公司信息及水印
牌号简介 About |
---|
LNPELCRESEXL7414是基于聚碳酸酯(PC)硅氧烷共聚物树脂。它是一种介质流,非氯化,非溴化阻燃剂不透明级。它提供了优异的低温延展性(-40C),极薄的壁面阻燃能力,UL94V0在0.6mm,与标准的聚碳酸酯相比,结合优良的加工能力和释放机会,有更短的循环时间。它有各种不透明的颜色,是一种应用广泛的优秀候选材料,如快速充电手机的电池覆盖,需要符合IEC62368-1。 |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸应力 Tensile stress |
|||
屈服50 mm/min Yield 50 mm/min |
53 | MPa | ASTM D638 |
断裂50 mm/min Fracture 50 mm/min |
61 | MPa | ASTM D638 |
屈服50 mm/min Yield 50 mm/min |
54 | MPa | ISO 527 |
断裂50 mm/min Fracture 50 mm/min |
61 | MPa | ISO 527 |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服50 mm/min Yield 50 mm/min |
5.3 | % | ASTM D638 |
断裂50 mm/min Fracture 50 mm/min |
% | ASTM D638 | |
屈服50 mm/min Yield 50 mm/min |
% | ISO 527 | |
断裂50 mm/min Fracture 50 mm/min |
% | ISO 527 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
50mm/min 50mm/min |
MPa | ASTM D638 | |
1 mm/min 1 mm/min |
MPa | ISO 527 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
2 mm/min 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
1.3 mm/min, 50 mm span 1.3 mm/min, 50 mm span |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲应力 Bending stress |
|||
屈服1.3 mm/min, 50 mm span Yield 1.3 mm/min, 50 mm span |
MPa | ASTM D790 | |
屈服2 mm/min Yield 2 mm/min |
MPa | ISO 178 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
L L |
ASTM D-785 | ||
R R |
ASTM D-785 | ||
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 |
|||
23°C 23°C |
J/m | ASTM D256 | |
0°C 0°C |
J/m | ASTM D256 | |
-30°C -30°C |
J/m | ASTM D256 | |
-40°C -40°C |
J/m | ASTM D256 | |
80*10*3 +23°C 80*10*3 +23°C |
KJ/m² | ISO 180/1A | |
80*10*3 -30°C 80*10*3 -30°C |
KJ/m² | ISO 180/1A | |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
|||
23°C, 80*10*3 sp=62mm 23°C, 80*10*3 sp=62mm |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30°C,80*10*3 sp=62mm -30°C,80*10*3 sp=62mm |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
仪表冲击总能量 Total energy of instrument impact |
|||
23°C 23°C |
J | ASTM D3763 | |
-30°C -30°C |
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 |
|||
1.82MPa, 3.2mm,未退火 1.82MPa, 3.2mm, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
Af,1.8 MPa 80*10*4 sp=64mm Af,1.8 MPa 80*10*4 sp=64mm |
℃ | ISO 75/Af | |
0.45MPa, 3.2mm,未退火 0.45MPa, 3.2mm, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
Bf,0.45MPa 80*10*4 sp=64mm Bf,0.45MPa 80*10*4 sp=64mm |
℃ | ISO 75/Bf | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
23°C 到80°C,流动 23 ° C to 80 ° C, flow |
1/°C | ISO 11359-2 | |
23°C 到80°C,横向 23 ° C to 80 ° C, lateral |
1/°C | ISO 11359-2 | |
-40°C 到40°C,流动 -40 ° C to 40 ° C, flow |
1/°C | ASTM E831 | |
-40°C 到40°C,横向 -40 ° C to 40 ° C, lateral |
1/°C | ASTM E831 | |
相对温度指数 Relative temperature index |
|||
电气特性 |
℃ | UL-746B | |
机械冲击性能 Mechanical impact performance |
℃ | UL-746B | |
非机械冲击性能 Non mechanical impact performance |
℃ | UL-746B | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B/50 B/50 |
℃ | ISO 306 | |
B/120 B/120 |
℃ | ISO 306 | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
模具收缩率 Mold shrinkage rate |
|||
流动 3.2 mm Flow 3.2 mm |
% | SABIC method | |
横向流动 3.2 mm Lateral flow 3.2 mm |
% | SABIC method | |
比重 proportion |
ASTM D792 | ||
吸湿性 Hygroscopicity |
|||
23°C,50% RH 23°C,50% RH |
% | ISO 62 | |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
300°C,1.2 kgf 300°C,1.2 kgf |
g/10 min | ASTM D1238 | |
密度 Density |
g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
300°C,1.2 kg 300°C,1.2 kg |
cm³/10 min | ISO 1133 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
UL阻燃等级 UL flame retardant rating |
|||
UL认证,阻燃等级94V-0 |
mm | UL 94 | |
UL认证,94-5VB火焰等级 UL certified, 94-5VB flame rating |
mm | UL 94 | |
氧指数 Oxygen index |
|||
LOI LOI |
% | ISO 4589 | |
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
|||
960°C通过 960 ° C pass |
mm | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝着火温度 Igniting temperature of the hot wire |
|||
1.0 mm 1.0 mm |
°C | IEC 60695-2-13 | |
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 |
ohms·cm | ASTM D257 | |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | ASTM D257 | |
介电常数 Dielectric constant |
|||
1.1 GHz 1.1 GHz |
SABIC method | ||
1.9 GHz 1.9 GHz |
SABIC method | ||
5 GHz 5 GHz |
SABIC method | ||
10 GHz 10 GHz |
SABIC method | ||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
1.1 GHz 1.1 GHz |
SABIC method | ||
1.9 GHz 1.9 GHz |
SABIC method | ||
5 GHz 5 GHz |
SABIC method | ||
10 GHz 10 GHz |
SABIC method |
备注 | |||
---|---|---|---|
暂无数据 |
【新闻资讯】查看全部
光学MOF薄膜材料研讨获得突破性停顿
2017-05-12 最近,中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员张健领导的研究团队成功合成了负载超小碳纳米点阵的光学MOF薄膜材料。 功能复合薄膜材料的高效、经济制备是当前新型薄膜材料研发的难题之一,尤其是光功能复合薄膜的制备和应用还需要大力发展。 |
光学MOF薄膜材料研讨获得突破性停顿 近期,中科院福建省物质结构研究所结构化学我国重点实验室研究员张健领导干部的研究精英团队取得成功生成了负荷特小碳纳米点阵式的电子光学MOF薄膜材料。 作用复合型薄膜材料的高效率、经济发展制取是当今新式薄膜材料产品研发的难点之一,尤其是光作用复合型薄膜的制取和运用还必须大力推广。 电子光学MOF薄膜材料研究得到开创性进度 碳纳米点(CDs)因为其高有机化学可靠性、低毒性、优良的微生物兼容模式和出色的光工艺性能,在催化反应、莹光、感测器和微生物显像等层面都拥有 普遍的应用前景。该研究精英团队创新能力地运用了MOF材料和葡萄糖水分子结构在碳化温度上的明显差别,去完成碳纳米点与MOF材料的复合型。一般MOF材料的碳化温度需超出500℃,而葡萄糖水分子结构的碳化温度却在200℃上下。因而,负荷葡萄糖水分子结构的MOF材料在200℃下维持框架构造不会改变,可是葡萄糖水被碳化个人行为限定在MOF孔内的碳纳米点,进而得到分散化均一的CDs@MOF复合型材料。 碳纳米点的规格能够 根据挑选有着不一样孔构造的MOFs去管控。制取的碳纳米点负荷型MOF薄膜不但具备优良的外貌和电子光学清晰度,并且主要表现出股票波段可调式的光致发光效用跟光限幅效用。该研究工作中完成了特小碳纳米点阵式在MOF模版中的可控性生成,并发展趋势了新式CDs@MOF复合型光限幅材料,发布于《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed. 2017, DOI: 10.1002/anie.201702162)。 当期,该研究精英团队制取了可以高效率可选择性检验挥发物有机化合物的卟啉基PIZA-1薄膜材料(Small, 2017, 1, 1604035),探寻了MOF薄膜的生长发育趋向、薄厚、装饰底材等要素对MOF薄膜特性的危害,开发设计了一系列具备手性分子分拆作用和催化反应作用的薄膜材料(Chem. Commun., 2017, 53, 1470;ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 7259;Inorg. Chem., 2017, 56, 3526;Nanoscale 2017, DOI:10.1039/C7NR02284k高清)。 该研究得到中国科学院战略插装式高新科技重点(B类)、国家基金委“无机物-有机化学成键作用材料”自主创新人群、国家杰出青年基金、自然科学基金青年人新项目、福建自然基金面上项目及其结构化学我国重点实验室杰出青年课题研究(谷王伟)的支助。 来源于:福建省物质结构研究所 |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |
价格走势图
抱歉!该牌号暂无认证数据。
- 光伏连接器
- 2022-12-07 0
- 全新的 LNP™ EXL9334P共聚物树脂达到了最高的相对耐漏电起痕指数(CTI)水平(UL PLC0),并满足IEC MG 1 标准,同时具有低温延展性、良好的尺寸稳定性、出色的耐热性、耐久性、耐候性和阻燃性等优势。
- 阅读全文
光伏连接器
2-满足IEC MG 1 标准
3-具有低温延展性
4-具有低温延展性
5-出色的耐热性
6-耐久性、耐候性和阻燃性
7-兼具经济性和设计灵活性
8-有助于提高加工效率
9-有助于提高加工效率
抱歉!暂无数据。