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牌号简介 About |
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Ultramid®eXten D 219CR V33 Natural(XD 2131)是一种基于聚酰胺6.10和聚酰胺66的聚酰胺共混物的等级,用33%的玻璃纤维增强,用有机稳定剂热稳定,用于注塑成型。 |
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 |
成型收缩率 Molding Shrinkage Molding shrinkage |
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平行 parallel Parallel |
0.4 | % | ISO 294-4 |
法向 normal Normal |
1.00 | % | ISO 294-4 |
吸水率 Water Absorption Water Absorption |
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24 h,23℃ 24 h,23℃ |
0.3 | % | ISO 62 |
平衡 equilibrium,23℃ Equilibrium equilibrium, 23 ℃ |
3.6 | % | ISO 62 |
吸湿性 Moisture Absorption Moisture Absorption |
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平衡 equilibrium,23℃,50%r.h. Equilibrium equilibrium, 23 ℃, 50% r. h |
1.3 | % | ISO 62 |
密度 Density Density |
g/cm³ | ISO 1183 | |
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 Tensile Modulus |
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干燥 dry Dry |
MPa | ISO 527 | |
湿润 cond. Wet Cond |
MPa | ISO 527 | |
拉伸强度 Tensile Strength Tensile Strength |
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断裂 brk,干燥 dry Broken BRK, dry dry |
MPa | ISO 527-2 | |
断裂 brk,湿润 cond. Broken BRK, wet Cond |
MPa | ISO 527-2 | |
断裂 brk,湿润 cond. Broken BRK, wet Cond |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile Strain Tensile Strain |
|||
断裂 brk,干燥 dry Broken BRK, dry dry |
% | ISO 527 | |
断裂 brk,湿润 cond. Broken BRK, wet Cond |
% | ISO 527 | |
断裂伸长率 Elongation at Break Elongation at Break |
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干燥 dry Dry |
% | ASTM D638 | |
湿润 cond. Wet Cond |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Flexural Modulus Flexural Modulus |
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干燥 dry Dry |
MPa | ISO 178 | |
湿润 cond. Wet Cond |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 Flexural Strength Flexural Strength |
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干燥 dry Dry |
MPa | ISO 178 | |
湿润 cond. Wet Cond |
MPa | ISO 178 | |
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 Charpy Notched Impact Strength |
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干燥 dry Dry |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
湿润 cond. Wet Cond |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact strength Charpy Unnotch Impact strength |
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干燥 dry Dry |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
湿润 cond. Wet Cond |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength Izod Notched Impact strength |
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干燥 dry Dry |
KJ/m² | ISO 180/1A | |
湿润 cond. Wet Cond |
KJ/m² | ISO 180/1A | |
悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Unnotched Impact strength Izod Unnotched Impact strength of cantilever beam |
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干燥 dry Dry |
MPa | ASTM D256 | |
湿润 cond. Wet Cond |
MPa | ASTM D256 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热变形温度 HDT Hot deformation temperature HDT |
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0.45 MPa 0.45 MPa |
℃ | ISO 75-1/-2 | |
1.80 MPa 1.80 MPa |
℃ | ISO 75-1/-2 | |
熔融温度 Melting temperature Melting temperature |
℃ | ISO 11357-3 |
备注 | |||
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5种废塑料分选技术谁更优?等待你的拙见!
2017-12-19 混合的废塑料很难回收再利用或者再利用价值不高,废塑料必须分类才能达到有效回收利用的目的。塑料的分选技术很多,主要有振动分选、气流分选、液体分选、电磁分选和光电分选等技术。 1、振动分选技术 振动分选技术是利用振动床的往复运动,带动床面上的物料产生振动作用。主要原理是利用物料与床面之间产生的摩擦力及惯性力,形成物料颗粒的不同位移运动,并通过物料颗粒间的位移差达到分离的效果。振动分选在处理密度相差较大的材料分选时效果啊较好。 |
5种废塑料分选技术谁更优?等待你的拙见! 混和的废塑料难以收购 再利用或是再利用使用价值不高,废塑料务必归类才可以做到合理收购 利用的目地。塑料的分选技术许多,关键有震动分选、气旋分选、液體分选、电磁感应分选和光学分选等技术。 1、震动分选技术 震动分选技术是利用震动床的反复运动,推动床表面的原材料造成震动功效。关键基本原理是利用原材料与床体中间造成的滑动摩擦力及惯性力矩,产生原材料颗粒物的不一样偏移健身运动,并根据原材料颗粒物间的偏移差做到分离出来的实际效果。震动分选在解决相对密度相距很大的材料分选时实际效果啊不错。
75%塑料与25%金属材料混和材料的震动分选实际效果 2、气旋分选技术 气旋分选,也称之为风速分选,根据用气旋吹开废塑料与别的材料的混和材料,密度大的材料降落间距较近,相对密度轻的材料降落间距较远,进而完成材料的分选。
不一样塑料的相对密度范畴 螺旋式气旋分选
螺旋式气旋分选机器设备图 气动式、循环流化床分选
气动式、循环流化床分选机器设备平面图 3、液體分选技术 液體分选技术是利用液體与塑料颗粒物的相对密度差,完成不一样类型废塑料的分选。研究发现,危害分选实际效果的要素有塑料材料的相对密度,塑料材料的的特性与尺寸。
不一样样子与尺寸废塑料的流液分选实际效果 等级分类流液分选
等级分类流液分选机器设备平面图 液控阀流控分选
液控阀流控分选机器设备构造与实体图 4、电磁感应分选技术 磁选设备技术是利用各种各样原材料的带磁差别,在磁性以及他力功效下开展分选的技术。静电感应分离出来技术是利用各种各样塑料电导率不一样及其静电场功效于塑料上的静电感应特性来开展分选。电磁感应分选技术是静电引力与磁分选相互配合功效.
塑料的磨擦感应起电编码序列
电磁感应分选机器设备平面图 5、光学分选技术 光学分选是根据不一样塑料在光谱仪特性上的差别而开展的自动化技术分选,又分成光谱图(如红外线、紫外线光谱图)、光谱分析法(如荧光光谱)和透射光谱仪(如拉曼光谱分析)等3种种类。分析塑料材料的红外谱图的三要素是谱峰部位、样子和抗压强度。 根据感应器的分选系统软件 依照感应器分选的检验基本原理,全自动分选技术分成下列六大类: 颜色检测感应器(COLOR) 根据剖析材料的能见光、红外感应、紫外光以及他范畴的光谱仪,鉴别材料的色调开展分选分辨 近红外线传感器(NIR) 依据不一样材料所主要表现的不一样的反射面光谱仪开展分选分辨。 X射线透視(XRT) 依据不一样类型材料的不一样分子相对密度,开展分选分辨。 电磁感应感应器(EM) 依据材料不一样的导电率和导磁率开展分选分辨。 可见光谱感应器(VIS) 对全透明、不全透明材料开展可见光谱鉴别与分选分辨。 X射线莹光技术(XRF) 依据材料的分子特点开展分选分辨 来源于:废塑料那些事儿 |
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