牌号简介 About |
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SABIC® SUPEER™ 8118是一种通过nexlene技术生产的乙烯-辛烯共聚物。它在广泛的通用和高性能LLDPE吹膜应用中表现良好,具有良好的加工性能。SABIC® SUPEER™ 8118的典型应用包括层压膜、冷冻袋、液体袋、重型袋、工业衬垫、农业薄膜、拉伸罩、表面保护膜。本产品不适用于任何医药/医疗应用,也不得用于任何医药/医疗应用。 SABIC® SUPEER™ 8118 is an ethylene-octene copolymer produced via Nexlene™ Technology. It performs well in a wide range of general purpose and high performance LLDPE blown film applications and has good processablity. Application Typical applications for SABIC® SUPEER™ 8118 are lamination film, frozen bags, liquid pouches, heavy duty bags, industrial liner, agriculture film, stretch hood, surface protective film. This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications. |
产品描述 Product Description
厂家:沙特沙伯基础 SABIC
类别:mLLDPE mLLDPE
用途:重包装袋;衬里;工业应用;袋子;通用;层压板;吹膜;拉伸缠绕;农业应用;
加工条件:吹塑薄膜
性能特点: 共聚物; 辛烯共聚单体; 低密度; 易加工; Excellent Processability,Low density,Octene copolymer,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 |
0.918 | g/cm³ | ASTM D1505 |
熔体质量流动速率 Melt Flow Rate |
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190℃,2.16kg 190℃,2.16kg |
1.1 | g/10min | ASTM D1238 |
薄膜 film |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
薄膜厚度 film thickness |
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测试 test |
50 | µm | |
割线模量 Secant modulus |
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1% 正割,MD:50 µm,吹塑薄膜 1% secant, MD: 50 µ m, blow molded film |
140 | MPa | |
1% 正割,TD:50 µm,吹塑薄膜 1% secant, TD: 50 µ m, blow molded film |
156 | MPa | |
拉伸强度 tensile strength |
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MD,屈服,50 µm,吹塑薄膜 MD, yield, 50 µ m, blow molded film |
MPa | ||
TD,屈服,50 µm,吹塑薄膜 TD, yield, 50 µ m, blow molded film |
MPa | ||
MD,断裂,50 µm,吹塑薄膜 MD, fracture, 50 µ m, blow molded film |
MPa | ||
TD,断裂,50 µm,吹塑薄膜 TD, fracture, 50 µ m, blow molded film |
MPa | ||
拉伸应变 Tensile strain |
|||
MD,断裂,50 µm,吹塑薄膜 MD, fracture, 50 µ m, blow molded film |
% | ||
TD,断裂,50 µm,吹塑薄膜 TD, fracture, 50 µ m, blow molded film |
% | ||
落锤冲击 Drop hammer impact 2 |
|||
50 µm,吹塑薄膜 50 µ m, blow molded film 2 |
g | ASTM D1709 | |
埃尔曼多夫抗撕强度 Elmandorf tear strength |
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MD:50 µm,吹塑薄膜 MD: 50 µ m, blow molded film |
g | ||
TD:50 µm,吹塑薄膜 TD: 50 µ m, blow molded film |
g | ||
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
熔融温度 Melting temperature |
℃ | 内部方法 | |
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
雾度 Haze |
|||
50 µm,吹塑薄膜 50 µ m, blow molded film |
% | ASTM D1003 | |
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
Blown Film Melt Temperature Blown Film Melt Temperature |
℃ | ||
Blow(up Ratio) Blow(up Ratio) |
|||
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备注 |
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2、F50 |
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“动态三原子”加氢催化剂问世
2021-08-15 搜料网资讯: 近日,中国科学技术大学路军岭教授与李微雪教授、韦世强教授等课题组合作,利用金属载体相互作用和原子限域,首次设计出一种高密度、抗积碳镍铜动态三原子新型非 |
“动态三原子”加氢催化剂问世 搜料网资讯:近日,中国科学技术大学路军岭教授与李微雪教授、韦世强教授等课题组合作,利用金属载体相互作用和原子限域,首次设计出一种高密度、抗积碳镍铜“动态三原子”新型非贵金属催化剂,并在富烯烃气氛中乙炔和1,3-丁二烯选择性加氢等应用方面取得突破性进展。 低碳烯烃是石油化工中的核心平台小分子。石脑油裂解制备的低碳烯烃,通常含有微量乙炔和1,3-丁二烯分子,严重影响其下游应用。选择性加氢是去除烯烃中微量乙炔(或1,3-丁二烯)的一项关键纯化技术,其工业催化剂通常是钯基贵金属催化剂。开发出高效非贵金属催化剂,同时避免催化剂烧结和积碳,是一项重要科学难题。 路军岭团队通过协同金属—载体相互作用和原子限域,在石墨型氮化碳载体上制备出一种高密度镍铜三原子催化剂。在富乙烯氛围的乙炔(或1,3-丁二烯)选择性加氢反应中,该催化剂在活性、选择性、稳定性方面表现出优异的催化性能,优于镍单原子催化剂。测试表明,该催化剂在反应过程中基本没有积碳的生成。 多种表征和理论计算表明,活性金属镍原子通过羟基被限域在两个铜原子位点中间,形成一种线式结构,镍原子位点在加氢反应中可以发生动态结构变化。这种动态结构变化,不仅可以改进催化剂对反应分子的吸附从而提高催化活性,而且可以维持高稳定性,而单镍位点则使得该催化剂表现出高选择性和高抗积碳性能。 |
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