牌号简介 About |
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Vydyne® 22HSP NT即将推出的产品说明。 Vydyne 22HSP NT |
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 |
1.14 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
MD:2.0 mm MD:2.0 mm |
2.0 | % | ISO 294-4 |
TD:2.0 mm TD:2.0 mm |
2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
23℃,24hr 23℃,24hr |
1.2 | % | ISO 62 |
23℃,50% RH 23℃,50% RH |
2.4 | % | ISO 62 |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
断裂,23℃ Fracture, 23 ℃ |
% | ISO 527-2 | |
泊松比 Poisson's ratio |
ISO 527-2 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 527-2 | |
弯曲强度 bending strength |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 178 | |
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 |
|||
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/Bf | |
1.8 MPa,退火 1.8 MPa, annealed |
℃ | ISO 75-2/Af | |
熔点 melting point |
℃ | ISO 11359-2 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD MD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
TD TD |
1/℃ | ISO 11359-2 | |
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
耗散因数 Dissipation factor |
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耐电弧性 Arc resistance |
sec | IEC 61621 | |
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
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 |
|||
0.71 mm 0.71 mm |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
3.00 mm 3.00 mm |
UL 94 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589-2 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 180-1A |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
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绿氢将成为电力行业能源转型的改变者
2022-03-06 据油气新闻网2月24日报道,根据GlobalData表示,氢对清洁能源转型的显著贡献使其成为电力行业的能源转型改变者。 这家领先的数据分析公司指出,在不断发展的氢经济中,电力行业可 |
绿氢将成为电力行业能源转型的改变者 据油气新闻网2月24日报道,根据GlobalData表示,氢对清洁能源转型的显著贡献使其成为电力行业的能源转型改变者。 这家领先的数据分析公司指出,在不断发展的氢经济中,电力行业可以利用氢作为更清洁燃料替代传统燃料的潜力。 GlobalData《电力中的氢气——专题研究》报告指出,虽然目前从可再生能源生产氢气的成本很高,但整个价值链上形成的势头正在加速氢气生产、传输、分销、零售、销售和终端应用程序的成本降低。现在是扩大低碳技术并降低其成本的时候了,以便氢技术可以被广泛利用。 炼油、制氨、甲醇、钢铁等行业已广泛使用氢气。随着氢在交通运输(燃料电池汽车)、建筑(氢混合)、发电等领域的应用进展,其将在向清洁能源的过渡中发挥关键作用。 GlobalData 的电力分析师 Sneha Susan Elias评论道,据国际能源署(International Energy Agency)的数据显示,目前在电力行业,氢的作用很小,在发电量中所占比例不到0.2%。然而,在不久的将来,这种变化很可能发生,因为氨气的混合可以减少现有传统燃煤电厂、氢燃气轮机和联合循环燃气轮机(CCGT)的碳影响。说到长期和大规模的储能,氢(以压缩气体、氨[NH3]或合成甲烷的形式)在平衡可再生能源电力供应和需求的季节性变化方面发挥着作用。 氢作为一种低碳或零碳能源越来越受欢迎。 绿氢的主要增长市场包括绿氢替代灰氢和储能、建筑和交通等新市场。 一些国家已经开始考虑以氢为基础的经济作为解决碳排放、能源稳定和气候变化问题的解决方案。绿色氢气目前在生产结构中所占的份额很小,但考虑到各国宣布的雄心勃勃的目标,绿色氢气有望增加。 通过欧洲碳中和(欧盟绿色协议)的氢战略,欧盟的目标是到2024年将可再生氢电解槽容量提高到6吉瓦,到2030年达到40吉瓦。印度于2021年公布了其国家氢能计划,目标是到2030年实现500万吨绿色氢生产。 澳大利亚的国家氢能战略计划建立氢能枢纽区域,在这些区域氢能用户位于同一地点,以利用现有用户或潜在的氢能市场。 Elias总结道,随着能源行业的全球领导者寻求解决方案,以帮助他们实现脱碳或提高能源安全,氢正稳步成为一种能源载体,它的使用势头正在增强。 |
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