牌号简介 About |
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Kynar 710是偏氟乙烯的半结晶、低分子量造粒聚合物。它是一种多用途的工程塑料,具有优异的物理和化学性能平衡,使其能够在广泛的应用中获得高性能服务。它是一种热塑性氟聚合物,能够在标准加工设备中制造。分子量和分子量分布经过精心调整,以提供适合各种加工要求和最终用途应用的等级。Kynar 710适用于注塑成型。也可用于薄壁金属丝护套和管材挤压。这种树脂等级的粉末形式可用作Kynar 711聚偏氟乙烯。 |
技术参数 Technical Data | |||
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
邵氏硬度 Shore hardness |
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邵氏 D,23℃ Shore D, 23 ℃ |
76 to 80 | ASTM D2240 | |
拉伸强度 tensile strength |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
34.5 to 55.2 | MPa | ASTM D638 |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
44.8 to 55.2 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 Tensile strain |
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断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
20 to 100 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 Bending modulus |
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23℃ 23℃ |
1380 to 2310 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 bending strength |
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23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D790 | |
压缩强度 compressive strength |
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23℃ 23℃ |
MPa | ASTM D695 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
熔融峰值温度 Melting peak temperature |
℃ | ASTM D3418 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
体积电阻率 Volume resistivity 2 |
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20 ℃ 20 ℃ 2 |
ohms·cm | ASTM D257 | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
g/cm³ | ASTM D792 | |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
g/10min | ASTM D1238 | |
熔体表观粘度 Apparent viscosity of melt |
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232℃,100 sec^-1 232℃,100 sec^-1 |
Pa·s | ASTM D3835 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 65% R.H. |
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几个有效提高冲压模具耐用度的方法
2016-04-21 冲压模具是在冲压生产过程中必备的工艺设备,对提高产品的质量、延长产品寿命、提高生产效率有决定性作用。然而,由于冲压模具在生产过程中由于经常磨损而失去工作尺寸,导致很难满足生产需求。因此,提高冲压模具的耐用度很关键。这里介绍几种提高冲压模具的耐用度的方法。 改进冲压模具的设计 冲压模具设计是否合理是提高冲压模具耐用度的基础。因此,在设计冲压模具时应对产品成形中的不利条件采取有效措施,以提高冲压模具的耐用度,如设计小孔冲压模具的 |
几个有效提高冲压模具耐用度的方法 冲压模具是在冲压模具加工过程中必不可少的工艺技术,对提高商品的品质、增加商品使用寿命、提高生产率有关键性功效。殊不知,因为冲压模具在加工过程中因为常常磨坏而丧失工作中规格,造成 难以考虑生产制造要求。因而,提高冲压模具的耐用度很重要。这儿详细介绍几类提高冲压模具的耐用度的方式。 改善冲压模具的设计方案 冲压模具设计方案是不是有效是提高冲压模具耐用度的基本。因而,在设计方案冲压模具时解决商品成型中的不利因素采取措施对策,以提高冲压模具的耐用度,如设计方案小圆孔冲压模具的使用寿命通常主要表现在冲小圆孔的凸模上。针对这类冲压模具,在设计方案时应使细微的凸模尽可能减少其长短,以提升抗压强度,另外,还应选用导向性套的方式提升细微凸模开展维护。除此之外,在冲压模具设计方案上,应考虑到到模胚的方式、凹凸模的固定不动方式和导向性方式、工作压力管理中心的明确及上、下模版的刚度等要素。尤其针对冷冲压模而言,选择空隙值对耐用度有非常大的危害。在设计方案时,冲压模具的空隙要挑选有效,其空隙值不可以很小,不然会危害冲压模具的使用期限和耐用度。实践经验,不在危害五金冲压件品质的状况下,适度变大空隙可大大的提高冲压模具的耐用度,有时候乃至提高好几倍及几十倍。 恰当挑选冲压模具材料 不一样的冲压模具材料具备不一样的抗压强度、延展性和耐磨性能。在一定的标准下应用高級材料就能使耐用度提高数倍。因而,为提高冲压模具的耐用度务必要挑选好的材料。 Toolox系列的材料,是一种具备高耐磨,高耐磨性能,基础沒有热应力的一种预硬的新式合金钢.并且具备十分高的纯度,晶粒大小十分细微,S,P成分很少,进行析出的渗碳体成分少,并且十分匀称.因为独特的成份设计方案,Toolox系列材料具有十分出色的表面解决特性,在其中Toolox44渗氮后表面强度能做到HRC65之上,Toolox40表面强度能做到HRC62之上,Toolox33的表面强度能做到HRC58之上,深层最大达1.8毫米。 Toolox系列的材料所具有的之上特点,促使Toolox系列材料运用在一部分冲压模具层面拥有 独特的优点。 1)较碳钢板(经典案例冲剪薄厚为35mm厚钢板),不锈钢板材,及其稀有金属板的冲压模具成形模貝,较为典型性的是中央空调板翅式模貝等。 2)拉伸模具,不锈钢板拉伸模具。 3)冷冲压模具.热锻304不锈钢板,薄厚0.5毫米之上,替代DC53等材料,实际效果很好。 4)高规格可靠性规定的大中型冲压模具模版。 有效地开展冲压模具零件的煅造及热处理工艺 在挑选高品质冲压模具材料的另外,针对同材料和不一样特性的材料规定开展有效的煅造和热处理工艺,是提高冲压模具耐用度的关键方式之一。比如,热处理时,若在加温时生产制造超温,不仅会使此产品工件延性过大,并且在制冷时非常容易造成形变和裂开,使耐用度减少。因而在生产制造冲压模具时,务必有效的把握热处理方法。 Toolox材料是由炼钢厂立即预硬的热处理热处理钢,已不必须热处理工艺,相互配合上适当的表面解决(如渗氮),Toolox基材材料的高耐磨,相互配合上表面层的高韧性,能做到出色的实际效果。 科学安排冲压模具生产制造加工工艺及确保加工精度 冲压模具的加工精度对冲压模具的耐用度危害非常大。当在冲裁模中因为安装空隙不匀称,在剪切应力功效下经常使型腔啃坏而危害冲压模具使用寿命。另外,冲压模具表面光滑度过低,也会使冲压模具的耐用度减少。因而,在生产加工时务必要对孔位尺寸、安装时凸模对固定不动板支撑点面的平整度、冲压模具间隔的匀称和导柱、定位销的导向性精度级别给于充足留意。生产制造与安装精密度越高及工作中一部分表面粗糙度等级越高,冲压模具的耐用度就越高。 恰当挑选压力机 为了更好地提高冲压模具的耐用度,应选择精密度较高及刚度较高的压力机,并使其冲压模具载货量超过冲工作压力百分之三十之上。一切正常而言,应用伺服电机高速冲床可相对提高模貝使用寿命在好几倍至几十倍之上。 合理使用及维护保养冲压模具 为了更好地提高冲压模具耐用度,作业者务必有效的应用及维护保养冲压模具,对冲压模具应常常开展检修,以避免冲压模具带故障工作中。 之上便是大家梳理的提高冲压模具耐磨损度的好多个常见方式,提高耐磨损度的实际意义不但能让冲压模具的使用期限提升,减少模具企业的产品成本,更能确保生产制造出去的商品的品质,提高生产率。 来源于:环球塑化网 |
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