公司信息及水印
牌号简介 About |
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M330FS(POK)是一种具有机械性能的高流量注塑级,属于工程热塑性材料。该等级具有很好的加工性能、良好的抗冲击性、高弹性和良好的蠕变性能。M330FS也能承受短期的高温暴露。此外,该聚合物对碳氢化合物、溶剂、盐溶液、弱酸和弱碱具有较高的抗性。M330FS是一种高流量、低粘度的聚合物,应考虑使用具有长流道或薄壁的模具。这个等级非常容易在标准的注塑设备上加工。 周期时间通常都很短。零件具有良好的模具定义,具有光滑的抗磨表面。丙酮聚合物的低水分敏感性意味着在组装或使用前不需要对部件进行调节,应用可以在水相关部分、食品接触应用、工业和消费者应用市场中找到。 |
技术参数 Technical Data | |||
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
抗拉强度 tensile strength |
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屈服 yield |
60 | MPa | ASTM D638 |
屈服 yield |
60 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸模量 Tensile modulus |
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1600 | MPa | ASTM D638 |
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1500 | MPa | ISO 527-1 |
弯曲强度 bending strength |
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57 | MPa | ASTM D790 |
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MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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MPa | ASTM D790 | |
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MPa | ISO 178 | |
邵氏硬度 Shore hardness |
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Shore D | ASTM D2240 | |
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Shore D | ISO 868 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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R | ASTM D-785 | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
伸长率 elongation |
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屈服拉伸 Yield tension |
% | ASTM D638 | |
屈服拉伸 Yield tension |
% | ISO 527-1 | |
断裂拉伸 Breaking and stretching |
% | ASTM D638 | |
断裂拉伸 Breaking and stretching |
% | ISO 527-1 | |
比重 proportion |
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g/cm³ | ASTM D792 | |
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g/cm³ | ISO 1183 | |
吸水平衡 Water absorption balance |
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在50%RH下的 At 50% RH |
% | ASTM D570 | |
在50%RH下的 At 50% RH |
% | ISO 62 | |
吸水率 Water absorption rate |
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饱和时的 At saturation |
% | ASTM D570 | |
饱和时的 At saturation |
% | ISO 62 | |
熔融指数 Melt index |
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240℃/2.16kg 240℃/2.16kg |
g/10min | ASTM D1238 | |
240℃/2.16kg 240℃/2.16kg |
ml/10min | ISO 1133 | |
模具收缩率 Mold shrinkage rate |
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MD,3mm MD,3mm |
% | ASTM D-955 | |
TD,3mm TD,3mm |
% | ASTM D-955 | |
MD,2mm MD,2mm |
% | ASTM D-955 | |
TD,2mm TD,2mm |
% | ASTM D-955 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
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未划痕的 Unscratched |
ISO 179/1eU | ||
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-10℃ -10℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam |
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未划痕的 Unscratched |
ASTM D256 | ||
未划痕的 Unscratched |
ISO 180/1U | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
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23℃ 23℃ |
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J/m | ASTM D256 | |
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KJ/m² | ISO 180/1A | |
-10℃ -10℃ |
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J/m | ASTM D256 | |
|
KJ/m² | ISO 180/1A | |
-30℃ -30℃ |
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|
J/m | ASTM D256 | |
|
KJ/m² | ISO 180/1A | |
落锤冲击 Drop hammer impact |
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23℃ 23℃ |
J | ISO 6603-2 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
熔体温度 Melt Temperature |
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℃ | ASTM D3418 | |
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℃ | ISO 11357 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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25℃-55℃ 25℃-55℃ |
ASTM D831 | ||
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
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5kg 5kg |
℃ | ASTM D1525 | |
50N 50N |
℃ | ISO 306/B50 | |
热变形温度 Hot deformation temperature |
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66psi 66psi |
℃ | ASTM D648 | |
264psi 264psi |
℃ | ASTM D648 | |
0.45MPa 0.45MPa |
℃ | ISO 75 | |
1.8MPa 1.8MPa |
℃ | ISO 75 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
介电强度 Dielectric strength |
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短期3mm Short term 3mm |
kV/mm | ASTM D149 | |
短期2mm Short term 2mm |
kV/mm | ASTM D149 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
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ohm·cm | ASTM D257 | |
表面电阻率 Surface resistivity |
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ohm/sq | ASTM D257 | |
耐电弧性 Arc resistance |
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sec | ASTM D495 | |
相对漏电指数 Relative leakage index |
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ASTM UL746A | ||
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V | IEC 112 | |
介电常数 Dielectric constant |
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60Hz时 At 60Hz |
ASTM D150 | ||
60Hz时 At 60Hz |
IEC 250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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ASTM D150 | ||
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IEC 250 |
备注 |
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设定温度:推荐熔化温度:235-250C(460-490℉) 不得超过265摄氏度(509℉)。在温度范围的高端停留时间较长,可能会导致热降解和物理性质的损失。 模具温度:关于丙酮基本等级,建议设定温度为60- 80C。对于足酮玻璃纤维增强等级,温度应更高,至少在120摄氏度以上,以提高表面质量。 清洁指南 :生产出丙酮产品后,请立即彻底清洗桶。推荐高粘度HDPE、PCTG和PP(HyosungR200P)。也有其他商业净化化合物。 干燥:建议在80℃下干燥约3~4小时。酮应该干燥通过烤箱或料斗干燥器,以防止表面问题,如银条纹,流口水或空隙。如果干燥温度过高或干燥时间太长,就会导致球团变色。 |
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工信部印发“十四五”工业绿色发展规划
2021-12-03 搜料网资讯: 12月3日,工信部印发 《十四五工业绿色发展规划》 ,提出到2025年碳排放强度持续下降,单位工业增加值二氧化碳排放降18%;污染物排放强度显著下降,重点行业主要污染物 |
工信部印发“十四五”工业绿色发展规划 搜料网资讯:12月3日,工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》,提出到2025年碳排放强度持续下降,单位工业增加值二氧化碳排放降18%;污染物排放强度显著下降,重点行业主要污染物排放强度降低10%,规模以上工业单位增加值能耗降低13.5%,乙烯等重点工业产品单耗达到世界先进水平;大宗工业固废综合利用率达到 57%,主要再生资源回收利用量达到 4.8 亿吨。单位工业增加值用水量降低 16%,推广万种绿色产品,绿色环保产业产值达到11万亿元。 实施工业领域碳达峰行动方面,《规划》提出: 制定工业领域和石化化工等重点行业碳达峰实施方案,统筹谋划碳达峰路线图和时间表。 基于流程型、离散型制造的不同特点,明确石化化工等行业的主要碳排放生产工序或子行业,提出降碳和碳达峰实施路径。推动煤炭等化石能源清洁高效利用,提高可再生能源应用比重。加快氢能技术创新和基础设施建设,推动氢能多元利用。支持企业实施燃料替代,加快推进工业煤改电、煤改气。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的锅炉和工业窑炉,采用清洁低碳能源替代。通过流程降碳、工艺降碳、原料替代,实现生产过程降碳。发展绿色低碳材料,推动产品全生命周期减碳。探索低成本二氧化碳捕集、资源化转化利用、封存等主动降碳路径。 发挥中央企业、大型企业集团示范引领作用,实施一批降碳效果突出、带动性强的重大工程。 有序开展对氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳、六氟化硫等其他温室气体排放的管控。落实《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》,启动聚氨酯泡沫、挤出基苯乙烯泡沫、工商制冷空调等重点领域含氢氯氟烃淘汰管理计划,加强生产线改造、替代技术研究和替代路线选择,推动含氢氯氟烃削减。 工业碳达峰推进工程包括:开展二氧化碳耦合制化学品、可再生能源电解制氢、百万吨级二氧化碳捕集利用与封存等重大降碳工程示范。发展聚乳酸、聚丁二酸丁二醇酯、聚羟基烷酸、聚有机酸复合材料、椰油酰氨基酸等生物基材料。 推进推进产业结构高端化转型方面,《规划》提出: 加快石化化工等行业实施绿色化升级改造,推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造。落实能耗“双控”目标和碳排放强度控制要求,推动重化工业减量化、集约化、绿色化发展。对于市场已饱和的“两高”项目,主要产品设计能效水平要对标行业能耗限额先进值或国际先进水平。严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换。强化环保、能耗、水耗等要素约束,依法依规推动落后产能退出。 加快打造以京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域为重点的绿色低碳发展高地,积极推动长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场,扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展。 京津冀地区加强高耗水行业废水、海水和再生水等非常规水高效利用。 长三角促进传统行业绿色升级改造、产业转移、产业链跨地区协同、产业高效聚集,推进区域能源资源优化配置。 粤港澳大湾区推动炼化等传统行业绿色改造,实施大湾区“清洁生产伙伴计划”,加大再生资源回收利用。 长江经济带加强化工园区整治提升和污染治理,长江干支流1公里范围内严禁新建扩建化工项目,开展沿江工业节水减污。中上游地区加强磷石膏、粉煤灰、废塑料、废轮胎等资源综合利用。 黄河流域按照以水定产原则,严控煤化工等行业盲目扩张。引导新型煤化工产业与石化化工、钢铁、建材等产业耦合发展。推动煤化工等行业水资源循环利用等。 加快能源消费低碳化转型方面,《规划》提出: 鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在化工等行业的应用。严格控制煤化工等主要用煤行业煤炭消费,鼓励有条件地区新建、改扩建项目实行用煤减量替代。 加快重点用能行业的节能技术装备创新和应用,持续推进典型流程工业能量系统优化。重点推广石化化工行业原油直接生产化学品、先进煤气化等先进节能工艺流程。 促进资源利用循环化转型方面,《规划》提出: 全面合理开发磷矿石等矿产资源,加强钒钛磁铁矿中钒钛资源、磷矿石中氟资源等共伴生矿产资源的开发。加强钢铁、有色金属、建材、化工企业间原材料供需结构匹配,促进有效、协同供给,强化企业、园区、产业集群之间的循环链接,提高资源利用水平。 推进尾矿、粉煤灰、工业副产石膏、化工渣等大宗工业固废规模化综合利用。推动钢铁窑炉、水泥窑、化工装置等协同处置固废。 根据《规划》,石化化工行业清洁生产改造工程包括:实施高效催化、过程强化、高效精馏等工艺技术改造,以及废盐焚烧精制、废硫酸高温裂解、高级氧化、微反应、煤气化等装备改造。 |
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