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牌号简介 About |
---|
AMODEL A- 1133 NL树脂为33%玻纤增强聚邻苯二甲酰胺( PPA),特点是高反射白色树脂。该牌号的特点是具有与SMT工艺相容的变形温度高、吸湿性低。 -白色: A-1133 NL WH 505 Amodel® A-1133 NL resin is a 33% glass reinforced polyphthalamide (PPA) which is distinguished by its high-reflectivity white color. This grade features a high deflection temperature for compatibility with SMT processes, and low moisture absorption. White: A-1133 NL WH 505 |
产品描述 Product Description
厂家:比利时索尔维 Solvay
类别:PPA PPA
用途:汽车电子;发光二极管;外壳;
颜色:白色
加工条件:注射成型 Injection Molding
性能特点: 低吸湿性; 反射率高; 耐化学性; 颜色稳定; Good color stability,Solvent resistance,High reflectivity,Low moisture absorption
填料:玻璃纤维 33
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 |
1.54 | g/cm³ | ISO 1183/A |
收缩率 Shrinkage rate |
|||
TD TD |
0.60 | % | ASTM D955 |
MD MD |
0.20 | % | ASTM D955 |
吸水率 Water absorption rate |
|||
24hr 24hr |
0.16 | % | 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 |
37 | J/m | ASTM D256 |
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 |
℃ | ASTM D648 | |
熔融温度 Melting temperature |
℃ | ASTM D570 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
TD TD |
ASTM E831 | ||
0 到 100℃ 0 to 100 ℃ |
cm/cm/℃ | ASTM E831 | |
160 到 249℃ 160 to 249 ℃ |
cm/cm/℃ | ASTM E831 | |
MD MD |
ASTM E831 | ||
0 到 100℃ 0 to 100 ℃ |
cm/cm/℃ | ASTM E831 | |
160 到 249℃ 160 to 249 ℃ |
cm/cm/℃ | ASTM E831 | |
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 |
|||
断裂 fracture |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂 fracture |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Bending modulus |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 bending strength |
|||
屈服 yield |
MPa | ASTM D790 | |
泊松比 Poisson's ratio |
ASTM E132 | ||
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
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。 |
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诺贝尔化学奖—三位锂电池教父摘得桂冠,锂资源将替代化石燃料
2019-10-15 北京时间10月9日下午5时45分,瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔化学奖获得者,分别为美国科学家JohnB.Goodenough、英国科学家M.StanleyWhittingham和日本科学家吉野彰(AkiraYoshino),这三位 |
诺贝尔化学奖—三位锂电池教父摘得桂冠,锂资源将替代化石燃料
北京时间10月9日下午5时45分,瑞典皇家科学院宣布了今年的诺贝尔化学奖获得者,分别为美国科学家JohnB.Goodenough、英国科学家M.StanleyWhittingham和日本科学家吉野彰(AkiraYoshino),这三位科学家在锂离子电池领域做出了卓越的贡献。
三位锂电池教父摘得桂冠
锂电池之父的JohnB.Goodenough,在两年前获诺奖化学奖的呼声就很高
作为美国国家工程院院士的Goodenough,撰写了超过750篇文章、90本书章和评论,还有5本书,其中包括《磁力与化学纽带》(1963年)这本开创性著作。
Goodenough曾于2009年获得过EnricoFermi奖,这是美国政府机构原子能委员会颁发的一项国际奖;2012年又获得美国国家科学奖章;2014年获美国工程学界最高奖项之一的CharlesStarkDraper奖。
同样在锂离子电池里贡献良多的日本科学家吉野彰,于1948年出生,是智能手机和电动汽车使用的锂离子电池的开发者,也被业内称为“锂离子电池之父”,亦是近年来热门的诺贝尔化学奖候选人之一。
他是旭化成株式会社吉野研究室室长,也是京都大学大学院工学研究专业特命教授。
上世纪80年代,吉野彰使用钴酸锂等开发出了小型轻量的充电电池,为手机和笔记本电脑的普及做出了贡献。
在今年7月旭化成召开的记者招待会上,吉野彰曾表示,“比起在车载电池等方面的小型化,电池的轻量化更为重要”。他还指出,电池内部使用的铜箔等变得越来越重,如何去除这部分的重量很重要。
另一位诺贝尔化学奖获得者StanleyWhittingham,被称为美国锂电之父。它是美国纽约大学教授,是嵌入式锂离子电池奠基人。
1970年,他在与Exxon公司合作中,采用硫化钛作为正极材料、金属锂作为负极材料,制成世界上首个锂电池。
三位锂电池教父除共享诺贝尔奖桂冠外,还将共享900万瑞典克朗(约合人民币644.51万元)的奖金。
锂资源未来可观
JohnB.Goodenough曾说:“我们在充电电池和可逆中温燃料电池方面的工作,使世界从化石燃料的依赖中解放出来,而且仍然在进行中。”所以与其说是锂离子电池研究取得了诺贝尔奖的成就,不如说是可重复利用能源研究取得了该方面的成就。
对于锂离子电池JohnB.Goodenough明确表明:锂资源的重要性不亚于石油等战略性资源,一旦锂资源开采出现瓶颈,可能会跟石油一样成为战争的导火索。
传统3C市场增速放缓,储能市场增速加快,动力电池领域受新能源汽车市场的快速发展带动,成为增长最强劲的细分领域。
高工产研锂电研究所(GGII)分析认为,未来五年,动力电池仍将是锂离子电池行业增长最快的板块,其增长主要受全球各国及地区积极开发、推动新能源汽车带动。
目前,中国已是锂电池产业大国,自2015年起,中国锂电池产业超过韩国、日本跃居至全球首位,并逐步拉大差距。
据GGII调研数据显示,中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链,是全球最大的锂电池材料和电池生产基地。去年中国锂离子电池市场产量达102GWh,同比增长26.71%,超过全球产量的一半。
根据中国化学与物理电源行业协会统计的数据,2018年中国锂离子电池营业收入达到1727亿元,较上年的1589亿元增长8.7%。中国是锂资源储量大国,但从开采量和利用率看,中国生产锂电池需用的锂资源大部分依靠进口。
运用领域广
要问新能源汽车最重要的是什么?当选电池,相当于传统汽车的汽油燃料。诺贝尔化学奖的公布将锂电池完全推入大众视线,锂电池将获得更多人的认可,宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、天齐锂能等一度涨停,看好居多。在新能源汽车销售中,电池企业所获利润最多,份额最大。
国内一名知名汽车品牌采购部经理表示,“锂电池现在主要应用在两大领域:一是移动式产品,如手机、笔记本电脑,占锂电池使用量的65%左右;第二大领域便是车载电池”。
但车载用锂电池不同于应用于手机、电脑的消费电池,从应用落地至今时间较短。新车面世至少需要经历3年的设计、试验、工装等环节,最终问世的产品存在周期性,使用的车载锂电池很有可能仍是设计最初时的电池。
像这种存在技术门槛的科技企业,行业巨头往往是那些最早嗅到商机,且投入资本研究的。国内电池巨头已经出现了,但锂能巨头未必是电池巨头。
若说新旧产业在长线发展中难免有更替,那锂电池必然是其中一个。
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