牌号简介 About |
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lnp stat-kon dx96573c是一种基于聚碳酸酯树脂的化合物,含有专有填料。这一级别的附加功能包括:清洁化合物系统,静电传导。 |
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 |
g/cm³ | ASTM D792 | |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD:24 hrs MD:24 hrs |
0.74 | % | |
TD:24 hrs TD:24 hrs |
0.85 | % | |
吸水率 Water absorption rate |
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24hr,50% RH 24hr,50% RH |
0.15 | % | ASTM D570 |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
0.23 | % | 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 |
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-- -- 1 |
3010 | MPa | ASTM D638 |
-- -- |
MPa | ISO 527-1-2 | |
抗张强度 Tensile strength |
|||
屈服 yield 2 |
MPa | ASTM D638 | |
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/5 | |
断裂 fracture 2 |
MPa | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
MPa | ISO 527-2/5 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield 2 |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ISO 527-2/5 | |
断裂 fracture 2 |
% | ASTM D638 | |
断裂 fracture |
% | ISO 527-2/5 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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-- -- |
MPa | ASTM D790 | |
-- -- |
MPa | ISO 178 | |
弯曲应力 Bending stress |
MPa | ISO 178 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
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23℃ 23℃ |
J/m | ASTM D256 | |
23℃ 23℃ 3 |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam |
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23℃ 23℃ |
ASTM D4812 | ||
装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments |
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23°C,Total Energy 23°C,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 |
|||
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 3 |
℃ | 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 3 |
℃ | ISO 75-2/Af | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD:-30~30℃ MD:-30~30℃ |
1/℃ | ||
TD:-30~30℃ TD:-30~30℃ |
1/℃ | ||
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | ASTM D257 |
备注 |
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1、5.0 mm/min |
2、类型 1, 5.0 mm/min |
3、80*10*4 mm |
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2024年全球结束塑料污染并达成法律约束协议
2022-03-07 3月2日,在肯尼亚内罗毕举行的联合国环境大会上,来自175个国家的代表批准了一项历史性决议,旨在到2024年结束塑料污染并达成一项具有法律约束力的国际协议。 会议通过的决议题为 |
2024年全球结束塑料污染并达成法律约束协议 3月2日,在肯尼亚内罗毕举行的联合国环境大会上,来自175个国家的代表批准了一项历史性决议,旨在到2024年结束塑料污染并达成一项具有法律约束力的国际协议。 会议通过的决议题为“终结塑料污染:制定具有国际法律约束力的文书”。 决议决定设立一个政府间谈判委员会,该委员会将于2022年开始工作,目标是在2024年底之前完成一项具有法律约束力的全球协议草案。这份文书将反映处理塑料的整个生命周期,涉及可重复使用和可回收产品和材料的设计,以及加强国际合作的需求,以促进获得技术、能力建设和科学技术合作。 联合国环境署执行主任英格·安德森表示, “今天标志着地球对一次性塑料的胜利。这是自《巴黎协定》以来最重要的环境多边协议。这是为这一代人和未来世代提供的保险,他们的生活中可能会有塑料,但不会被塑料毁灭。” 关于塑料经济及环境影响的关键数据: 3.48亿:塑料产量从1950年的每年200万吨飙升至2017年的3.48亿吨,成为了价值5226亿美元的全球产业,预计到2040年产能将翻一番。 15%:根据将全球变暖限制在1.5℃的目标,到2050年,与塑料生产、使用和处置相关的温室气体排放量将占允许排放量的15%。 800:超过800个海洋和沿海物种因摄入、缠绕和其他危险而受到塑料污染的影响。 1100万:每年约有1100万吨塑料垃圾流入海洋。到2040年,这一数字可能会增加两倍。 55%:到2040年,向循环经济的转变可以将排入海洋的塑料量减少80%以上;将原生塑料产量减少55%。 700亿:到2040年向循环经济的转变可以为政府节省700亿美元;将温室气体排放量减少25%;并创造70万个额外的工作岗位。 |
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