公司信息及水印
牌号简介 About |
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Makrolon® 559999是Makrolon® ET3113 的副牌材料。MVR(300°C/1.2 kg)6.0 cm³/10 min;挤出;高粘度;紫外线稳定;仅提供透明色;实心板;波纹板 |
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 | ISO 1183 |
表观密度 Apparent density |
0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
6.5 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
TD TD |
0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 |
MD MD |
% | ISO 2577 | |
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
% | ISO 294-4 | |
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
% | ISO 294-4 | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
% | ISO 62 | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
% | ISO 62 | |
薄膜 film |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
水气透过率 Water vapor transmittance |
|||
23℃,85% RH,100 µm 23℃,85% RH,100 µm |
g/m²/24 hr | ISO 15106-1 | |
气体渗透 Gas permeation |
ISO 2556 | ||
二氧化碳:23℃,25.4 µm Carbon dioxide: 23 ℃, 25.4 µ m |
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | |
二氧化碳:23℃,100.0 µm Carbon dioxide: 23 ℃, 100.0 µ m |
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氮气:23℃,25.4 µm Nitrogen: 23 ℃, 25.4 µ m |
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氮气:23℃,100.0 µm Nitrogen: 23 ℃, 100.0 µ m |
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氧气:23℃,25.4 µm Oxygen: 23 ℃, 25.4 µ m |
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | |
氧气:23℃,100.0 µm Oxygen: 23 ℃, 100.0 µ m |
cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | |
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 |
ISO 7391 | ||
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
kJ/m² | ISO 7391 | |
23℃,局部断裂 23 ℃, localized fracture |
kJ/m² | ISO 7391 | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
ISO 179/1eU | ||
-60℃ -60℃ |
ISO 179/1eU | ||
-30℃ -30℃ |
ISO 179/1eU | ||
23℃ 23℃ |
ISO 179/1eU | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ISO 7391 | ||
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
kJ/m² | ISO 7391 | |
23℃,局部断裂 23 ℃, localized fracture |
kJ/m² | ISO 7391 | |
多轴向仪器化冲击能量 Multi axial instrumented impact energy |
ISO 6603-2 | ||
-30℃ -30℃ |
J | ISO 6603-2 | |
23℃ 23℃ |
J | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击力峰值 Multi axial instrumented peak impact force |
ISO 6603-2 | ||
-30℃ -30℃ |
N | ISO 6603-2 | |
23℃ 23℃ |
N | 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 |
|||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
℃ | ISO 11357-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
球压测试 Ball pressure test |
|||
140℃ 140℃ |
IEC 60695-10-2 | ||
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD:23~55℃ TD:23~55℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
MD:23~55℃ MD:23~55℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient |
|||
23℃ 23℃ |
W/m/K | ISO 8302 | |
相对温度指数 Relative temperature index |
|||
电气性能,1.50 mm Electrical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
强度机械性能,1.50 mm Strength mechanical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
冲击机械性能,1.50 mm Impact mechanical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
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 | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
|||
23℃ 23℃ |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
23 ℃,1 mm 23 ℃,1 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
IEC 60112 | ||
解决方案 A Solution A |
V | IEC 60112 | |
解决方案 B Solution B |
V | IEC 60112 | |
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 retardant level |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
UL 94 | ||
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度 Igniting temperature of the hot wire |
IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
3 mm 3 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589-2 | |
小型燃烧器火焰的应用 The Application of Small Burner Flames |
|||
Method K and F,2.00 mm Method K and F,2.00 mm |
DIN 53438-1, -3 | ||
燃烧速率 Burning rate |
|||
USFMVSS,> 1.00 mm USFMVSS,> 1.00 mm |
ISO 3795 | ||
Flash Ignition Temperature Flash Ignition Temperature |
℃ | ASTM D1929 | |
针焰测试 Needle flame test |
IEC 60695-11-5 | ||
Method F:1.50 mm Method F:1.50 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method F:2.00 mm Method F:2.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method F:3.00 mm Method F:3.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method K:2.00 mm Method K:2.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method K:3.00 mm Method K:3.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
自燃温度 Autoignition temperature |
℃ | ASTM D1929 | |
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index |
ISO 489 | ||
透光率 Transmittance |
ISO 13468-2 | ||
1000 µm 1000 µm |
% | ISO 13468-2 | |
2000 µm 2000 µm |
% | ISO 13468-2 | |
3000 µm 3000 µm |
% | ISO 13468-2 | |
4000 µm 4000 µm |
% | ISO 13468-2 | |
雾度 Haze |
|||
3000 µm 3000 µm |
% | ISO 14782 | |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
电解腐蚀 Electrolytic corrosion |
|||
23℃ 23℃ |
IEC 60426 | ||
ISO Shortname ISO Shortname |
undefined | undefined | |
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 |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2/50 | |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2/50 | |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
% | ISO 527-2/50 | |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
|||
23℃ 23℃ |
% | ISO 527-2/50 | |
Tensile Creep Modulus(1 hr) Tensile Creep Modulus(1 hr) |
MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
|||
1000 hr 1000 hr |
MPa | ISO 899-1 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
ISO 178 | ||
3.50% 应变,23℃ 3.50% strain, 23 ℃ |
MPa | ISO 178 | |
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲应变 Bending strain |
% | ISO 178 | |
球压硬度 Ball hardness |
MPa | ISO 2039-1 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Pellets |
3 60x60x2 mm, 500 bar |
4 0.079 in/min |
5 2 mm/min |
6 Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
7 Based on ISO 180-A, 3 mm |
8 10°C/min |
9 Cross-flow |
10 程序 A |
11 方法 A |
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可口可乐第三次被评最大塑料污染者!
2021-01-01 搜料网资讯: 12月2日,长期推动减塑的环保运动Break Free From Plastic 发布报告BRANDED Vol III:? D ema nding Corporate Accountability for Plastic P ollution。报告提出,可口可乐、百事可乐和雀巢已连续第 |
可口可乐第三次被评最大塑料污染者! 搜料网资讯:12月2日,长期推动减塑的环保运动“Break Free From Plastic”发布报告"BRANDED Vol III:? Demanding Corporate Accountability for Plastic Pollution"。报告提出,可口可乐、百事可乐和雀巢已连续第三年被评为全球三大塑料污染企业。 志愿者在51个国家收集了346,494件塑料垃圾。其中,可口可乐的塑料垃圾为13,834件,比排名二、三的污染者百事可乐(5155件)和雀巢(8633件)的垃圾总数还高。
包括可口可乐在内的七个塑料污染大户已经加入了全球新塑料经济协议(The New Plastics Economy Global Commitment),但在推动他们2025年实现所有外包装“100%可重复使用、可回收或可用作堆肥”的目标上几乎零进展。 可口可乐在其2019年的报告“World Without Waste”中表示:“可再填充瓶(refillable bottle)是我们“天下无废”战略(World Without Waste strategy)的重要组成部分。在超过25个国家中,用可再填充瓶的产品占了我们销售额的一半或更多;在超过50个国家中,此类产品占了销售额的25%以上。” 目前,软饮料和瓶装水所使用的塑料瓶由聚对苯二甲酸乙二酯(Pet)制成,这是种高度可回收的材料。而且只要厂家愿意,塑料瓶也可使用100%再生塑料(RPet)制造。使用100%再生塑料制造瓶子相比用原始塑料能减少75%的能量消耗。可口可乐欧洲合作伙伴表示,将回收后的塑料瓶处理之后重回货架的时间大约是6个星期左右。 面对愈加严峻的限塑禁塑环境,企业被迫向社会公众做出回应与承诺。但是,这几年企业限塑禁塑的实施情况却不尽人意。企业减塑节奏到底该怎么走,才能在不打乱企业发展计划的同时有效限制甚至禁止塑料包装呢?只有弄明白了这件事情,才能更好实现减少塑料废弃物的目的。 可口可乐第三次被评最大塑料污染者#的话题引发了人们一时的热议。然而,热度来得快,去得也快。即便是可口可乐公司、百事公司和雀巢连续三年被评为世界前列塑料污染企业,这也不能撼动快乐肥宅水的地位,也不耽误三家公司继续生产塑料包装的产品。 目前,所有与塑料包装制品有关的企业都有一个通病:不在意。他们并不在意售出的商品到底会对环境造成多大的影响,除非这个影响对商品的销售带来了极大的负面作用,他们才会做出一定应对动作。 为了应对由塑料污染带来的负面影响,其实大多公司早早就做出过承诺,其中包括可口可乐公司、百事公司和雀巢。 可口可乐:在2030年实现所有饮料包装100%等量回收再生。 百事可乐:到2025年将饮料业务中的原始塑料减少35% 雀巢:2025年达到包装中的材料100%可回收或可再利用。 这是可口可乐、百事可乐和雀巢已连续第三年被评为全球三大塑料污染企业,这在一定程度上可以说明,它们在减少塑料垃圾方面“零进展”。 当然,针对此结论,这三家公司并未做正面的回应。不仅是现在它们可以逃避,如果不对这些企业做出监督限制,即便是到了他们承诺的年限,他们也能推脱掉。 提到减塑,有些企业往往采用顾左右而言它的方式,他们的环保计划大多不针对产品,而只是针对于一些别的场景或行为的环保,并对外大肆宣传。将这些环保行动归结到减塑,实在是毫无用处,唯一的用处就是提高品牌的美誉度,增加企业的收益。 作为企业,要想真正减塑,必须敢于让第三方监督,在必要情况下,可向社会公众公布一定的塑料包装物使用情况,定期发布减塑报告。对于企业而言,减塑必然会有阵痛。有的企业往往止步于此,惧于前进。此时,必须要有外力作动力。减塑绝不是一种阻碍企业发展的挡路石,而是企业发展前进必经之路。 日前,世界自然基金会有一项惊人的研究:环境污染导致人类摄入了大量塑料,每周摄入量相当于吃下1张信用卡,一年相当于吃下一顶安全帽。 人类对于塑料的摄入途径主要包括喝含有塑料的水和吃下消化了塑料的鱼虾贝类等食物。塑料无法降解,只能被分解成较小的碎片,这些碎片会进入人类的食物链被人类摄入,最终在体内累积影响健康。 |
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