公司信息及水印
牌号简介 About |
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超低光泽度亚克力胶囊Lucite Elvakon® 4421 Ultra low gloss acrylic capstock Lucite® Elvakon® 4421 |
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 |
1.15 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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230℃,3.80kg 230℃,3.80kg |
2.0 | g/10min | ISO 1133 |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
36.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
16 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 Bending modulus |
2000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 bending strength |
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 |
kJ/m² | ISO 179-1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
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 |
℃ | ISO 75-2/A | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
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-- -- |
℃ | ISO 306/A | |
-- -- |
℃ | ISO 306/B | |
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
光泽度 gloss |
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60° 60° |
Internal Method |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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填充型导热塑料研讨与应用停顿
2016-08-08 前言本文以导热填料为主线,对金属、金属氧化物、氮化物、碳材料等功能填料改善塑料导热性能的研究状况进行综述。此外,还介绍了填充复合型导热塑料在LED 灯、管材和换热器等领域的应用进展。 填料种类 1、金属 金属是热的良导体,主要依靠自由电子实现热传导,其 |
填充型导热塑料研讨与应用停顿 序言文中以导热填料为主导线,对金属、金属金属氧化物、氮化合物、碳材料等作用填料改进塑料导热特性的科学研究情况开展具体描述。除此之外,还详细介绍了添充复合性导热塑料在LED 灯、管件和热交换器等行业的运用进度。 填料类型 1、金属 金属是热的良导体,关键借助自由电荷完成导热,其声振效用所造成的导热可忽视。 小量金属添加基材中,便可大幅度提高高分子材料的导热和导电率能,在非绝缘层场所占有关键部位。 2、金属金属氧化物 金属金属氧化物绝大部分为导体和绝缘体,主要是靠声子导热机理完成导热。与金属对比,其金属氧化物热导率尽管不高,但价钱十分便宜,很多添充到高聚物中也能够做到理想化的导热实际效果。 常见的金属金属氧化物填料: ▷▷ Al2O3: 一种很常见的导热填料,相对性于高聚物原材料具备较高的热导率,不错的介电气性能和相对性便宜的价钱。 ▷▷ MgO:相对性于Al2O3,MgO在气体中容易受潮,增粘性较强,不可以很多添充,且耐碱性差,非常容易被酸浸蚀,因而限定了其在酸碱性自然环境中的运用。可是,选用与热导率较高的氮化合物混配的方法,小量添充MgO,能够减少高分子材料的成本费。 在高粉体设备添充时,溶体粘度扩大,生产加工较艰难,ZnO 的增粘性较MgO 低,将其添充到涤纶(PA)6 中,制取的导热塑料具备高些的热导率和生产加工流通性。当改性材料后的ZnO 的摩尔分数为25% 时,高分子材料的热导率做到1.05 W/(m・K)。 3、氮化合物 相对性于金属金属氧化物,金属氮化合物热导率高、热膨胀系数低、耐热、电介电强度好并具备不错的介电气性能,普遍作为电子陶瓷基板及导热封裝原材料,是一类很有发展潜力的导热填料,但其缺陷是价钱偏贵,这在一定水平上限定了它在导热塑料中的运用。 常见的氮化合物有氮化铝(AlN),BN 和氮化硅(Si3N4),他们具备高密度的内部构造,小量的加上就可以做到较高的热导率。 4、碳材料 普遍的碳材料关键有碳碳复合材料(SiC) 和高纯石墨,他们的热导率高,价钱相对性便宜,是制取导热原材料的理想化填料。 SiC 具备优良的耐热性,强度高,热膨胀系数低。 高纯石墨的导热媒介为电子器件和弦子,二者的协同效应使其具备很高的热导率,与金属更为贴近。 由所述四类填料特点由此可见,不一样类型的导热填料都有优点和缺点,对塑料导热特性的改进实际效果也各有不同。这就规定学者充足掌握各种各样填料的特性,而且依据自身的研究内容,挑选适合的导热填料与基材开展添充,最后使导热高分子材料具备优良的综合型能。 导热塑料的运用 LED 导热塑料能够取代金属构件运用到LED 中,比如:灯座、制冷排热灯杯、机壳、热管散热器、基钢板、波导管、软件等。 这不但能够防止金属在极端自然环境中非常容易产生浸蚀和积垢,使照明灯具太重、成形艰难等难题,并且可使LED 的排热匀称,降低零件因高溫导致形变,进而增加照明灯具的使用期限,还能减少运送、安裝的成本费。 导热管件 相对性于钢质、铁质等金属管件,塑料管件具备耐蚀性强、轻质、卫生安全、流水摩擦阻力小、对水体PH 值无规定等优势,在上排污管道、天燃气管道、地热采暖管路和水源热泵等产业链中广泛运用。 可是,塑料的热导率低,根据减少管路壁厚或扩大管路长短和面积的方式来提升导热高效率,会造成 管道抗压强度减少且提升成本费。 测算知:若塑料管的热导率 ≥ 1 W/(m・K)时,在水源热泵系统软件中,导热管比一般管企业长度的传热工作能力在冬夏天致冷制暖工作中下提升力度均超过15%。因而,在传热工程项目中,选用导热塑料管具备更显著的经济收益和社会经济效益。 因此 ,提升塑料管件的热导率,是节省环氧树脂、节约资源、控制成本的合理对策。 热交换器 热交换器是能源动力、石油化工设备、食品工业等领域的关键机器设备,在工业化生产中占据关键的影响力。 传统式的热交换器全是由纯金属和铝合金生产加工而成,他们易被浸蚀而加剧了工业化生产的危险因素,也导致了比较严重的财产损失。 高聚物热交换器是用高聚物原材料替代传统式金属来制取的热交换器,遭受愈来愈多学者的高度重视。 石墨散热片是一种新型材料,它是根据高纯石墨分解反应在高分子材料塑料薄膜上产生一层高纯石墨结晶体层,既具备高的热导率,又具备优良的柔韧度。试验说明,石墨散热片能够将发热量迅速地传送和排热,排热实际效果是金属铜(Cu)和铝(Al)的二倍之上。 别的层面 导热塑料不但能够运用在LED、导热管件和热交换器中,因其具备出色的物理性能和导热特性也是航天航空行业不可或缺的核心部件。尤其是碳导热原材料也是最近几年最具备市场前景的原材料之一。 高超声速四轴飞行器长期航行驻店溫度高,必须高导热原材料立即对发热量开展迁移,进而提升四轴飞行器的可靠性; 室内空间四轴飞行器的大规模金属薄板构造、固态火箭发动机喷嘴等位置,也规定原材料具备轻质、热导率高、物理性能优良等出色的综合型能; 此外,在大型计算机、笔记本的CPU 及伴随着民用型家用电器设备特性的持续提升,元器件流动量持续提升,会使系统软件造成的发热量剧增。 这种发热量若不可以立即导出来,电子元器件的一切正常工作中及系统软件的可靠性便会遭受比较严重危害。 总结 添充型导热塑料的科学研究和运用许多,传统式的金属填料早已被金属金属氧化物、氮化合物和碳材料所替代,选用不一样的方式与不一样基材混配后在一定水平上面充分发挥了分别的优点,获得了一些成效。在LED 灯、导热管件和热交换器及其其他运用中,导热塑料具有了关键的功效。 现阶段,导热塑料运用的领域愈来愈多,销售市场针对具备优质物理性能和高导热原材料的要求也越来越大。 因而,开发设计新式导热填料,探寻不一样类型填料对改进高分子材料导热特性及其主要用途应遭受重视,并应立即处理,以考虑当代科技进步和人民发展趋势的必须。 来源于:塑料技术服务 |
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