牌号简介 About |
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改进的流动PC具有良好的加工性能和模具释放。 |
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 |
1.20 | 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 |
20 | g/10min | ASTM D1238 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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220℃,5 kg 220℃,5 kg |
18.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
0.40 到 0.80 | % | 内部方法 |
吸水率 Water absorption rate |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
0.35 | % | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
% | ||
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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-- -- 1 |
MPa | ASTM D638 | |
-- -- |
MPa | ISO 527-1-2 | |
抗张强度 Tensile strength |
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屈服 yield 2 |
MPa | ASTM D638 | |
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/50 | |
断裂 fracture 2 |
MPa | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield 2 |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ISO 527-2/50 | |
断裂 fracture 2 |
% | 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 3 |
MPa | ASTM D790 | |
-- -- 4 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲应力 Bending stress |
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-- -- 4, 5 |
MPa | ISO 178 | |
屈服,50.0 mm 跨距 Yield, 50.0 mm span 3 |
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 6 |
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-30℃ -30℃ 6 |
kJ/m² | ||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength 6 |
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-30℃ -30℃ 6 |
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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℃ 7 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ 7 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam 7 |
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-30℃ -30℃ 7 |
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23℃ 23℃ |
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装有测量仪表的落镖冲击(23°C,Total Energy) Dart impact equipped with measuring instruments (23 ° C, Total Energy) |
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 Hot deformation temperature |
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1.8 MPa,未退火,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火,6.4 mm 1.8 MPa, unannealed, 6.4 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 9 | |
-- -- |
℃ | 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/℃ | ASTM E831 | |
TD:-40~40℃ TD:-40~40℃ |
1/℃ | ASTM E831 | |
TD:-40℃ TD:-40℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 |
备注 |
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1、50 mm/min |
2、类型 1, 50 mm/min |
3、1.3 mm/min |
4、2.0 mm/min |
5、at Yield |
6、80*10*3 sp=62mm |
7、80*10*3 mm |
8、80*10*4 mm |
9、速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
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全球油气市场规模今年将增至5.87万亿美元
2021-03-19 搜料网资讯: 全球油气市场规模预计从2020年的4.67745万亿美元增至2021年的5.87013万亿美元,复合年增长率为25.5%。增长主要是由于石油公司重新调整了业务,并逐渐从新冠肺炎疫情的影响 |
全球油气市场规模今年将增至5.87万亿美元 搜料网资讯:全球油气市场规模预计从2020年的4.67745万亿美元增至2021年的5.87013万亿美元,复合年增长率为25.5%。增长主要是由于石油公司重新调整了业务,并逐渐从新冠肺炎疫情的影响中恢复过来。此前,疫情导致限制性的出行措施,给石油公司运营带来挑战。预计到2025年,全球油气市场规模将达到7.42502万亿美元,复合年增长率为6%。亚太地区是全球最大的油气市场,2020年占全球油气市场的33%;北美地区是全球第二大油气市场,2020年占全球油气市场的19%。
人工智能技术推动油气市场发展,油气公司正在研究大数据分析,以提升决策能力,从而增加利润。通过放置在钻井平台上的大量传感器,油气公司收集与炼厂、管道和其他基础设施相关的大量原始数据,通过大数据分析可以探索出一些模式,能对不必要的变化或潜在缺陷做出快速反应,从而节省成本。埃克森美孚和壳牌等一直在加大对人工智能的投资,以拥有集中的数据管理方法,并支持跨多个应用程序的数据集成。 油价波动使油气市场承压,因为油价大幅下跌和上涨会对政府和消费者支出产生负面影响。油价下跌对沙特、尼日利亚和阿联酋等主要依赖原油出口收入的国家政府支出产生了负面影响;油价大幅上涨导致通货膨胀加剧,印度等石油进口国将出现财政赤字。 由于石油出口收入大幅下降,沙特政府将削减支出,从2019年的1.05万亿里亚尔(约合1.82万亿元人民币)减至2022年的9550亿里亚尔。 低利率鼓励投资,拉动需求。从历史上看,多数发达国家的低利率对油气行业产生了积极影响。如2019年欧洲央行将银行存款利率降至-0.5%,以鼓励放贷。这为投资创造了廉价资金流,鼓励借贷,抑制储蓄,帮助推动支出。油气公司能借到更多的钱来进行工艺改进和扩建项目,从而推动了这一时期的油气市场繁荣发展。 |
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