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牌号简介 About |
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具有优良机械性能的热塑性聚酯聚氨酯弹性体。优异的拉伸强度和断裂伸长率,良好的阻尼特性,高回弹性能和很好的耐磨性。典型应用:螺旋管、气动管、圆带、技术造型,如衬套、防尘盖、密封件、接头、吹塑波纹管、风扇皮带。 Thermoplastic Polyester Polyurethane Elastomers with excellent mechanical properties. Outstanding tensile strength and high elongation at break, good damping characteristics, a high resilience performance and very good wear resistance. Typical applications Spiral tubing, pneumatic tubing, round belting, technical mouldings e.g. bushes, dust caps, seals, joints, blow moulded bellows, fan belts. |
技术参数 Technical Data | |||
---|---|---|---|
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density |
1.19 | g/cm³ | ISO 1183/A |
弹性体 elastic body |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 tensile strength |
|||
20% 应变 20% strain |
2.50 | MPa | DIN 53504 |
100% 应变 100% strain |
4.50 | MPa | DIN 53504 |
300% 应变 300% strain |
8.50 | MPa | DIN 53504 |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服 yield |
50.0 | MPa | DIN 53504 |
屈服 yield |
MPa | DIN 53504 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | DIN 53504 | |
撕裂强度 tear strength 3 |
kN/m | ISO 34-1 | |
压缩形变 Compression deformation |
ISO 815 | ||
23℃,72 hr 23℃,72 hr |
% | ISO 815 | |
70℃,24 hr 70℃,24 hr |
% | ISO 815 | |
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 | ||
-30℃ -30℃ |
ISO 179 | ||
23℃ 23℃ |
ISO 179 | ||
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 |
|||
邵氏 A,3 秒 Shore A, 3 seconds |
ISO 7619 | ||
磨损量 Wear amount |
mm³ | ISO 4649-A |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 after storage in water for 21 days at 80°C |
3 B 方法,直角形试样(割口) |
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探索塑料3D打印技术为何从“爆红”到“雪藏”
2021-04-15 搜料网资讯: 讯:人们总是对一项新技术期望过高,又总是对它的前景期望过低。3D打印在国内兴起不过三四年时间,这一被号称将会引领第四次工业革命的新技术从国外蔓延到国内, |
探索塑料3D打印技术为何从“爆红”到“雪藏” 搜料网资讯:讯:“人们总是对一项新技术期望过高,又总是对它的前景期望过低。”3D打印在国内兴起不过三四年时间,这一被号称将会引领“第四次工业革命”的新技术从国外蔓延到国内,从传统产业蔓延到资本市场,在行业里也掀起了一阵狂欢。
探索塑料3D打印技术为何从“爆红”到“雪藏” 一些塑料制品企业老板曾对此喜出望外:是不是通过3D打印,就能实现以智能化为标志的升级转型?答案是:塑料3D打印的前景很丰满,现实却很骨感。 塑料3D打印技术真的可以就此忽略了吗?意兴阑珊的塑料老板们,在还没有真正看清这个趋势之前,请不要对3D打印技术轻易言弃。 现代意义上的3D打印技术于20世纪80年代中期诞生于美国,在国外已有20多年的发展历程,但在国内大概就5年的时间。一项技术刚推出的时候,人们往往看到的就只是它的“神奇”之处。早在3D打印的概念刚推出的时候,整个塑料圈就沸腾了,这是为什么呢? 首先,在传统生产环境下,塑料产品不是人人都用得起的工艺,一些小批量产品宁可放弃。3D打印提供了一种廉价的尝试途径,使得设计者更容易获得使用塑料的勇气。 再者,从设计到工艺,存在着巨大的落差,设计师的原始作品很炫,到阶段却需要迁就成本和加工难度。3D打印令设计师能够相对容易地无视这个落差,实现自己所要的大部分效果。 此外,塑料在3D打印领域的运用也是越来越紧密。全球知名咨询公司SmarTech公司近期颁布了《未来10年,塑料在3D打印市场的应用预测》,评估了较新的塑料材料种类,包括聚碳酸酯、聚苯乙烯、TPU、T、PBA、聚乙烯醇、聚甲醛和可替代生物塑料、透明材料、柔性材料,以及纳米增强塑料等。该报告指出塑料将成为未来最重要的3D打印原材料。 说起3D打印,如今的塑料圈老板大概只会“哦”一声,一副“知道,但是跟我关系不大”的样子。 确实,这个概念刚推出的时候,人们是一哄而上的,只是很快就发现了问题:国内3D打印市场不但起步较晚、整体产业生产方式粗放、体量较小,缺乏成熟的商业模式,且面临着耗材短缺、成本高昂的问题,难以实现规模化量产的窘境。 举个简单例子,如果用3D打印一个100克的塑料制品,其原料成本大概是6元,而技术成本(主要是耗电费)大概也要6元,总成本是12元;而如果用传统方法,总成本加起来大概是6.6元,如此的成本差距,让很多塑料企业只能望而却步。事实上,业内人士称,最高的成本差距甚至可能达到50-100倍。 3D打印其实很早就在塑料圈“遇冷”了,郭台铭就曾向媒体炮轰过:“3D打印技术无法大量生产用在商业用途,不具有商业价值。3D打印可以制造出电话,但只能看,不能用,因此,3D打印商品不能加上电子组件,无法成为电子产品量产。” 塑料3D打印前景并没有想象中的那么好,但也没有那么坏! “未来3到5年国内3D打印迎来窗口期,潜在市场需求巨大,3D打印产业应用前景广阔。2016年全球打印市场规模将达到100亿美元,市场规模将实现指数级增长。”尽管类似这样的形势分析有不少,但塑料圈看待3D打印的前景还是信心不足。经历了几年的热炒,国内涉足3D打印企业并不多。短期内,3D打印产业要真正实现从设计到量产的完整产业链还很难,但也绝非只是“土豪的玩法”。 事实上,3D打印对于传统塑料行业不能说是一种冲击,而更像是一种“相辅相成,共生共赢”的趋势,不能因为新事物的种种缺点而遭到全盘否定。毕竟,3D打印技术擅长解决个性化、复杂化、高难度的生产技术,而这恰恰是传统制造业梦寐以求的。 如今3D打印技术可能只是减少了设计成本,但是在可以预见的未来,塑料3D打印与传统制造可能会出现在同一家制品企业当中,人们可以在两种方式之间自由切换生产不同的塑料制品。而在此之前,塑料企业必须从现在开始行动,解决两大问题:一是不断革新3D打印技术;二是要降低打印成本。 |
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