牌号简介 About |
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Hyflon® PFA P7310是一种透明的、半结晶的、可熔融处理的全氟树脂。它是为静电粉末涂料而设计的,特别推荐在防静电应用中用作面漆。Hyflon® PFA P7310具有极低的表面能、极低的摩擦系数和优异的耐热性和阻燃性。此外,Hyflon® PFA P7310涂层具有优异的光滑表面光洁度、优异的防静电性能,并能在较宽的温度范围内保持性能。Hyflon® PFA P7310的主要特点包括:极低的表面能量,优良的防静电性能,极低的摩擦系数,良好的表面光洁度,优异的耐热性。 Hyflon® PFA P7310 is a clear, semi-crystalline melt processable perfluorinated resin. It is designed for electrostatic powder coatings and is particularly recommended for use as a topcoat in antistick applications. Hyflon® PFA P7310 exhibits very low surface energy, very low coefficient of friction and excellent thermal and flame resistance Additionally Hyflon® PFA P7310 coatings show excellent smooth surface finish, outstanding antistick behaviour and can maintain performance over a wide temperature range. Main features of Hyflon® PFA P7310 include: Very low surface energy Excellent antistick behaviour Very low coefficient of friction Very good surface finish Outstanding thermal resistance |
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 |
2.15 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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372℃,5.0kg 372℃,5.0kg |
10 到 17 | g/10min | ASTM D1238 |
平均颗粒尺寸 Average particle size 2 |
25 | µm | 内部方法 |
体积密度 bulk density |
800 | g/l | ASTM D1895 |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
熔融温度 Melting temperature |
300 到 310 | ℃ | ASTM D4591 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 激光衍射 |
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塑料和不断上升的二氧化碳浓度可能对海洋环境构成综合威胁
2020-11-11 搜料网资讯: 最新研究表明,塑料污染和海洋酸化的双重环境威胁正在对生活在海洋中的物种产生重大影响。 一个国际科学家团队发现,在沉入海洋三周后,塑料瓶上的细菌多样性是从 |
塑料和不断上升的二氧化碳浓度可能对海洋环境构成综合威胁 搜料网资讯:最新研究表明,塑料污染和海洋酸化的双重环境威胁正在对生活在海洋中的物种产生重大影响。
一个国际科学家团队发现,在沉入海洋三周后,塑料瓶上的细菌多样性是从周围海水中采集的样本的两倍。 然而,在二氧化碳浓度升高的地区,包括在碳循环中起重要作用的细菌在内的大量分类群受到了负面影响。 相反,其他物种——包括那些先前被证明在高海洋塑料区繁衍生息并可能导致珊瑚礁疾病的物种,也因此而丰富起来。 这项研究还表明,尽管塑料和与颗粒相关的样品之间有许多细菌群,但有近350种细菌是只在塑料上发现的。 研究人员在《海洋污染公报》上发表文章说,这项研究是对越来越多的证据的补充,即越来越多的塑料海洋废弃物正在为细菌提供一个新的栖息地。 然而,他们的研究结果强调,环境条件和当地生态过程将在决定未来几十年的更广泛影响方面发挥重要作用。 这项研究由日本筑波大学和英国普利茅斯大学牵头,与韩国庆明大学、韩国京浦国立大学和中国南京大学合作。 科学家们在日本式根岛附近海域将一些塑料瓶浸入水中。式根岛是一个以二氧化碳渗漏而闻名的地区,在那里逸出的气体会溶解到海水中,并呈现出类似于未来几年世界范围内预计会出现的情况。 然后,他们结合DNA测序和统计技术,分析了与周围自然环境相比,细菌是如何在塑料中定植的,以及二氧化碳水平的增加是否会导致细菌分布的变化。 主要作者、筑波大学下田海洋研究中心助理教授、普利茅斯海洋科学学士(荣誉)课程的毕业生Ben Harvey博士说:“废弃的塑料瓶已经成为我们海洋中常见的景象,我们希望看到它们被不同类型的细菌繁殖。我们还预测二氧化碳水平的提高会导致细菌菌落发生重大变化,但看到这种变化的程度以及水平的提高对物种的不同影响还是令人惊讶。看到有益物种不断减少,而有害物种却在茁壮成长,这显然是当前和未来值得关注的问题。” 来自筑波、普利茅斯和其他合作者的研究人员在过去的十年里发表了几项研究,显示了海洋酸化在栖息地退化和生物多样性丧失方面所带来的威胁。 这也是普利茅斯大学对塑料的最新研究,由于其对海洋微塑料污染的突破性研究和政策影响,该校在2020年获得了女王周年纪念奖的高等教育和继续教育奖。 普利茅斯大学海洋生物学教授、该项研究的资深作者Jason Hall-Spencer补充道:“每年有多达1300万吨来自陆地的塑料最终流入海洋,它们已经被证明会影响所有类型和大小的海洋物种。再加上二氧化碳水平的上升,对全球海洋造成的威胁是严峻的。这更加说明,必须采取措施,达到国际气候条约所要求的标准,以减少海洋酸化和变暖的影响。我们也有能力改变文化,使陆地上产生的垃圾不会成为我们现在和后代海洋中的环境危害。” |
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