公司信息及水印
牌号简介 About |
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Ertalyte® PET是一种未增强的半结晶级,由三菱化学先进材料生产的专有树脂级生产。该等级具有优异的耐磨性、低摩擦系数、高强度和耐中等酸性溶液的特性,能够承受高负载,并比尼龙或缩醛保持高达180°F/85°C的原始强度。由于这些特性,橡胶橡胶®PET组件是整个制药、食品加工和包装以及石油和天然气工业的轴承和结构应用的首选解决方案。 |
技术参数 Technical Data | |||
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热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
解链温度 Chain breaking temperature |
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(DSC,10°C(50°F)/分钟 (DSC, 10 ° C (50 ° F)/minute |
245 | °C | ISO 11357-1/-3 |
(DSC,10°C(50°F)/分钟 (DSC, 10 ° C (50 ° F)/minute |
491 | °F | ASTM D3418 |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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-40 to 150 °C;-40 to 300°F -40 to 150 °C;-40 to 300°F |
33 | µin./in./°F | ASTM E-831 (TMA) |
23 to 60°C;73°F to 140°F 23 to 60°C;73°F to 140°F |
60 | µm/(m.K) | |
23 to 100°C;73°F to 210°F 23 to 100°C;73°F to 210°F |
80 | µm/(m.K) | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient |
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23°C时 At 23 ° C |
W/(K.m) | ||
73°F时 At 73 ° F |
BTU in./(hr.ft².°F) | ||
热变形温度 Hot deformation temperature |
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方法A:1.8MPa;264 PSI Method A: 1.8MPa; 264 PSI |
℃ | ISO 75-1/-2 | |
方法A:1.8MPa;264 PSI Method A: 1.8MPa; 264 PSI |
°F | ASTM D648 | |
连续使用温度 Continuous use temperature |
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空气中允许的,20.000 hrs Permissible in air, 20.000 hours |
℃ | ||
空气中允许的,20.000 hrs Permissible in air, 20.000 hours |
°F | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
易燃性: UL Flammability: UL |
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3毫米(1/8英寸) 3 millimeters (1/8 inch) |
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易燃性:氧指数 Flammability: Oxygen index |
% | ISO 4589-1/-2 | |
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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MPa | ISO 527-1/-2 (7) | |
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PSI | ASTM D638 (8) | |
拉伸应变 Tensile strain |
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产量时的,屈服 Yield at yield |
% | ISO 527-1/-2 (7) | |
产量时的,屈服 Yield at yield |
% | ASTM D638 (8) | |
产量时的,断裂 At the time of production, fracture |
% | ISO 527-1/-2 (7) | |
产量时的,断裂 At the time of production, fracture |
% | ASTM D638 (8) | |
拉伸模量 Tensile modulus |
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弹性 elastic |
MPa | ISO 527-1/-2 (9) | |
弹性 elastic |
KSi | ASTM D638 (8) | |
切变强度 Shear strength |
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|
MPa | ASTM D732 | |
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PSi | ASTM D732 | |
压缩应力 Compressive stress |
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标称应变为1%时的 At a nominal strain of 1% |
MPa | ISO 604 (10) | |
标称应变为2%时的 At a nominal strain of 2% |
MPa | ISO 604 (10) | |
标称应变为5%时的 When the nominal strain is 5% |
MPa | ISO 604 (10) | |
耐压强度 Pressure resistance strength |
PSI | ASTM D695 (11) | |
弯曲强度 bending strength |
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|
MPa | ISO 178 | |
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PSI | ASTM D790 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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弹性 elastic |
MPa | ISO 178 | |
弹性 elastic |
KSI | ASTM D790 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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|
ISO 2039-2 | ||
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ASTM D-785 | ||
海岸硬度D Coastal hardness D |
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ISO 868 | ||
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ASTM D2240 | ||
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 |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ft.lb./in | ASTM D256 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
耐电强度 Electrical strength |
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|
kV/mm | IEC 60243-1 | |
|
Volts/mil | ASTM D149 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
ohm·cm | IEC 62631-3-1 | |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | ANSI/ESD STM 11.11 | |
介电常数 Dielectric constant |
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1MHz下的 At 1MHz |
ASTM D150 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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1MHz下的 At 1MHz |
IEC 62631-2-1 | ||
1MHz下的 At 1MHz |
ASTM D150 | ||
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
g/cm³ | ISO 1183 | |
比重 proportion |
ASTM D792 | ||
吸水率 Water absorption rate |
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在23°C(73°F)的水中浸泡24h后的 After soaking in water at 23 ° C (73 ° F) for 24 hours |
% | ISO 62 | |
在23°C(73°F)的水中浸泡24h后的 After soaking in water at 23 ° C (73 ° F) for 24 hours |
% | ASTM D570 | |
在23°C(73°F)水中的饱和 Saturation in water at 23 ° C (73 ° F) |
% | ||
在23°C(73°F)水中的饱和 Saturation in water at 23 ° C (73 ° F) |
% | ASTM D570 | |
磨损率 Wear rate |
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|
µm/km | ISO 7148-2 | |
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In³.min/ft.lbs.hrx10 | QTM 55010 | |
摩擦系数 friction coefficient |
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动力 power |
ISO 7148-2 | ||
动力 power |
QTM 55007 | ||
限制在100FPM Restricted to 100FPM |
ft.lbs/in².min | QTM 55007 |
备注 |
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这些属性的数据大部分来自于原材料供应商的数据和其他出版物。这里仅给出了非晶材料和不显示熔化温度的材料(PBI、PAI和PI)的数值。DMA设置,振荡幅度为0.20mm;频率为1Hz;加热率为2°C/min的min温度电阻。2万小时。经过这段时间后,在23°C(73°F)下测量的抗拉强度比原始值下降了约50%。因此,这里给出的温度值是基于发生的热氧化降解,并导致性能的降低。但是,请注意,在许多情况下,最大允许的使用温度基本上取决于材料所受到的机械应力的持续时间和大小。-1-2-3冲击强度随温度的降低而降低,最低允许使用温度实际上主要取决于材料受到冲击的程度。这里给出的值是基于不利的影响条件,因此可能不是b |
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