公司信息及水印
牌号简介 About |
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阻燃级,耐低温 |
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 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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260℃,5.0kg 260℃,5.0kg |
38 | g/10min | ISO 1133 |
质量密度 Mass density |
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23℃ 23℃ |
1.07 | g/cm³ | ISO 1183 |
阻燃性 Flame retardancy |
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1.5mm 1.5mm |
HB | UL 94 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁冲击强度 Charpy impact strength |
|||
3.2mm,4mm/23℃ 3.2mm,4mm/23℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
|||
23℃,3.2mm,4mm 23℃,3.2mm,4mm |
kJ/m² | ISO 180 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
A50 A50 |
℃ | ISO 306 | |
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
热变形温度 Hot deformation temperature |
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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2 | |
0.46 MPa,未退火 0.46 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2 | |
特殊值 |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
弯曲强度 bending strength |
|||
2 mm/min 2 mm/min |
70 | MPa | ISO 178 |
拉伸应变 Tensile strain |
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50 mm/min 50 mm/min |
50 | % | ISO 527 |
拉伸强度 tensile strength |
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50 mm/min 50 mm/min |
MPa | ISO 527 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
R 级 | ASTM D785 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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2 mm/mim 2 mm/mim |
MPa | ISO 178 |
备注 | |||
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霍尼韦尔与德克萨斯大学合作开发碳捕获技术
2021-12-19 搜料网资讯: 霍尼韦尔与德克萨斯大学奥斯汀分校签署了一项协议,该协议将能够以更低的成本捕获发电厂和重工业的二氧化 碳 排放。 霍尼韦尔将利用UT Austin专有的先进 溶剂 技术来 |
霍尼韦尔与德克萨斯大学合作开发碳捕获技术 搜料网资讯:霍尼韦尔与德克萨斯大学奥斯汀分校签署了一项协议,该协议将能够以更低的成本捕获发电厂和重工业的二氧化碳排放。 霍尼韦尔将利用UT Austin专有的先进溶剂技术来开发针对电力、钢铁、水泥和其他工业工厂的新产品,以降低新设备或现有设备中燃烧烟气产生的排放。该解决方案为这些部门提供了额外的工具,以帮助满足监管要求和可持续发展目标。 霍尼韦尔已承诺到2035年在其运营和设施中实现碳中和。这项新的碳捕获技术建立在该公司大幅降低其运营和设施温室气体强度的记录以及数十年的创新历史之上,以帮助它的客户实现了他们的环境和社会目标。霍尼韦尔大约一半的新产品引进研发投资用于为客户改善环境和社会成果的产品。 与UT Austin的许可协议扩展了霍尼韦尔领先的碳捕集技术组合。如今,通过霍尼韦尔的二氧化碳解决方案工艺专业知识,每年有1500万吨二氧化碳被捕获并用于存储/利用应用。霍尼韦尔目前有能力通过其全球安装的项目每年捕获4000万吨。 UT Austin的专利解决方案采用先进的溶剂,通过使用更小的设备提高效率,从而以更低的成本捕获二氧化碳,在北美和欧洲当前的二氧化碳政策框架下创造了当今可行的项目经济性。对于典型的发电厂(容量为650兆瓦),应用先进的溶剂碳捕集技术每年可捕集约340万吨二氧化碳,相当于每年从道路上清除近735,000辆汽车。 这种点源CO2去除技术可以在现有工厂内进行改造或作为新装置的一部分包含在内。在这个过程中,二氧化碳被吸收到胺溶剂中,然后被送到汽提塔,在那里二氧化碳从溶剂中分离出来。这些二氧化碳然后被压缩用于地质封存或用于其他目的。世界各地有数以千计的发电厂和工业工厂,显着减少排放的机会是巨大的。 “随着世界积极寻求限制温室气体排放的技术解决方案,我们认识到碳捕获技术是当今减少碳密集型行业排放的重要手段,这些行业几乎没有替代选择,例如钢铁厂和化石燃料发电厂, ”霍尼韦尔可持续技术解决方案副总裁兼总经理Ben Owens说。“通过与UT Austin合作,我们先进的溶剂碳捕集系统将降低燃烧后捕集二氧化碳的成本。 “德克萨斯大学奥斯汀分校是碳捕获研究的领导者,通过其德克萨斯州碳管理计划 (TxCMP) 专注于该领域 20 多年。McKetta化学工程系教授兼德克萨斯大学奥斯汀分校TxCMP负责人Gary Rochelle,和他的团队经过多年的研究和分析,建立了一个高效的第二代胺洗涤系统。该解决方案的改进性能可以为钢铁、水泥、化工厂和煤炭等“难以减排”的行业开启项目经济,天然气和生物能源发电厂。 “我们很高兴我们数十年的研究产生了可以显着减少碳排放的碳捕获技术。与霍尼韦尔的许可协议使我们能够以商业方式扩展这项技术,从而为解决全球变暖问题的零排放努力做出重大贡献,并减少周边社区的污染物,”罗谢尔说。 根据国际能源署 (IEA) 的数据,2020年,全球的碳捕获、利用和封存 (CCUS) 项目每年捕获和封存/使用4000万吨二氧化碳。为了与IEA可持续发展情景 (SDS) 保持一致,该情景展示了将全球温度上升限制在1.65o C以下的途径,CCUS 项目容量必须增加20倍以上才能每年捕获8.4亿公吨到2030年二氧化碳。 |
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