牌号简介 About |
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MVR(300°C/1.2 kg)6.0 cm³/10 min;10%玻璃纤维增强;阻燃;UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0 mm;高粘度;易释放;注射成型-熔融温度310-330°C;仅提供不透明颜色 MVR (300 °C/1.2 kg) 6.0 cm³/10 min; 10 % glass fiber reinforced; flame retardant; UL 94V-0/1.5 mm and 5VA/3.0 mm; high viscosity; easy release; injection molding - melt temperature 310 - 330 °C; available in opaque colors only |
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 |
1.27 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 Apparent density 2 |
0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
7.0 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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300℃,1.2 kg 300℃,1.2 kg |
6.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
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TD TD |
0.40 to 0.60 | % | ISO 2577 |
MD MD |
% | ISO 2577 | |
TD:2.0 mm TD:2.0 mm 3 |
% | ISO 294-4 | |
MD:2.0 mm MD:2.0 mm 3 |
% | ISO 294-4 | |
吸水率 Water absorption rate |
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饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
% | ISO 62 | |
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 6 |
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23℃,完全断裂 23 ℃, completely fractured 6 |
kJ/m² | ISO 7391 | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
ISO 179/1eU | ||
-60℃,完全断裂 -60 ℃, completely fractured |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
-30℃,完全断裂 -30 ℃, completely fractured |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
23℃,完全断裂 23 ℃, completely fractured |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch 7 |
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多轴向仪器化冲击能量 Multi axial instrumented impact energy |
ISO 6603-2 | ||
-30℃ -30℃ |
J | ISO 6603-2 | |
23℃ 23℃ |
J | ISO 6603-2 | |
多轴向仪器化冲击力峰值 Multi axial instrumented peak impact force |
ISO 6603-2 | ||
-30℃ -30℃ |
N | ISO 6603-2 | |
23℃ 23℃ |
N | ISO 6603-2 | |
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 |
℃ | 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 |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
B120 B120 |
℃ | ISO 306/B120 | |
球压测试 Ball pressure test |
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137℃ 137℃ |
IEC 60695-10-2 | ||
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD:23~55℃ TD:23~55℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
MD:23~55℃ MD:23~55℃ |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient 8 |
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23℃ 23℃ 8 |
W/m/K | ISO 8302 | |
相对温度指数 Relative temperature index |
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电气性能,1.50 mm Electrical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
强度机械性能,1.50 mm Strength mechanical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
冲击机械性能,1.50 mm Impact mechanical performance, 1.50 mm |
℃ | UL 746 | |
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 |
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23℃ 23℃ |
ohms·cm | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
23 ℃,1 mm 23 ℃,1 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz 23℃,100 Hz |
IEC 60250 | ||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
IEC 60112 | ||
解决方案 A Solution A |
V | IEC 60112 | |
解决方案 B Solution B |
V | IEC 60112 | |
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 |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
3.00 mm 3.00 mm |
UL 94 | ||
灼热丝可燃性指数 Glowing wire flammability index |
IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | IEC 60695-2-12 | |
灼热丝起燃温度 Igniting temperature of the hot wire |
IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm 0.75 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
1.5 mm 1.5 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
3 mm 3 mm |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
极限氧指数 Extreme oxygen index 9 |
% | ISO 4589-2 | |
小型燃烧器火焰的应用 The Application of Small Burner Flames |
|||
2.00 mm 2.00 mm |
DIN 4102 | ||
Method K and F:2.00 mm Method K and F:2.00 mm |
DIN 53438-1, -3 | ||
燃烧速率 Burning rate |
|||
USFMVSS,> 1.00 mm USFMVSS,> 1.00 mm |
ISO 3795 | ||
Flash Ignition Temperature Flash Ignition Temperature |
℃ | ASTM D1929 | |
针焰测试 Needle flame test |
IEC 60695-11-5 | ||
Method F:1.50 mm Method F:1.50 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method F:2.00 mm Method F:2.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method F:3.00 mm Method F:3.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method K:1.50 mm Method K:1.50 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method K:2.00 mm Method K:2.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
Method K:3.00 mm Method K:3.00 mm |
min | IEC 60695-11-5 | |
自燃温度 Autoignition temperature |
℃ | ASTM D1929 | |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
电解腐蚀 Electrolytic corrosion |
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23℃ 23℃ |
IEC 60426 | ||
ISO Shortname ISO Shortname |
|||
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 527-1-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2/5 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
% | ISO 527-2/5 | |
Tensile Creep Modulus(1 hr) Tensile Creep Modulus(1 hr) |
MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕变模量 Tensile creep modulus |
|||
1000 hr 1000 hr |
MPa | ISO 899-1 | |
弯曲模量 Bending modulus 4 |
|||
23℃ 23℃ 4 |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength 4 |
ISO 178 | ||
3.50% 应变,23℃ 3.50% strain, 23 ℃ |
MPa | ISO 178 | |
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲应变 Bending strain 5 |
% | ISO 178 | |
球压硬度 Ball hardness |
MPa | ISO 2039-1 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Pellets |
3 60x60x2 mm, 500 bar |
4 0.079 in/min |
5 2 mm/min |
6 Based on ISO 179-1eA, 3 mm |
7 Based on ISO 180-A, 3 mm |
8 Cross-flow |
9 程序 A |
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2021年中国碳纤维市场供需现状及发展趋势分析 碳纤维国产替代趋势明显
2021-12-01 搜料网资讯: 1、中国碳纤维需求高速增长,2020年占全球需求接近一半 2015-2020年按我国碳纤维需求量从16908吨增长到48851吨,近5年年增长了2.5倍。2020年我国碳纤维需求量为4.89万吨,相对 |
2021年中国碳纤维市场供需现状及发展趋势分析 碳纤维国产替代趋势明显 搜料网资讯:1、中国碳纤维需求高速增长,2020年占全球需求接近一半 2015-2020年按我国碳纤维需求量从16908吨增长到48851吨,近5年年增长了2.5倍。2020年我国碳纤维需求量为4.89万吨,相对2019年增长29.1%,占全球碳纤维需求量(10.69万吨)的45.7%。其中,2020年国内对于国产需求量为18450吨,占总需求量的37.8%。
目前,我国无论是进口还是国产碳纤维均呈现供不应求情况。从碳纤维下游应用需求来看,风电叶片是国内碳纤维主要应用领域,数据显示2020年风电叶片领域对碳纤维的需求量为2万吨,占我国碳纤维需求总量的40.9%,其次是体育休闲领域,2020年碳纤维需求量为1.46万吨,占总量的29.9%。
2、江苏、山东与广东三省碳纤维需求占全国总需求80% 2020年6月,江苏省政府印发《苏南国家自主创新示范区一体化发展实施方案(2020-2022年)》,方案指出围绕“一区一战略产业”布局,协同建设苏南国家科技成果转移转化示范区,发挥碳纤维及复合材料等产业技术创新联盟作用,着力在整合产业资源、聚合创新要素,加快制造业向研发、设计创意等高端环节延伸,实现“苏南制造”向“苏南创造”跨越。 根据《2020全球碳纤维复合材料市场报告》公布的数据显示,长期排在第一名的广东省,在2019年被江苏赶超,2020年又被山东赶超;江苏与山东长期领先中国各省份,三个万吨级碳纤维需求大省,应该是后面数年不变的格局。
3、国内碳纤维产能呈上升态势,生产线运行不稳定 2020年,国内实际碳纤维供应量约为1.85万吨,产量/产能比约为51%。尽管这一比例与历史相比已经有所提高,但是与国际普遍的65%-85%的水平还有较大差距,我国大多数碳纤维企业生产线运行及产品质量极不稳定,行业“有产能、无产量”的问题十分明显。
2020年,中国碳纤维产业中并购、扩产及投资发展火热。其中扩产几乎是每家主要碳纤维企业正在进行或正在策划的。其中,比较大型的扩产项目如下:
4、碳纤维国产替代趋势明显,自给率不断提高 2010-2020年,我国碳纤维总需求量中对于国产碳纤维的占比从4.8%提高到当前的37.8%。相比2019年的31.7%,增长率为53.8%。连续三年超过30%的高速增长,说明国产碳纤维的巨大进步,预计未来2-3年内碳纤维及下游复合材料国产量将超过进口。
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