公司信息及水印
牌号简介 About |
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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 |
体积密度 bulk density |
0.660 | g/cc | ISO 60 |
密度 Density |
1.20 | g/cc | ISO 1183-1 |
平衡吸湿 Balanced moisture absorption |
0.12 | % | ISO 62 |
吸水率 Water absorption rate |
0.30 | % | ISO 62 |
水蒸气透过率 Water vapor transmittance |
15.0 | g/m² | ISO 15106-1 |
线性成型收缩率 Linear molding shrinkage rate |
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Flow Flow |
cm/cm | ISO 294-4 | |
横向 transverse |
cm/cm | ISO 294-4 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
球压硬度 Ball hardness |
MPa | ISO 2039-1 | |
抗张强度 Tensile strength |
|||
断裂50 mm/min Fracture 50 mm/min |
MPa | ISO 527-1,-2 | |
屈服50 mm/min Yield 50 mm/min |
MPa | ISO 527-1,-2 | |
伸长率 elongation |
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断裂50 mm/min Fracture 50 mm/min |
% | ISO 527-1,-2 | |
50 mm/min 50 mm/min |
% | ISO 527-1,-2 | |
屈服50 mm/min Yield 50 mm/min |
% | ISO 527-1,-2 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
1 mm/min 1 mm/min |
GPa | ISO 527-1,-2 | |
弯曲强度 bending strength |
|||
2 mm/min 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
2 mm/min 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
2 mm/min 2 mm/min |
GPa | ISO 178 | |
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
|||
1 hr 1 hr |
MPa | ISO 899-1 | |
1000 hr 1000 hr |
MPa | ISO 899-1 | |
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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KJ/m² | ISO 180/1A | |
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KJ/m² | ISO 180/1A | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
NB | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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J/cm² | ISO 179/1eA | |
|
J/cm² | ISO 179/1eA | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohm·cm | IEC 60093 | |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohm | IEC 60093 | |
介电常数 Dielectric constant |
|||
|
IEC 60250 | ||
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IEC 60250 | ||
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
耗散因数 Dissipation factor |
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|
IEC 60250 | ||
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IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
|||
|
IEC 60112 | ||
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IEC 60112 | ||
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
线形热膨胀系数 - 流动 Linear coefficient of thermal expansion - flow |
µm/m-°C | ISO 11359-1,-2 | |
线性热膨胀系数,横向流动 Linear coefficient of thermal expansion, lateral flow |
µm/m-°C | ISO 11359-1,-2 | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient |
W/m/K | ISO 8302 | |
载荷下热变形温度 Thermal deformation temperature under load |
|||
0.46 MPa 0.46 MPa |
°C | ISO 75-1,-2 | |
1.8 MPa 1.8 MPa |
°C | ISO 75-1,-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
°C | ISO 306 | |
|
℃ | ISO 306 | |
玻璃化转变温度,Tg Glass transition temperature, Tg |
|||
10°C/min 10°C/min |
°C | ISO 11357-1,-2 | |
可燃性 Flammability |
|||
|
UL94 | ||
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UL94 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589-2 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
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|
℃ | IEC 60695-2-12 | |
|
℃ | IEC 60695-2-13 |
备注 | |||
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从小麦秸秆中开发出新型可生物降解的聚氨酯泡沫材料
2021-01-21 搜料网资讯: 每年全球约产生7.34亿吨小麦秸秆,这是大量价格低廉的废弃物,至今没有明确的用途。最近,科尔多瓦大学的RNM-271化学工程和FQM-383 NANOVAL有机化学研究小组,将这种农业 |
从小麦秸秆中开发出新型可生物降解的聚氨酯泡沫材料 搜料网资讯:每年全球约产生7.34亿吨小麦秸秆,这是大量价格低廉的废弃物,至今没有明确的用途。最近,科尔多瓦大学的RNM-271化学工程和FQM-383 NANOVAL有机化学研究小组,将这种农业过剩材料赋予了新的用途,以其为基础,制造聚氨酯泡沫。 这种塑料材料也被称为橡胶泡沫,通常由石油副产品制造,在工业领域用途非常广泛,在建筑和汽车领域有多种用途,可作为密封剂以及热和声绝缘体。 新论文发表在《聚合物》杂志上,智利先进聚合物研究中心(CIPA)也参与其中,为这种小麦废料找到了新用途。这种废弃物被液化后,可以得到多元醇。这些多元醇是在制造聚氨酯泡沫的化学反应中发挥作用的关键化合物之一。 迄今为止,在获得不需要石油的可持续聚氨酯泡沫的研发竞赛中,蓖麻油一直是主要候选者之一。正如论文的主要作者之一Esther Rincón所解释的那样,使用这种植物油的问题在于 "一旦暴露在空气中,就不能提供完全的硬度和干燥性",而这是适当的橡胶泡沫形成的关键之一。 为此,新的研究提出用50%的这种蓖麻油代替小麦秸秆,结果提供了与使用不可再生化合物的传统制造工艺所产生的非常相似的特性。Esther Rincón解释说:"我们能够在制造泡沫时获得非常理想的参数,将96%的小麦的性能最大化"。此外,正如研究人员指出的那样,他们获得了比目前市场上的产品更高的生物降解性水平,这意味着这种材料需要更少的时间来分解。 在植物苗圃中的使用 虽然这些新的聚氨酯泡沫可以有无限的应用,甚至可以用其他种类的生物质制造,但研究小组在研究的第二阶段,将把它们用于植物苗圃,帮助植物生长。研究人员解释说:"我们将不给植物浇水,而是处理干旱问题和防止过度浇水,将水注入泡沫中,这样植物就可以根据需要消耗水"。 |
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