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牌号简介 About |
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TOPAS 6015S-04是一种通用注塑级产品。它是一种玻璃透明无定形聚合物,具有出色的防潮性,耐化学性,高纯度和无反应性表面,使其成为光学,医疗保健和其他高科技产品的绝佳选择。TOPAS COC的低可浸出物和可提取物可保持食物和药物的稳定性和质量。它是一种非极性基质,不像玻璃罐那样促进吸附,变性,聚集或沉淀。该等级具有高(150°C)的热变形温度,可承受121°C和134°C蒸汽和干热灭菌协议,以及伽玛和EtO程序。 注塑成型,医疗保健,光学和诊断的相关等级 TOPAS 6013M-07 - 更广泛的加工窗口,最适合吹塑(IBM / ISBM) TOPAS 6017S-04 - 我们最耐热变形的IM级(HDT = 170°C) TOPAS IT X1 - 需要额外韧性的应用的冲击等级 TOPAS® 6015S-04 Product Description TOPAS 6015S-04 is a general purpose injection molding grade. It is a glass-clear amorphous polymer with outstanding moisture barrier, chemical resistance, high purity and a non-reactive surface making it an excellent choice for optics, healthcare and other high-tech products. Lower leachables and extractables of TOPAS COC preserve food and drug stability and quality. It is a non-polar substrate that does not promote adsorption, denaturation, aggregation, or precipitation like glass can. This grade has a high (150°C) heat distortion temperature to withstand 121°C and 134°C steam and dry heat sterilization protocols, as well as gamma and EtO procedures. Selected Applications Drug delivery Prefilled syringes, vials, cartridges Bottles and tubes Surgical instruments IV containers and components Labware Optics Electronics Food packaging Healthcare and food contact Leading Attributes Low leachables & extractables, low water transmission Non-ionic, does not promote adsorption like glass Minimally reactive Chemically resistant to alcohol, acetone, and acrylates Transparent, withstands EtO/gamma/steam sterilization Temperature resistance, clarity and purity Clarity, low birefringence, low moisture sensitivity Low dielectric constant, thermoplastic Not manufactured with BPA, phthalates, or halogens Broad regulatory compliance Related Grades for Injection Molding, Healthcare, Optics and Diagnostics TOPAS 6013M-07 - broader processing window, best for blow molding (IBM/ISBM) TOPAS 6017S-04 - our most heat distortion resistant IM grade (HDT=170°C) TOPAS® 6015S-04 TOPAS® 6015S-04 is a Cyclic Olefin Copolymer (COC) product. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, or Latin America. Characteristics include: Flame Rated Copolymer |
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 |
1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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260℃,2.16kg 260℃,2.16kg |
3.7 | g/10min | ISO 1133 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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260℃,2.16 kg 260℃,2.16 kg |
4.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 Shrinkage rate 3 |
0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
0.010 | % | ISO 62 |
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 527-2/1A/1 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服 yield |
MPa | ISO 527-2/1A/50 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
屈服 yield |
% | ISO 527-2/1A/50 | |
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 |
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23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
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23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eU | |
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/B | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature |
℃ | ISO 11357-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
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 |
ohms·cm | IEC 60093 | |
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
1 kHz 1 kHz |
IEC 60250 | ||
10 kHz 10 kHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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1 GHz 1 GHz |
IEC 60250 | ||
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 |
1.60 mm 1.60 mm |
UL 94 | ||
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index |
ISO 489 | ||
透光率 Transmittance |
% | ISO 13468-2 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 Dependent on processing conditions and part design. |
3 10°C/min |
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微塑性对人体产生的影响可能比想象的更低
2021-04-07 搜料网资讯: 虽然人们每天都会接触到来自食物、水、饮料和空气中的微塑料,但这些塑料在人体内积累的程度以及潜在的健康风险仍然未知。研究人员3月16日在美国化学学会《环境科 |
微塑性对人体产生的影响可能比想象的更低 搜料网资讯:虽然人们每天都会接触到来自食物、水、饮料和空气中的微塑料,但这些塑料在人体内积累的程度以及潜在的健康风险仍然未知。研究人员3月16日在美国化学学会《环境科学与技术》杂志上发表报告称,目前有一种新的微塑料暴露模型已经被开发出来,可以解释不同来源和不同人群中的可变水平。新模型表明,微塑料积累的平均质量低于之前的估值。
微塑料的摄入来源是多种多样的,如瓶装水、盐和海鲜。一旦进入人体,它们的命运和流向基本上是未知的。除了可能引起组织损伤和炎症外,微塑料还可能成为致癌物质和其他有害化合物的来源。 以前的研究试图估计人类对这些微塑料及其浸出的化学物质的接触情况,但这些研究都有局限性,包括所用数据库的差异、未能考虑整个微塑料尺寸范围以及使用的平均接触率没有反映全球摄入量。 Nur Hazimah Mohamed Nor、Albert Koelmans及其同事希望开发一个综合模型,以估计成人和儿童一生接触微塑料及其相关化学物质的情况。该模型由两个部分组成:一个是塑料模型,用于评估人体内微塑料的暴露和积聚情况,另一个是化学模型。对于化学模型,研究了四种具有代表性的化学物质:BaP、DEHP、PCB126和铅。 研究人员写道:“迄今为止,在评估微塑料作为人体化学载体的作用时,研究人员往往会在计算中假定最坏的情况,即100%的化学物质瞬时浸出。” 为了建立他们的模型,研究人员确定了134项研究,这些研究报告了鱼类、软体动物、甲壳类动物、自来水或瓶装水、啤酒、牛奶、盐和空气中的微塑料浓度。他们对数据进行了修正,以便在不同的研究中进行准确的比较。然后,研究小组利用不同国家不同年龄段的食物消费数据来估计微塑料摄入的范围。这一信息与胃肠道的微塑性吸收率和肝脏的排泄率相结合,被用来估计微塑性在肠道和组织中的分布。 该模型预测,18岁青少年的体内组织中可平均累积8300个(6.4纳克)微塑料颗粒,而70岁成人的体内组织中可平均累积50100个(40.7纳克)微塑料微粒。研究人员总结说,与一个人对这些化合物的总摄入量相比,从塑料中浸出的四种化学物质的估量很小。 研究人员表示,先前的研究可能高估了微塑料接触量和可能的健康风险,但评估其他食物类型对摄入和积累的贡献将是重要的。 |
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