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牌号简介 About |
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Novodur® H701是一种低排放注射成型级的ABS,具有耐热性和高冲击强度。具有耐热、高冲击强度、易流动、低排放等特点,应用于汽车、家电、电器等行业。 Novodur® H701 is a low emission injection molding grade of ABS with heat resistance and high impact strength. FEATURES Heat resistance High impact strength Easy flowing Low Emission APPLICATIONS Automotive Home appliances Electrical and electronics |
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 |
1.04 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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220℃,10 kg 220℃,10 kg |
8.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
0.50 到 0.80 | % | ISO 294-4 |
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 |
ISO 179 | ||
-30℃ -30℃ |
13 | kJ/m² | ISO 179 |
23℃ 23℃ |
24 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
ISO 179 | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179 | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ISO 180/A | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 180-A | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 180-A | |
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 2 |
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0.45 MPa,退火 0.45 MPa, annealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
1.8 MPa,退火 1.8 MPa, annealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
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B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD MD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
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 | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
1.5 mm 1.5 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
V | IEC 60112 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
球压硬度 Ball hardness |
MPa | ISO 2039-1 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
ISO 527-2 | ||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ISO 178 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 4h/80°C |
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化纤工业高质量发展路径明晰
2022-04-29 4月21日,工信部、国家发改委发布了《关于化纤工业高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。中国化学纤维工业协会会长陈新伟在接受中国化工报记者采访时表示, 十四五时 |
化纤工业高质量发展路径明晰 4月21日,工信部、国家发改委发布了《关于化纤工业高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。中国化学纤维工业协会会长陈新伟在接受中国化工报记者采访时表示, “十四五”时期,我国发展环境面临深刻复杂变化,对化纤工业高质量发展提出更高要求,在此背景下,《指导意见》为行业指明了发展方向——构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系,全面建设化纤强国,为国民经济发展发挥更大作用。
涤纶生产线(CFP供图) 新时期定位:国际竞争优势产业 纺织工业核心支撑 材料产业重要组成部分 陈新伟表示,《指导意见》对化纤工业作出这样的定位,即化纤工业是纺织产业链稳定发展和持续创新的核心支撑,是国际竞争优势产业,也是新材料产业的重要组成部分。从定位的表述不难看出化纤在纺织产业链的核心支撑作用以及对战略新兴产业乃至国民经济的重要作用。 化纤工业一直在我国国民经济中拥有非常重要的地位。我国是世界化纤第一生产和消费大国,至“十三五”末,化纤占我国纺织纤维加工总量约85%,我国化纤产量占全球的70%以上。行业在科技创新、产品结构、绿色制造、智能化水平等方面均达到国际领先地位,产业链供应链安全性、稳定性及竞争力日益增强。行业内形成了一批以恒力集团、荣盛集团、恒逸集团、盛虹集团、桐昆集团、新凤鸣集团等为代表的涤纶头部企业,以恒申集团、锦江科技等为代表的锦纶(尼龙)头部企业。他们在生产规模、产业链一体化、创新能力、绿色制造、品牌建设等方面已具备全球竞争优势。尤其是以中复神鹰、光威复材、江苏恒神、吉林碳谷等为代表的碳纤维头部企业,其技术创新能力、产品应用领域等方面不断实现新突破。 化纤作为纺织产业最为重要的纤维原料,其持续稳定生产关系到纺织产业链供应链的安全可靠,在吸纳融入先进制造技术和其他高新技术后,化纤工业也提升为先进制造业。2021年3月31日的国务院常务会议确定,将化纤企业纳入先进制造业企业增值税留抵退税政策范围。从应用领域来看,化纤工业已经突破传统理念,不再仅为服装、家用纺织品提供原料,在交通运输、医疗卫生、航空航天、建筑增强、环境保护、新能源等领域也已得到广泛应用。截至2020年底,在上述领域的应用已占到化纤总使用量的34%。 新发展方向:高性能纤维应满足国家需求 数字化转型要见到明显成效 绿色制造体系需要不断完善 《指导意见》要求,化纤工业在“十四五”时期要构建高端化、智能化、绿色化现代产业体系,全面建设化纤强国。在高端化发面要求,创新能力不断增强,行业研发经费投入强度达到2%,高性能纤维研发制造能力满足国家战略需求。在智能化方面,数字化转型取得明显成效,企业经营管理数字化普及率达80%,关键工序数控化率达80%。在绿色化方面,绿色制造体系不断完善,绿色纤维占比提高到25%以上,生物基化纤和可降解纤维材料产量年均增长20%以上,废旧资源综合利用水平和规模进一步发展,行业碳排放强度明显降低。 “产业发展高端化意味着要发挥科技引领作用,提升产业链创新发展水平,要充分发挥科技创新的支撑引领作用。”陈新伟指出。《指导意见》明确指出,要形成以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系,发挥高校、科研院所在基础研究、原始创新方面的主力军作用,深化对纤维材料领域的科学认知,构建融合多学科的知识体系,夯实理论基础,确定前瞻性纤维研究方向。在全面建成化纤强国的关键性目标体系中,我国在高性能化纤、生物基化纤以及纤维制造的核心装备等方面,与世界发达国家相比,尚存在差距和短板。为此在《指导意见》中特别提出:加强高性能纤维及其复合材料高附加值低成本关键技术与装备的工程化技术开发;突破替代石油资源的生物基原料和生物基纤维加工工艺、装备集成化技术,实现产业化和规模化等重点任务,推动我国化纤工业水平尽快向更高端迈进。 在智能化方面,数字化转型是“十四五”期间化纤工业的必然选择之一。“十三五”时期,我国化纤工业智能化水平取得显著进展,2家化纤企业项目被工信部评为智能制造试点示范项目,6家化纤企业项目被工信部评为智能制造综合标准化与新模式应用项目,涵盖涤纶、尼龙、氨纶、新溶剂法纤维素纤维和碳纤维等行业。“十四五”期间,5G移动互联、大数据、人工智能等新一代信息网络技术在制造业中深入应用,为行业在智能制造领域占据国际领先提供珍贵机会窗口。化纤行业数字化转型将从点到面,进一步提高机器人应用水平、骨干企业装备数控化率和机器联网率,同时推进行业与互联网融合新业态模式发展,实现制造过程全流程数字化和生产装备智能化,完善智能制造服务平台,加强智能制造及数字化转型相关的技术标准工作等。
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司尼龙生产厂区(CFP供图) “绿色已成为经济高质量发展的亮丽底色。”陈新伟介绍说,在绿色化方面,“十三五”期间化纤工业持续推进节能减排和提高清洁生产水平,加快制造方式的绿色转型,新材料、新技术应用范围持续增加,单位产品综合能耗显著下降,行业能耗水平已达到国际领先水平。31家企业、52种产品分别获评工信部绿色工厂和绿色设计产品,39家企业产品通过绿色纤维认证。生物基、可降解、循环再利用和原液着色等新型绿色低碳环保纤维品质及规模位居全球前列。“废旧聚酯高效再生及纤维制备产业化集成技术”等多项低碳环保技术获得国家科技进步奖。 实现碳达峰碳中和,是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。化纤行业也把实现碳达峰碳中和目标、把绿色低碳发展作为《指导意见》的重要目标和任务。 作为我国纺织品服装的主要原料,化纤90%以上为合成纤维,主要以石油资源为原料。降低其对环境的负面影响、提高循环再利用水平是化纤工业可持续发展的关键,需要健全完善以绿色制造技术为主导的技术体系、标准体系。另外,随着纺织品牌商对再生产品的重新定位和认识,将再生产品作为新材料和消费的新时尚已经形成。结合绿色消费趋势和产业链诉求,发展循环再利用和具有原料天然可再生、生物可降解等特性的生物基材料是有效的途径之一。 新未来目标:实现绿色制造保护生态 开发多元化生物原料资源 提高纤维制品循环再利用水平 《指导意见》确定了“十四五”时期化纤工业的发展目标,即到2025年,规模以上化纤企业工业增加值年均增长5%,化纤产量在全球占比基本稳定。陈新伟表示,其中工业增加值年均增长5%的这个指标主要是考虑新发展阶段行业要贯彻供给侧结构调整的思路,强调提质增效和高质量发展。“十三五”时期化纤工业增加值变化趋势基本与GDP保持一致,“十四五”时期也将保持这一水平。但化纤行业是周期性行业,其产品价格变化、盈利水平与原油、上游原料有紧密相关性,因此也需要综合评估行业运行发展质量。 “十四五”期间,化纤工业发展面临一些需要关注的问题和短板,主要包括:一是高质量发展尚不充分,原料保障多元化和产业链的安全性和稳定性尚需提高;二是部分原辅料、助剂及关键装备制约尚需突破,如尼龙66关键原料己二腈国产化进程缓慢、再生纤维素纤维原料进口依存度偏高、部分生物基纤维原料关键技术有待突破提升等;三是高性能纤维、生物基化纤和可降解材料的发展还有差距;四是绿色发展和循环再利用体系需要完善提高等。 为了推进行业高质量发展,行业要做好补短板补强链的三项重点任务:一是提升产业链创新发展水平,筑牢创新基础。打通理论研究、工程研发、成果转化全链条,形成企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的科技创新体系;发挥高校、科研院所原始创新主力军作用,开展前瞻性纤维材料研究;增强国家级、省级先进功能纤维创新中心服务能力及企业技术中心创新能力;加强关键装备、关键原辅料技术攻关,推动生物基化纤原料、煤制化纤原料工艺路线研究和技术储备,增强产业链安全稳定性。 二要推动纤维新材料高端化发展,要提升功能纤维性能和品质稳定性,拓展功能性纤维在工业、环保等领域的应用,推进生物医用纤维产业化、高端化应用,提升高性能纤维生产应用水平。进一步扩大高性能纤维在航空航天、风力和光伏发电、海洋工程、环境保护、安全防护、土工建筑、交通运输等领域应用。提升生物基化纤单体及原料纯度,加快稳定、高效、低能耗成套技术与装备集成实现规模化、低成本生产。 三是推进绿色低碳转型,鼓励企业优化能源结构,扩大风电、光伏等新能源应用比例;制定化纤行业碳达峰路线图,明确行业降碳实施路径;加快化纤行业绿色工厂、绿色产品、绿色供应链、绿色园区建设,完善化纤行业绿色制造标准体系;加大再生纤维素纤维行业和循环再利用化纤行业规范条件的落实力度。 化纤行业作为纺织产业链最为重要的原料环节,既与全产业链共同承担着绿色制造、保护生态的社会责任,同时也独立承担着开发多元化生物原料资源,提高纤维制品循环再利用水平,解决石油原料比重过高问题的使命。我国化纤行业作为全球规模最大的化纤产业体系,在突破原料与技术瓶颈、推动产业与消费市场实现绿色可持续发展方面责无旁贷,化纤工业的未来可期。 |
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