公司信息及水印
牌号简介 About |
---|
82邵尔D标准性能聚酯弹性体 82 Shore D Standard Performance Polyester Elastomer |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
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 |
ISO 868 | ||
邵氏 D Shaw's D |
76 | ISO 868 | |
邵氏 D,15 秒 Shore D, 15 seconds |
70 | ISO 868 | |
拉伸模量 Tensile modulus |
1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸强度 tensile strength |
ISO 527-2 | ||
断裂 fracture |
46.0 | MPa | ISO 527-2 |
屈服 yield |
38.0 | MPa | ISO 527-2 |
10% 应变 10% strain |
MPa | ISO 527-2 | |
50% 应变 50% strain |
MPa | ISO 527-2 | |
100% 应变 100% strain |
MPa | ISO 527-2 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | ISO 527-2 | |
屈服 yield |
% | 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 | |
弹性体 elastic body |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
撕裂强度 tear strength |
ISO 34-1 | ||
TD TD |
kN/m | ISO 34-1 | |
MD MD |
kN/m | ISO 34-1 | |
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 |
ISO 179/1eA | ||
-40℃ -40℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
-30℃ -30℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 179/1eA | |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
ISO 180/1A | ||
-40℃ -40℃ |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 180-1A | |
拉伸冲击强度 Tensile impact strength |
|||
23℃ 23℃ |
kJ/m² | ISO 8256/1 | |
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 | |
0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/B | |
脆化温度 Embrittlement temperature |
℃ | ISO 974 | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature 2 |
℃ | ISO 11357-2 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
|||
A50 A50 |
℃ | ISO 306/A50 | |
B50 B50 |
℃ | ISO 306 | |
熔融温度 Melting temperature 2 |
℃ | ISO 11357-3 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD TD |
ISO 11359-2 | ||
-- -- |
cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
-40 到 23℃ -40 to 23 ℃ |
cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
MD MD |
ISO 11359-2 | ||
-- -- |
cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
-40 到 23℃ -40 to 23 ℃ |
cm/cm/℃ | ISO 11359-2 | |
Effective Thermal Diffusivity Effective Thermal Diffusivity |
m²/s | ||
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 |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz |
IEC 60250 | ||
1 MHz 1 MHz |
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 |
阻燃等级 Flame retardant level |
UL 94 | ||
0.90 mm 0.90 mm |
UL 94 | ||
1.50 mm 1.50 mm |
UL 94 | ||
可燃性等级 Flammability level |
IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.9 mm 0.9 mm |
IEC 60695-11-10, -20 | ||
1.5 mm 1.5 mm |
IEC 60695-11-10, -20 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ISO 4589-2 | |
FMVSS 阻燃等级 FMVSS flame retardant rating |
FMVSS 302 | ||
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
有机化合物的排放 Emissions of organic compounds |
µgC/g | VDA 277 | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
g/cm³ | ISO 1183 | |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
240℃,2.16kg 240℃,2.16kg |
g/10min | ISO 1133 | |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
|||
240℃,2.16 kg 240℃,2.16 kg |
cm³/10min | ISO 1133 | |
收缩率 Shrinkage rate |
ISO 294-4 | ||
TD TD |
% | ISO 294-4 | |
MD MD |
% | ISO 294-4 | |
吸水率 Water absorption rate |
|||
饱和,23℃,2.00 mm Saturation, 23 ℃, 2.00 mm |
% | ISO 62 | |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium, 23 ℃, 50% RH, 2.00 mm |
% | ISO 62 | |
23℃,24hr 23℃,24hr |
% | ISO 62 | |
熔体密度 Melt density |
g/cm³ | ||
Specific Heat Capacity of Melt Specific Heat Capacity of Melt |
J/kg/℃ | ||
Thermal Conductivity of Melt Thermal Conductivity of Melt |
W/m/K |
备注 |
---|
1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 10°C/min |
3 FMVSS 302 |
【新闻资讯】查看全部
欧盟绿能远水难解“脱俄”近渴
2022-03-20 3月8日,欧盟委员会提出一项名为REPowerEU的方案,计划在2030年前逐步摆脱对俄罗斯化石能源的依赖。欧委会表示,实施这一方案可在2022年年底前将欧盟对俄罗斯天然气需求减少2/3。但笔 |
欧盟绿能远水难解“脱俄”近渴 3月8日,欧盟委员会提出一项名为REPowerEU的方案,计划在2030年前逐步摆脱对俄罗斯化石能源的依赖。欧委会表示,实施这一方案可在2022年年底前将欧盟对俄罗斯天然气需求减少2/3。但笔者认为,欧盟依靠绿色能源迅速摆脱对俄罗斯能源依赖并不现实。 必须说明的是,即使没有目前的地缘政治风险,欧盟也一定会进行能源转型。欧盟推动绿色能源发展的努力由来已久,其规模正在迅速发展,相关政策也处于全球领先地位。欧委会表示,新的地缘政治风险和能源市场现实要求欧盟大力加速清洁能源转型,并提高欧洲的能源独立性,使其免受不可靠供应商和化石燃料供应不稳定的影响,这其实也是欧盟一直在努力的方向,只不过进程被大大加速。根据欧委会自己的数据,2021年,欧盟从俄罗斯进口的天然气总量已达到1550亿立方米,占全部进口天然气的大约40%,而如果2/3的削减在今年年底前实现,意味着约1000亿立方米的天然气进口要通过其他方式实现。根据计划,欧盟将通过开源节流,一方面增加从非俄罗斯供应方进口液化天然气及管道天然气,并增加生物甲烷和可再生氢的生产和进口,实现天然气供应多样化;另一方面,将通过提高能效、增加可再生能源和电气化,以及解决基础设施瓶颈,加快减少家庭、建筑、工业和电力系统中化石燃料的使用。 不过,从现实情况看,欧盟安全实现此目标的可能性并不大。目前欧洲多国已全面解除防疫措施,未来欧盟能源需求必然较2021年上涨,提高能效、电气化等工作更不可能在未来不足10个月的时间内一蹴而就。开源方面,目前欧盟的生物甲烷发电量在200太瓦时,这只相当于欧盟约6%的天然气消费量。氢能方面,2020年欧盟出台的《欧洲氢能战略》明确提出到2024年,将在欧盟境内建成装机容量6吉瓦的电解槽,绿氢年产量超越100万吨,这些能源比起自俄罗斯进口的天然气来说堪称杯水车薪。即使可再生能源供应在今年加倍,也完全不足以抵消缺口。此外,卡塔尔已明确表示不可能填补欧洲天然气缺口,而挪威和英国在疫情期间天然气勘探不足,也不可能迅速扩大出口。所以,欧盟或许需要更加审慎地制定2022年的能源政策。 |
【免责声明】 广州搜料信息技术有限公司保留所有权利。 此数据表中的信息由搜料网soliao.com从该材料的生产商处获得。搜料网soliao.com尽最大努力确保此数据的准确性。 但是搜料公司对这些数据值及建议等给用户带来的不确定因素和后果不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |
价格走势图
抱歉!该牌号暂无认证数据。
- 假肢
- 2019-06-21 0
- Hytrel® 8238为邵尔D级标准性能聚酯弹性体TPC-ET。具有优异的加工性能
- 阅读全文
假肢
2-符合可直接与皮肤接触,通过药典USP六级认证
3-邵氏硬度很高,机械强度优良
4-低挠曲疲劳性,尺寸稳定性好
5-高抗压性,具有良好的冲击强度
6-流动性较好,加工成型性好
7-适合注塑成型
抱歉!暂无数据。