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牌号简介 About |
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Halar® 930LCW是一种三氟氯乙烯-聚乙烯材料,。 该产品在亚太地区、北美洲、拉丁美洲、欧洲或非洲和中东有供货,加工方式为:挤出。 Halar® 930LCW的主要特性有: 阻燃/额定火焰 中等粘度 Halar® 930LCW is an Ethylene Chlorotrifluoroethylene Copolymer (ECTFE) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for extrusion. Important attributes of Halar® 930LCW are: Flame Rated Medium Viscosity |
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 |
1.68 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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275℃,2.16kg 275℃,2.16kg |
2.0 到 12 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD MD |
2.5 | % | ASTM D955 |
吸水率 Water absorption rate |
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平衡 balance |
< 0.10 | % | ASTM D570 |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ASTM D256 | ||
-40℃,3.2mm -40℃,3.2mm |
210 | J/m | |
23℃,3.2mm 23℃,3.2mm |
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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 |
ASTM D648 | ||
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ||
脆化温度 Embrittlement temperature |
℃ | ASTM D746A | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
℃ | DMA | |
熔融温度 Melting temperature |
℃ | ASTM D3418 | |
结晶峰温度 Crystallization peak temperature |
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DSC DSC |
℃ | ASTM D3418 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD MD |
1/℃ | ASTM D696 | |
比热 specific heat |
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23℃ 23℃ |
J/kg/℃ | ASTM D3418 | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient |
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40℃ 40℃ |
W/m/K | ASTM C177 | |
结晶热 Crystallization heat |
J/g | ASTM D3418 | |
热稳定性 thermal stability |
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1%质量损失,N2 1% mass loss, N2 |
℃ | TGA | |
融合热量 Fusion heat |
J/g | 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 6 |
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23℃ 23℃ 6 |
ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 Dielectric strength |
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23 ℃,3.2 mm 23 ℃,3.2 mm |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 Dielectric constant |
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23 ℃,1 MHz 23 ℃,1 MHz |
ASTM D150 | ||
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 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ASTM D2863 | |
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 Shaw's D |
ASTM D2240 | ||
洛氏硬度 Rockwell hardness |
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R 级 R-level |
ASTM D785 | ||
拉伸模量 Tensile modulus 1 |
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23℃ 23℃ 1 |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength 2 |
ASTM D638 | ||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
MPa | ||
拉伸应变 Tensile strain 3 |
ASTM D638 | ||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
% | ||
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ||
弯曲模量 Bending modulus 4 |
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23℃ 23℃ 4 |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 bending strength 5 |
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23℃ 23℃ 5 |
MPa | ASTM D790 | |
摩擦系数 friction coefficient |
ASTM D1894 | ||
与自身 - 动态 With oneself - dynamic |
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与自身 - 静态 With oneself - static |
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泰伯耐磨性 Taber abraser |
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1000 周期,500 g,CS-17 转轮 1000 cycles, 500 g, CS-17 wheels |
mg |
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 0,098 in/min |
4 50% RH |
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重磅!中国工程院发布:面向2035的新材料强国战略研究
2020-11-08 搜料网资讯: 来源 : 中国工程科学 作者: 谢曼 ,干勇 ,王慧 摘要: 材料产业是国民经济建设、社会进步和国防安全的物质基础。我国已进入工业化中后期,材料的作用显得尤为重 |
重磅!中国工程院发布:面向2035的新材料强国战略研究 搜料网资讯:来源:中国工程科学 本文作为“新材料强国2035战略研究”项目的学术性成果展示,分析新材料产业发展现状、趋势及存在问题,梳理新材料产业政策,围绕新材料战略需求,研究新材料强国发展战略总体思路、强国特征及发展目标,针对新材料产业重点领域提出重点发展方向,研究提出相关政策措施,为我国新材料产业发展和政府有关部门决策提供支撑和参考。 二、新材料产业发展现状及趋势 《中国制造 2025》中提出大力发展新能源、高效能、高安全的系统技术与装备,完善我国现代交通运载核心技术体系,发展时速 400 km 高速列车、远程宽体客机、新能源汽车等运载工具,提升交通运载可持续发展能力和“走出去”战略支撑能力。因此,亟需对重型直升机、高速列车、远程宽体客机、新能源汽车、重型运载火箭、航天器等运载工具所需核心部件及关键材料进行研发,形成核心部件产品自主保障能力(见表 1)。
集成电路与信息显示是我国电子信息产业的两大基石,是信息领域为数不多的千亿美元级产业,带动力和辐射力极强,在我国国民经济中占有极其重要的战略地位,信息显示领域新材料需求见表3。新型信息技术及产业的发展需要电子信息材料支撑,当前我国电子信息材料研发技术与发达国家存在较大差距。 (三)信息显示领域
(四)生命健康领域 随着全球人口老龄化日益加剧,人们对自身健康的关注度不断提高,健康产业进入加速发展时期。生物医用材料的快速突破,将在疾病快速诊断、人体 器官修复移植方面为人类带来福祉,对国家的医疗安全、人民健康产生至关重要的影响,生命健康领域新材料需求见表4。
先进基础材料领域发展重点及发展方向主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化材料、先进建筑材料、先进轻工材料及先进纺织材料等(见表5)。 2. 关键战略材料 关键战略材料领域发展重点及发展方向主要包括高端装备用特种合金、高性能纤维及其复合材料、新型能源材料、先进半导体材料及芯片制造和封装 材料、稀土功能材料、电子陶瓷和人工晶体、先进结构功能一体化陶瓷和功能梯度材料、高性能分离膜材料、新型显示材料、新一代生物医用材料及生物基材料等(见表6)。
3. 前沿新材料 前沿新材料领域发展重点及发展方向主要包括3D打印用材料、超导材料、智能仿生材料、石墨烯材料等(见表7)。
4. 新材料评价、表征、标准平台建设 新材料评价、表征、标准平台建设主要包括平台基础要素建设与完善、机制建设与完善、平台运行重点任务等重点发展方向(见表8)。
(二)加强新材料数字研发平台、生产应用平台、资源共享平台建设 大力推进材料基因工程,建设材料数字化研发平台,推动材料基因工程加速融入新材料的研发、设计、制造和应用全生命周期,缩短新材料研发周期,降低研发成本。完善国家级生产应用示范平台,解决核心材料生产应用技术开发、应用技术服役环境评价、生产应用示范线建设、资源数据库共享等问题,推动新材料的应用技术创新发展水平。加强新材料资源共享平台建设,对新材料产品、企业、集聚区、资金项目、成果奖励、学术文献、标准、专利、专家等海量数据资源进行汇聚加工,构建新材料行业知识服务系统;搭建新材料仪器设施共享系统,实现关键仪器设施的在线互联与服务共享等 。 (三)构建促进新材料发展的政策体系 完善财税金融政策,加大财税金融支持力度,健全投融资机制。大力实施知识产权战略,设立国家知识产权专项基金,聚焦于产业核心技术攻关,将核心技术成果转化为知识产权,同时加强知识产权保护,增强知识产权运营效率。积极发挥政府采购等政策引导作用,鼓励在关系国民经济命脉的重要行业和重点产业、重大基础设施、重大建设项目等领域,优先使用新材料首批次应用示范目录产品。完善进出口政策体系,维护公平贸易环境,支持新材料企业运用贸易救济、反垄断等方式维护公平竞争秩序,引导并支持新材料企业做好贸易摩擦应对。建立新材料首批次应用容错和激励机制,研究建立政府投资基金容错机制,加大对新材料领域的支持力度,在保障资金安全稳健的前提下,加快投资决策速度。 (四)完善新材料标准、测试、表征、评价体系 建立支撑新材料产业高质量发展的标准体系,开展新材料标准领航行动,加大先进基础材料、关键战略材料及前沿新材料标准的有效供给,充分发挥标准化对新材料产业发展和质量变革的引领作用。完善新材料测试、表征、评价体系,建立国家新材料测试评价平台,构建新材料测试评价体系,解决新材料测试评价的瓶颈和短板。大力培育发展自主认证、检测品牌,提升国际竞争力。 (五)培育与新材料产业发展相适应的人才队伍 在吸引国外新材料创新人才的同时,也要加大国内新材料人才的培养力度,形成可持续的人才供给模式。在新材料基础研究和重大全球性问题研究领域,主动发起国际重大科学计划和工程,搭建世界级新材料科研平台/项目,可吸引国外顶尖科学家和团队参与,攻克科研难关,为科学家提供可以发挥实力的事业平台;对不涉及国家机密的新材料重大科技项目,可吸引国外人才参与研究。不断完善我国新材料人才的评价机制,克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向,注重标志性成果的质量、贡献、影响。建议调整人才的科技评价机制,通过相关激励方式,让科技人员在成果转化中体现价值。 |
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价格走势图
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- 太阳能电池背板
- 2019-03-24 92
- Halar ® ECTFE 用于紫外线阻隔材料,由于抗紫外线能力强、耐水气渗透、透明度高, 因而采用Solef® PVDF 聚合物加工助剂生产的薄膜成为面板和背板材料的理想选择
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太阳能电池背板
3-阻燃性 (LOI >52%)
4-水汽渗透率极低 (在薄膜厚度 50µ、温度为38°C 且环境湿度为 90% 的条件下, WVTR = 1.6 g/m2·天)
5-要求挤出成型
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