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牌号简介 About |
---|
高机械强度和刚度、高热稳定性、低温下的高韧性、优异的滑动摩擦性能、适用于具有挑战性的应用的最佳流动特性、适用于低翘曲注塑成型零件以及“可交叉连接”的可用典型应用汽车:散热器格栅、外门把手、门门槛、车门后视镜壳、轮罩、方向盘、紧固卡子、换档杆壳、换档连杆、前照灯壳、电源和保险丝盒、前端模块、保险杠加强件、进气模块、发动机盖“美容盖”、阀盖和气缸盖盖盖、链条导板、齿形皮带盖、通风和冷却系统S…家庭:椅子框架,家具脚轮,手工收费井…卫生:把手、配件、固定装置和风机管道:墙插筋、紧固件、电缆和管道夹具 DURACON® M25S is an Acetal (POM) Copolymer product. It can be processed by injection molding and is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Automotive. Characteristics include: Flame Rated High Viscosity |
产品描述 Product Description
厂家:日本宝理 Polyplastics
类别:POM共聚 Copolymer Polyformaldehyde
用途:汽车领域的应用;家用货品;卫浴产品;管道部件;配件;把手;外壳;紧固件;
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点: 防火阻燃等级HB; 机械强度好; 热稳定性好; 低翘曲性; 耐低温韧性; 易流动; Good Rigidity,Low warping,Good liquidity,Low temperature toughness,Heat Stabilized,HB
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
1.41 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
190℃,2.16kg 190℃,2.16kg |
2.5 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
190℃,2.16 kg 190℃,2.16 kg |
2.20 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate |
ISO 294-4 | ||
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
1.8 | % | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
23℃,24hr 23℃,24hr |
% | 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 |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
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 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD:23~55℃ TD:23~55℃ |
1/℃ | 内部方法 | |
MD:23~55℃ MD:23~55℃ |
1/℃ | 内部方法 | |
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 | IEC 60093 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
3 mm 3 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
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 | ||
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
Color Number Color Number |
|||
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 |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸强度 tensile strength |
MPa | ISO 527-2 | |
标称拉伸断裂应变 Nominal tensile fracture strain |
% | ISO 527-2 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ISO 178 | |
摩擦系数 friction coefficient |
JIS K7218 | ||
动态 dynamic 2 |
JIS K7218 | ||
与钢 - 动态 Steel - Dynamic 3 |
JIS K7218 | ||
磨损因数 Wear factor |
JIS K7218 | ||
0.98 MPa,0.30 m/sec 0.98 MPa,0.30 m/sec 4 |
10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 | |
0.98 MPa,0.30 m/sec 0.98 MPa,0.30 m/sec 5 |
10^-8 mm³/N·m | JIS K7218 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
M 级 M-level |
ISO 2039-2 |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 260°C / WZ 80°C, 600 bar |
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研究人员将植物废料转化为生物基多元醇,用于聚氨酯保温材料
2023-02-01 扫描上图二维码,可以免费下载 搜料 APP 土耳其的一组研究人员在埃斯基希尔理工大学实验室通过甜菜浆、番茄、胡椒、薰衣草、百里香浆、豌豆、红芸豆荚和其他植物材料的液化生产 |
研究人员将植物废料转化为生物基多元醇,用于聚氨酯保温材料
土耳其的一组研究人员在埃斯基希尔理工大学实验室通过甜菜浆、番茄、胡椒、薰衣草、百里香浆、豌豆、红芸豆荚和其他植物材料的液化生产了一种生物基多元醇,并申请了专利。
在零废物项目范围内,埃斯基谢希尔理工大学的一组研究生从液化工厂废物中获得了生物基多元醇。该大学化学系教授Murat Erdem表示:“多元醇是聚氨酯和用作隔热材料的聚氨酯复合材料的重要原料之一。” 该研究于2018年启动,团队成员包括Murat Erdem、退休讲师教授Hayrettin Turk、助理Bilge Erdem、研究助理Emre Akdoğan、研究生Ahmet Erdem和Duygu Kırat,以及化学家Furkan Çolakoğlu。 研究团队使用一种特殊的方法,从甜菜浆、番茄、薰衣草、百里香、辣椒浆、豌豆、红芸豆和其他植物材料液化得到的生物基多元醇中生产硬质聚氨酯泡沫。 研究人员还向生物基多元醇中添加了一些化学物质,以获得具有一些附加财产的聚氨酯,例如改进的隔音、隔热、阻燃和抗菌效果。 研究人员向土耳其专利和商标研究所申请了专利,特别是在家用电器、国防、航空航天、航空和建筑领域用作隔热和隔音产品的生物基多元醇。 Murat Erdem解释说,聚合物材料主要由石油基和不可再生资源生产。石油消费导致的环境问题以及与石油相关的国际价格政策导致的生产成本增加,聚合物对不可再生资源的依赖已成为一个更大的问题。 “在聚合物生产中使用生物基资源已成为我们这个时代最重要的研究课题之一。当可再生资源、可持续性、绿色化学等概念成为主题时,我们正在研究的聚氨酯是我们想到的第一种聚合物。基本上,它们是通过二异氰酸酯和多元醇的反应获得的是目前全球市场上聚氨酯产量和消费量最高的复合物之一。聚氨酯最重要的原料之一是多元醇。减少石油衍生多元醇的生产和消费,并用生物基多元醇替代,是研究人员、机构和公司的主要目标之一。" Murat Erdem表示,他一直在与研究生和博士生合作生产生物多元醇,特别是广泛用作隔热材料的硬质聚氨酯泡沫。他们已经工作了四年,通过酸催化溶剂热液化从生物质中获得生物基多元醇。 Murat Erdem强调,他们可以通过从看起来像废物的生物质中生产生物基多元醇来提高经济价值。“根据液化过程中生物质的类型,我们可以实现95%的效率。我们可以在大约两小时内获得基于生物的多元醇,包括分离和纯化过程。” |
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