牌号简介 About |
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Lupoy PC 1200HP-15树脂专为挤出和注塑产品设计。它在耐热性、透明度和冲击强度方面表现出良好的物理性能平衡。 LUPOY PC 1200HP-15 resin is designed for extrusion and injection molding products. It exhibits an excellent physical property balance of heat resistance, transparency and impact strength. |
产品描述 Product Description
厂家:韩国LG化学 LG Chemical
类别:PC Polycarbonate
用途:包装;玩具;一次性餐具;护罩;瓶子;
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点: 防火阻燃等级HB; 耐高温; 防火阻燃等级V-2; 透光性好; 高纯度; 冲击性能好; 食品接触; Good Clarity,High purity,High impact resistance,Food contact compliance,High Heat Resistance,HB,V-2
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 |
1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
|||
300℃,1.20kg 300℃,1.20kg |
15 | g/10min | ASTM D1238 |
收缩率 Shrinkage rate |
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MD MD |
0.50 to 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 Water absorption rate |
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平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
0.32 | % | ASTM D570 |
23℃,24hr 23℃,24hr |
0.15 | % | 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 |
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23℃,3.2mm 23℃,3.2mm 4 |
J/m | ASTM D256 | |
23℃ 23℃ |
ASTM D256 | ||
装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments 5 |
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23℃,3.20 mm,Total Energy 23℃,3.20 mm,Total Energy 5 |
J | ASTM D3763 | |
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,退火,4.0 mm 1.8 MPa, annealed, 4.0 mm |
℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa,未退火,4.0 mm 1.8 MPa, unannealed, 4.0 mm |
℃ | ASTM D648 | |
0.45 MPa,退火,4.0 mm 0.45 MPa, annealed, 4.0 mm |
℃ | ASTM D648 | |
维卡软化温度 Vicat Softening Temp |
℃ | ASTM D1525 6 | |
球压温度 Ball pressure temperature |
℃ | IEC 60598-1 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD:-40~82℃ MD:-40~82℃ |
1/℃ | ASTM D696 | |
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 |
|||
23℃ 23℃ |
ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 Dielectric strength |
kV/mm | ASTM D149 | |
介电常数 Dielectric constant |
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60 Hz 60 Hz |
ASTM D150 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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60 Hz 60 Hz |
ASTM D150 | ||
相比漏电起痕指数 Compared to the leakage tracing index |
|||
2.00 mm 2.00 mm |
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 | ||
3.00 mm 3.00 mm |
UL 94 | ||
0.50 mm 0.50 mm |
UL 94 | ||
1.60 mm 1.60 mm |
UL 94 | ||
2.50 mm 2.50 mm |
UL 94 | ||
2.70 mm 2.70 mm |
UL 94 | ||
灼热丝起燃温度 Igniting temperature of the hot wire 7 |
|||
2 mm 2 mm 7 |
℃ | IEC 60695-2-13 | |
极限氧指数 Extreme oxygen index |
% | ASTM D2863 | |
平均燃烧程度 Average combustion degree |
cm | ASTM D635 | |
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 |
ASTM D542 | ||
透光率 Transmittance |
% | ASTM D1003 | |
雾度 Haze |
% | ASTM D1003 | |
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 | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength 2 |
|||
断裂 fracture |
MPa | ASTM D638 | |
屈服,23℃ Yield, 23 ℃ 2 |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | ASTM D638 | |
屈服 yield |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 bending strength |
MPa | ASTM D790 | |
耐磨耗性 Wear resistance 3 |
|||
Change in Haze Change in Haze 3 |
% | ASTM D1004 | |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
ASTM D785 | ||
M 级 M-level |
ASTM D785 | ||
R 级 R-level |
ASTM D785 |
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 1000g, 500 cycles, CS-10F Wheel |
4 9.8 mil 缺口深度 |
5 11.1 ft/sec |
6 速率 A (50°C/h), 载荷2 (50N) |
7 5 sec |
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簇状玻璃有望成为一种更清洁的新型白光光源
2022-08-26 扫描上图二维码,可以免费下载 搜料 APP 最近,德国研究人员发现了一种新型材料簇状玻璃。他们说,这种材料有望取代LED等白色光源。界内人士评论说,通过相对现代的技术(如LED) |
簇状玻璃有望成为一种更清洁的新型白光光源 最近,德国研究人员发现了一种新型材料“簇状玻璃”。他们说,这种材料有望取代LED等白色光源。界内人士评论说,通过相对现代的技术(如LED)产生白光并不容易,而且通常依赖日益稀缺的稀土金属。这一挑战最近促使科学家们寻找更可持续地产生白光的新方法。研究人员在吉森大学、马尔堡大学和卡尔斯鲁厄理工学院工作。该团队使用斯图加特高性能计算中心的超级计算资源来研究簇状玻璃。“我们正在见证新一代技术的诞生,它取将代了当前的白色光源,带来了资源的可用性、可持续性和生物相容性。”吉森大学教授、该项目的首席计算研究员Simone Sanna博士说。 Sanna和他的合作者已经转向高性能计算的力量。使用斯图加特高性能计算中心的Hawk超级计算机可以帮助更好地了解簇状玻璃。他们在Advanced Materials杂志上发表了他们的发现。研究小组指出,玻璃实际上是一种被视为“无定形固体”的材料,这意味着它们缺乏有序的晶格,这通常是由于形成过程中的快速冷却过程。 研究小组在论文中提到,在原子水平上,它们的组成粒子处于悬浮和无序状态。与晶体材料不同,晶体材料的颗粒在长分子距离上是有序和对称的。玻璃在分子水平上的无序性使其成为弯曲、断裂或反射光的理想选择。 马尔堡大学的实验参与者最近合成了“簇状玻璃”。与传统玻璃几乎以液态凝固的形式出现不同,“簇状玻璃”顾名思义,是一组独立的分子簇,在室温下呈粉末状。它们在红外辐射的照射下产生明亮清晰的白光。 粉末不容易用于制造小型敏感电子元件,但研究人员已经找到了一种将其重新铸造成玻璃的方法。Sanna说:“当熔化粉末时,我们得到的材料具有玻璃的所有特性,可以制成特定应用程序所需的任何形式。” 尽管实验者能够合成材料并观察其发光特性,但该小组转向了Sanna和HPC高性能计算,以更好地理解簇玻璃的行为。Sanna指出,白光的产生不是系统中单个分子的特征,而是一群分子的集体行为。 只有使用Hawk等领先的HPC资源可以对这些过程进行多尺度建模和分析。Sanna说:“HPC可以更快地识别和测试具有新光学性质的材料。我们可以预测化学家合成的材料的光学性质,并使用这些计算来验证和更好地理解材料的性质。” HPC在帮助研究人员加快新发现和新产品或技术之间的时间线方面发挥着重要作用。Sanna解释说,HPC大大缩短了理解簇状玻璃的时间。“我们在模拟上花了很多时间。模拟的集群有一个菱形核心,上面附着了四个配体(即分子链),这些配体可以由任何数量的东西组成,因此实验非常耗时。” 在研究簇状玻璃的过程中,Sanna的团队希望彻底了解其发光特性的起源,这可能有助于识别其他新材料,并确定如何在光生成中应用簇状玻璃。
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