公司信息及水印
牌号简介 About |
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WIHAT使Chemcast亚克力高抗冲片材具有显著差异,是与通用片材相同性能相比的附加优势。它具有较好的抗冲击强度、耐化学腐蚀性和易于与一般用途板材相同的设备制造。是手语行业的理想选择。它可以暴露在外界的天气条件下,而不会发生明显的变化。Chemcast高抗冲片材是唯一一种高质量的亚克力片材,可为您提供短距离运行能力和颜色选择,以满足您的特定需求。 |
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 |
密度 Density |
1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁无缺口冲击强度 Notched impact strength of cantilever beam |
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3 mm 3 mm |
69 | J/m | ASTM D256 |
落锤冲击 Drop hammer impact |
|||
3.0 mm 3.0 mm |
3.39 | J | ASTM D3029 |
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 |
|||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
91.1 | ℃ | ASTM D648 |
连续使用温度 Continuous use temperature |
80.0 | ℃ | ASTM D794 |
熔融温度 Melting temperature |
℃ | ||
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index |
ASTM D542 | ||
透光率 Transmittance |
ASTM D1003 | ||
-- -- 3 |
% | ASTM D1003 | |
3000 µm 3000 µm |
% | ASTM D1003 | |
雾度 Haze |
ASTM D1003 | ||
-- -- 4 |
% | ASTM D1003 | |
3000 µm 3000 µm |
% | ASTM D1003 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
M 级,3.00 mm M-grade, 3.00 mm |
ASTM D785 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
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3 mm 3 mm |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
3 mm 3 mm |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,3 mm Fracture, 3 mm |
% | ASTM D638 | |
弯曲强度 bending strength |
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3 mm 3 mm |
MPa | ASTM D790 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 <3 mm |
3 < 3 mm |
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Tri-Mack测试包覆热塑性复合资料粘合强度 推进资料创新
2018-02-28 热塑性复合材料Tri-Mack公司发布了最新测试成果,结果显示单向热塑性复合材料和注塑热塑性塑料之间的粘合强度为基材层压板的84%,是工业标准粘合剂的两倍,这意味着更轻、更强的部件和组件能够更快上市。 Tri-Mack是一家专门从事高温热塑性塑料和热塑性复合材料部件的工程和制造公司。最近,Tri-Mack公司分享了其最新测试成果,该测试证明了其包覆模制热塑性复合材料混合部件的黏结强度。该公司使用内部制造的取样片进行对比测试(类似于STM 4501块体剪切测试)。 |
Tri-Mack测试包覆热塑性复合资料粘合强度 推进资料创新 热塑性复合材料Tri-Mack公司发布了最新测试成果,结果显示单向热塑性复合材料和注塑热塑性塑料之间的粘合强度为基材层压板的84%,是工业标准粘合剂的两倍,这意味着更轻、更强的部件和组件能够更快上市。 Tri-Mack是一家专门从事高温热塑性塑料和热塑性复合材料部件的工程和制造公司。最近,Tri-Mack公司分享了其最新测试成果,该测试证明了其包覆模制热塑性复合材料混合部件的黏结强度。该公司使用内部制造的取样片进行对比测试(类似于STM 4501块体剪切测试)。
据悉,该公司的混合部件可满足客户的关键需求,允许工程师绕过昂贵且生产速度慢的热固性材料和较重的机加工金属部件,这意味着更轻、更强的部件和组件能够更快上市。 Tri-Mack称,测试数据有助于验证混合复合材料的性能,这对于航空航天和其它以重量轻、成本低为目标来推动材料创新的行业特别重要。Tri-Mack通过创新的混合工艺来支持这一趋势,这种工艺结合了注塑成型的设计灵活性和单向热塑性复合材料的强度和刚度。 Tri-Mack销售和市场总监Tom Kneath称:“飞机制造商面临着巨大的积压,其中一部分原因是供应链能力和协调能力,但部件的创新设计和对技术的承诺可以帮助解决这些问题。我们的混合部件是一个例子,可满足扩展的功能要求和客户业务目标。” Tri-Mack混合面板采用机器人注塑单元制造,可以形成复合几何形状,并从模具生产出多件式组件(包括硬件)。那么,超模压的结合力有多强呢?为了回答这个问题,Tri-Mack测试了混合包覆成型试样、全层压试样(建立基线)和用工业标准热固性薄膜粘合剂粘合的层压试样的强度。结果显示,单向热塑性复合材料和注塑热塑性塑料之间的粘合强度为基材层压板的84%,是工业标准粘合剂的两倍。 此外,Kneath称:“我们能够降低成本、提高材料性能并缩短交货周期,这始于Tri-Mack制造超模压混合工艺。我们减少了工艺步骤的数量,并且可以快速生产成品部件,从而降低了转换成本。 此外,混合工艺使我们能够采用由6个独立部件组成的组件,并从注塑模具中创建出一体化装配。对我们的客户来说,这意味着降低零件数量、降低价格和供应链效率。”(北京化工大学李江南编译) 来源:中国塑机 |
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