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牌号简介 About |
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Celanex® 2016是一种非渗出型阻燃剂(UL和CSA认可的1/32英寸V-0和1/8英寸V-5),未增强聚对苯二甲酸丁二醇酯,具有良好的机械性能和加工性能平衡。它非常适用于电气连接器应用,在这种应用中,UL批准的50%再研磨使用能力最大限度地利用了购买的产品。 Celanex 2016 is a non-exuding flame retarded (UL and CSA approved V-0 at 1/32 inch and 5V at 1/8 inch), unreinforced polybutylene terephthalate which has an excellent balance of mechanical properties and processability. It is well suited for electrical connector applications where UL approved 50% regrind use capability makes maximum use of purchased product. |
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 |
1.44 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
25 | g/10min | ASTM D1238 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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250℃,2.16 kg 250℃,2.16 kg |
18.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
MD MD |
2.5 到 3.0 | % | ASTM D955 |
TD TD |
1.2 到 1.6 | % | ISO 294-4 |
MD MD |
% | ISO 294-4 | |
吸水率 Water absorption rate |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
% | ISO 62 | |
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 179/1eA | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
ISO 179/1eU | ||
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ||
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
|||
23℃ 23℃ |
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 |
|||
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
0.45 MPa,退火 0.45 MPa, annealed |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/A | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature 1 |
℃ | ISO 11357-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
熔融温度 Melting temperature 2 |
℃ | ISO 11357-3, ASTM D3418 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
ISO 11359-2 | ||
MD MD |
1/℃ | ||
TD TD |
1/℃ | ||
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | IEC 60093 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
|||
-- -- |
ohms·cm | ASTM D257 | |
-- -- |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
-- -- 3 |
kV/mm | ASTM D149 | |
-- -- |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
介电常数 Dielectric constant |
|||
1 MHz 1 MHz |
ASTM D150 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
|||
1 MHz 1 MHz |
ASTM D150 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
耐电弧性 Arc resistance |
sec | ASTM D495 | |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
|||
CTI CTI |
V | IEC 60112 | |
CTI CTI |
V | ASTM D3638 | |
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
阻燃等级 Flame retardant level |
UL 94 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
|||
3.00 mm 3.00 mm |
|||
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589-2 | |
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 M-level |
ISO 2039-2 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
MPa | ISO 527-2/1A/1 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ASTM D638 | |
屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/1A/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield |
% | ISO 527-2/1A/50 | |
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ASTM D638 | |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
% | ISO 527-2/1A/50 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 10°C/min |
3 方法A(短时间) |
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“煤取代石油”制烯烃技术机理研讨再晋级
2017-07-14 乙烯、丙烯等低碳烯烃是重要的基本化工原料,随着我国国民经济的发展,特别是现代化学工业的发展对低碳烯烃的需求日渐攀升,供需矛盾也日益突出。目前,乙烯、丙烯主要依赖于石化路线生产,但我国石油资源短缺,石油进口依存度逐年增加,在一定程度上限制了以石化路线生产乙烯和丙烯产品的发展。 甲醇制烯烃(Methanol to Olefins,MTO)是重要的C1化工新工艺,是指以煤合成的甲醇为原料,借助类似催化裂化装置的流化床反应形式,生产低碳烯烃的化工技术。由于我国特殊的能源结构特点―― |
“煤取代石油”制烯烃技术机理研讨再晋级 丁二烯、pe等低碳环保烯烃是关键的基础化工原材料,伴随着在我国社会经济的发展趋势,尤其是当代化工的发展趋势对低碳环保烯烃的要求日渐飙升,供求矛盾也日益突显。现阶段,丁二烯、pe关键取决于石油化工路经生产制造,但在我国石油資源紧缺,石油進口依赖度逐渐提升,在一定水平上限定了以石油化工路经生产制造丁二烯和pe商品的发展趋势。 甲醇制烯烃(Methanol to Olefins,MTO)是关键的C1化工厂新技术新工艺,就是指以煤生成的甲醇为原材料,依靠相近加氢裂化设备的循环流化床反映方式,生产制造低碳环保烯烃的化工厂技术。因为在我国独特的能源结构特性――煤炭能源相对性富有,这类以煤炭能源为原材料的,非石油路经制得低碳环保烯烃的技术主要表现出了非常大的优点。 什么叫DMTO? DMTO是中科院大连市有机化学物理研究所的专利权特有技术,MTO意味着甲醇制烯烃技术,D意味着二甲醚/大连市/double的含意,最开始的科学研究是根据二甲醚制烯烃,之后技术改善从甲醇逐渐,而从甲醇逐渐的全过程也包括甲醇转换为二甲醚,二甲醚转换烯烃的全过程,故引入double的含意;因为大连化物所位于大连市,绝大多数人觉得这一D也是大连市的含意。 DMTO现代化技术解决了煤制烯烃的技术短板,是联接能源化工和石油化工厂的公路桥梁,为能源化工领域和煤制烯烃产业链出示了强有力的技术支撑点。DMTO现代化技术可减轻在我国石油資源的不够,使低碳环保烯烃生产制造原材料多样化。在现如今中国石油資源紧缺的情况下,该技术针对完成在我国“石油取代”发展战略,确保在我国的能源安全具备十分重特大的战略地位。 DMTO技术现阶段的发展趋势 DMTO现代化技术产品研发取得成功,针对降低在我国石油進口、开拓在我国烯烃产业链有效途径具备关键实际意义。另外,这也意味着在我国甲醇生产能力将由万多吨设备一举超越到几千吨大中型设备。DMTO成套设备技术的开发设计与运用,不管从经济发展上還是战略上对在我国发展趋势新型煤化工产业链、完成“石油取代”的电力能源发展战略都具备至关重要的实际意义。2010年甲醇制烯烃我国工程项目试验室与协作企业产品研发的具备独立专利权的DMTO技术取得成功运用于全球首套房煤制烯烃工业生产新项目、我国示范性工程项目汇能集团呼和浩特年产量180万吨级甲醇制得年产量60万吨级烯烃设备,技术指标值做到国际性领先地位。现阶段DMTO技术已完成技术执行批准1313万吨级烯烃/年,已建成投产646万吨级烯烃/年。 DMTO机理科学研究再升級 甲醇制烯烃我国工程项目试验室一直坚持不懈应用研究与基础研究并举,不仅在MTO全过程现代化层面获得巨大成就,并且长期性着眼于该有机化学全过程中的基础学科难题科学研究。尽管MTO全过程恒定反映环节的间接性机理已产生普遍的的共识,但MTO反映中从C1种群甲醇或是二甲醚形成第一个C-C键的反映一直是C1有机化学中具有趣味性和引起争议的课题研究。因为转换产生在反映的最原始环节,无法捕捉正中间种群,一直以来所明确提出的反映机理欠缺证据。 近期,大连市有机化学物理研究所刘中民工程院院士、魏迎旭研究者精英团队在甲醇制烯烃原始C-C键形成机理层面获得重大进展,有关科研成果以网络热点文章内容方式发布在Angewandte ChemieInternational Edition杂志期刊上(doi:10.1002/anie.201703902),并被强烈推荐为内封面图文章内容。 “煤替代石油”制烯烃技术机理科学研究再升級 该项工作上,科学研究工作人员根据在线检测最原始反映环节,推断原始烯烃来自金属催化剂表层C1吸咐种群的立即转换;接着根据金属催化剂液态氮淬冷和固态核磁共振定性分析,明确了金属催化剂上最原始反映环节存有的表层C1吸咐种群(甲醇和二甲醚)和C1特异性种群(表层叔丁基和三羟基氧�f正离子);进一步根据原点固态核磁共振科学研究,在真正甲醇转换反映标准下,取得成功捕获二甲醚C-H键活性后形成的类亚叔丁基(methyleneoxy analogue)种群,从而获得了C1种群活性形成第一个C-C键的证据;在这个基础上明确提出了原始烯烃形成的反映途径―表层叔丁基/三羟基氧�f正离子帮助甲醇/二甲醚活性转换的协作反映机理。 它是初次在MTO反映全过程中华位观察到C1种群的原始活性和转换,这一发觉将关系甲醇原始转换的立即机理和高效率转换环节的间接性机理,创建甲醇转换反映详细的反映过程。先前在MTO反映平稳环节烃池(Hydrocarbon Pool)机理的科学研究中,科学研究工作人员曾立即捕获更为关键的反映正中间种群―苯基和环戊烯基碳正离子化工中间体,并明确了碳分子筛催化反应甲醇制烯烃的催化反应循环系统方式(J. Am. Chem. Soc. 2012,134(2),836―839;Angew. Chem. Int. Ed.2013,52(44),11564-11568)。 这种基本机理科学研究的工作中,不仅丰富多彩了C1催化反应有机化学的基本理论,也对DMTO的工业生产运用具备关键的推动和支撑点功效。 来源于:中国化工信息平台网 |
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