年温室气体排放量将比2005年下降40%~45%,之前的目标是30%。 而化工公司长期以来一直将可持续发展视为新需求的来源。风力涡轮机是用环氧树脂制成的。太阳能电池板使用乙烯-醋酸乙烯共聚物和聚乙烯醇缩丁醛。更严格的排放标准可以加快电动汽车的普及。电动汽车比内燃机汽车消耗更多的塑料和化工产品。 陶氏化学和塞拉尼斯预计,如果电动汽车变得更加普遍,它们的产品需求将会更大。黏合剂生产商HB Fuller希望从电动汽车和可再生能源中获益。建筑物和住宅可能需要更多的绝缘材料来减少能源消耗。这可能会增加对密封胶、聚氨酯泡沫和可膨胀聚苯乙烯的需求。像冰柜和冰箱这样的电器可能也需要更好的绝缘性能。这也需要更多的相关化工产品支持。 其实,化工公司将面临更大的压力,以找到减少其工厂温室气体排放的方法。根据美国化工理事会(ACC)的数据,化学品制造占美国温室气体排放总量的3%~4%。为了减少温室气体排放,化工公司正寻求利用电力来产生热量。最近,巴斯夫、沙特基础工业公司(SABIC)和林德公司签署了一项协议,共同开发电加热蒸汽裂解炉。陶氏化学和壳牌公司也在研究电气化蒸汽裂解装置以减少二氧化碳排放的方法。 从长远来看,化工厂可以依赖氢气作为燃料。化工厂和炼油厂可以越来越多地依赖碳捕获和存储来减少二氧化碳的净排放。为此ACC提出了3点计划,主要围绕清洁制造技术的开发和应用、碳定价和促进碳捕获、利用和封存。 对炼油厂而言,更严格的排放标准可能会加快从化石燃料生产转向可再生燃料。许多炼油厂已经在利用植物油和动物脂肪生产可再生柴油。截止2020年底,美国共有4家可再生柴油工厂在运营,总产能为5.53亿加仑/年,另外6家工厂正在扩建或建设中,并将在未来1~2年投产,届时将新增20亿加仑/年的可再生柴油产能,是当前产能的4倍左右。 除此之外,至少还有5个项目在规划中。如果这些规划的可再生柴油生产项目最终得以实施,美国可再生柴油工厂将达到15家,设计总产能将达到55亿加仑/年。 |
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