牌号简介 About |
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说明电子设备的光扩散应用(LED)灯罩、标志牌、照明装饰 Description Light diffusion Application (LED) Lamp cover, Signboard Lighting decoration of electronic device |
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 |
1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
0.60 | % | ASTM D995 |
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
0.60 | % | ASTM D995 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
5.0 | g/10min | ASTM D1238 |
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 |
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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
125 | ℃ | ASTM D648 |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD MD |
1/℃ | ASTM D696 | |
TD TD |
1/℃ | ASTM D696 | |
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 |
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V-0 | UL 94 | |
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V-0 | UL 94 | |
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 |
R 级 | ASTM D785 | |
拉伸强度 tensile strength |
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23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ASTM D638 | |
弯曲强度 bending strength |
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23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲模量 Bending modulus |
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23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D790 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 2,0 in/min |
3 0,59 in/min |
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好音讯,超性能复合材料降生!
2017-08-15 近期,一种新的复合材料诞生,其具有超轻量、超弹性、阻燃性好以及可成为各种应用理想选择的其他属性等优点。 上图左侧为扫描电子显微镜下观察到的材料微观形态,同时右侧表示对其阻燃性的测试。 图片来源:普渡 |
好音讯,超性能复合材料降生! 最近,一种新的复合材料问世,其具备超轻巧、超延展性、阻燃等级好及其可变成各种各样运用理想化挑选的别的特性等优势。 图中左边为扫描仪透射电镜下观查到的原材料外部经济形状,另外右边表明对其阻燃等级的检测。 图片出处:普渡大学 “超性能原材料”展示出了新的轻量,阻燃性性能及其超延展性等特性,而这种特性可表明为高韧性与导电率及隔热性的互相融合,这就说明了,这类复合材料在未来从建筑业到航天航空的都拥有 潜在性运用。 该复合材料是由三氧化二铝陶瓷纳米技术层与石墨烯组成,在其中,石墨烯是一种特薄的碳片。虽然陶瓷和石墨烯全是延性的,可是新的超性能原材料具备蜂窝状薄膜光学,该构造可让新复合材料具备超延展性和确保构造的牢固性。 超材料设计方案特点独特,其具备的图案设计或原素全是以纳米或十亿分之一米的限度设计方案的,并且意旨于为各种各样潜在性运用出示新的特性。 石墨烯在曝露于高溫下时,一般 状况下都是会产生溶解的状况,但陶瓷具备高耐温性和阻燃等级,因此 制作飞机的隔热罩时,这种性能很可能是有效的。 而这类新的复合材料因其具备质轻,高韧性和避震性能,因此 能够 应用其做为柔性电子机器设备和“大应变力感应器”优良的基本原材料。普渡大学工业生产工程学校副教授职称程嘉诚说:由于这类新的复合材料具备高导电率,并且是极佳的保温隔热材料,因此 它能够 作为阻燃性,隔热保温镀层,及其将热量转换成电的感应器设备。他又表明“这类原材料比翎毛轻,相对密度也是极低,并且它具备十分高的抗压强度净重比。” 其关于新复合材料性能的更详解能够 参照于5月29日发布在“Advanced Materials”杂志期刊的科学研究毕业论文。而文中则是由普渡大学,兰大,哈工大和中国空军科学研究试验室协作进行的。并且当然科学研究材料杂志发表了有关此项工作中的科学研究网络热点。 程专家教授表明:“现阶段陶瓷元器件的高耐温性和阻燃等级等突显特性已在热维护皮、传感器技术、无线电波消化吸收和耐腐蚀镀层等行业中广泛运用。 殊不知,陶瓷基原材料存有着一些压根的科学研究短板,这种短板阻拦他们作为作用或构造元器件的广泛运用。 程专家教授说:“在文中,大家叙述了一种智能陶瓷 - 石墨烯超材料,其具备显微结构的超延展性和构造牢固性。为完成这特性,大家设计方案了一个堆叠的蜂窝状构造,且这类等级分类蜂窝状构造是由基础延展性模块的双层植物细胞拼装的。这类超性能原材料另外主要表现出一系列智能性能,可是这智能性能来源于并沒有有关陶瓷和陶瓷 - 基材复合结构的报导。” 复合材料是由夹在陶瓷层中间的石墨烯互联充电电池做成的。称之为气凝胶的石墨烯支撑架则是运用称之为分子层堆积的加工工艺与陶瓷层中间开展的离子键合。 程专家教授说:“大家很慎重的操纵石墨烯气凝胶的几何图形样子,而且随后大家会堆积十分薄的陶瓷层。在其中,这类气凝胶的机械设备性能是智能的,并且其十分关键的。也恰好是大家的此项工作中,有可能使石墨烯变成多功能性更强的原材料。”他还表明,这一全过程很可能会拓展到规模性的生产制造加工制造业。 就现阶段看来,将来的工作中将包含提升原材料性能的科学研究,而这大家也许能够 根据更改其分子结构来进行,在其中,为了更好地调整原材料性能,我们可以扩张生产制造和对其薄膜光学开展操纵。 来源于:原材料科技在线 |
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