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牌号简介 About |
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Kepstan是一种高性能热塑性材料,以聚醚酮酮(PEKK)为基础,具有高度稳定的化学主链。它的固态半晶体结构提供了机械和热强度以及化学和耐火性的出色结合。在Kepstan系列中,7000系列独特地得益于Pekk结晶能力,同时与更结晶的8000系列相比,显著降低了加工温度。随着熔融温度的降低(tm降低了25°C)和tg高于160°C,Kepstan 7000系列树脂在结构应用的连续纤维复合材料领域具有很高的应用价值。Kepstan 7000系列包括中流量等级KEPSTAN™ 7002和高流量等级Kepstan 7003,这两种未填充的Pekk树脂都是为满足各种熔融加工技术的要求而设计的,其中包括挤压、注射成型、纤维浸渍、固化和复合成形技术。Kepstan有颗粒形式和不同粒径的粉末形式。标准包装包括20公斤的颗粒箱和10公斤的粉末箱。 KEPSTAN™ is a high performance thermoplastic material, based on PolyEtherKetoneKetone (PEKK) highly stable chemical backbone. Its semi crystalline structure in solid state offers an outstanding combination of mechanical and thermal strength together with chemical and fire resistance. Among the KEPSTAN™ family, the 7000 Series benefits uniquely from PEKK crystalline capabilities while reducing significantly processing temperatures compared to the more crystalline 8000 Series. With a reduced melting temperature (Tm decreased by 25°C) and a Tg above 1 60°C, the KEPSTAN™ 7000 Series resins are highly enabling in the field of continuous fiber composites for structural applications. KEPSTAN™ 7000 Series includes a medium flow grade, KEPSTAN™ 7002, and a high flow grade, KEPSTAN™ 7003, both unfilled PEKK resins designed to meet the requirements of a broad range of melt processing technologies, including among others extrusion, injection molding, fiber impregnation, consolidation and composite forming technologies. KEPSTAN™ is available in pellet form and in powder form with different particle sizes. Standard packaging includes 20 kg boxes for pellets and 10 kg boxes for powders. |
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 |
1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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380℃,1.2 kg 380℃,1.2 kg |
6.00 | cm³/10min | |
380℃,5 kg 380℃,5 kg |
35.0 | cm³/10min | |
吸水率 Water absorption rate |
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23℃,24hr,2.00 mm 23℃,24hr,2.00 mm |
0.20 | % | |
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
0.50 | % | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
% | ||
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium, 23 ℃, 50% RH, 2.00 mm 2 |
% | ||
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 |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
MPa | ISO 527-2/1BA/1 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服,23℃,注塑成型 Yield, 23 ℃, injection molding |
MPa | ||
屈服,125℃,注塑成型 Yield, 125 ℃, injection molding |
MPa | ||
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服,23℃,注塑成型 Yield, 23 ℃, injection molding |
% | ||
断裂,23℃,注塑成型 Fracture, 23 ℃, injection molding |
% | ||
断裂,125℃,注塑成型 Fracture, 125 ℃, injection molding |
% | ||
弯曲模量 Bending modulus |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
|||
23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
MPa | ISO 178 | |
压缩模量 Compression modulus |
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23℃ 23℃ |
MPa | ISO 604/1 | |
压缩强度 compressive strength |
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23℃ 23℃ |
MPa | ISO 604/5 | |
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 |
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-30℃,注塑成型 -30 ℃, injection molding |
kJ/m² | ||
23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
|||
-30℃,注塑成型 -30 ℃, injection molding |
kJ/m² | ||
23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
kJ/m² | ||
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 |
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1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/Af | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature 3 |
℃ | ||
熔融温度 Melting temperature 4 |
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DSC DSC 4 |
℃ | ||
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
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MD MD |
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-100 到 160℃ -100 to 160 ℃ |
cm/cm/℃ | ||
160 到 300℃ 160 to 300 ℃ |
cm/cm/℃ | ||
比热 specific heat |
|||
23℃ 23℃ |
J/kg/℃ | ||
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 | ASTM D257 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
|||
23℃ 23℃ |
ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 Dielectric strength |
|||
0.1 mm 0.1 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
|||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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23℃,1 kHz 23℃,1 kHz |
IEC 60250 | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
0.80 mm 0.80 mm |
UL 94 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index 5 |
% | ISO 4589-2 |
备注 |
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2、24hr |
3、20°C/min |
4、20°C/min, 2nd heating |
5、1.6 mm |
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荷兰在废塑料再生使用领域究竟有多牛?
2018-07-20 荷兰,相信大家并不陌生,6月,由“废塑料新观察”主办的欧洲废塑料企业考察团刚刚结束了对荷兰等欧洲四国的考察,拜访了当地多家废塑料回收和加工利用企业。 但是荷兰在废塑料再生利用领域究竟有多牛?相信很多废塑料人也不太了解。 1、废塑料再生利用的经典案例 美丽塑料车间项目 Bureau SLA 和Overtreders W 是两家总部位于阿姆斯特丹的设计公司,由建筑 |
荷兰在废塑料再生使用领域究竟有多牛? 荷兰,相信大家并不陌生,6月,由“废塑料新观察”主办的欧洲废塑料企业考察团刚刚结束了对荷兰等欧洲四国的考察,拜访了当地多家废塑料回收和加工利用企业。 但是荷兰在废塑料再生利用领域究竟有多牛?相信很多废塑料人也不太了解。 1、废塑料再生利用的经典案例 美丽塑料车间项目 Bureau SLA 和Overtreders W 是两家总部位于阿姆斯特丹的设计公司,由建筑师和设计师合作,把废塑料转变为崭新的建筑材料。 废塑料做出的材料建成的亭子 “智慧的低技术等同于崭新的高技术”正是他们的设计理念。这一创新团队认为世上不存在废物,除了制造时被赋予的功能,任何物品都有更多的功能,塑料尤其如此。 回收得到的塑料在塑料车间中加工生产成建筑立面建材,车间共有6台机器,按照颜色对塑料垃圾分类,随后进行清洗、熔化,并最终制成塑料板和塑料砖。他们为阿姆斯特丹应用科学大学建造了4个休闲亭,成为学生喜欢的聚会和工作空间。 “美丽塑料车间项目”希望让每个人都知晓塑料垃圾是一种富有价值的原材料,在不久的将来,可从遍布全球的五金店中购买到这种材料。 总体来讲,此项目所展示的经过再生改造的塑料,看上去比全新的塑料好看多了。人们甚至并未意识到悬挂在桌子上方经过设计的漂亮的灯具,是他们上周送来洗发水塑料瓶脱胎换骨,经过改造制作而成。 在“美丽塑料车间项目”中,塑料拥有了永恒的生命。 废塑料建造的浮动公园Recycled Park 设计人员花了近5年时间打造,设计、回收废塑料建造的浮动公园Recycled Park已于7月4日在鹿特丹港口开放。这个公园采用由废塑料制成的六边形连接块,面积达140平方米。 公园28个六边形连接块中的每一个都是用从港口和河流中回收的塑料废弃物制成的。这个想法是在塑料废弃物到达海洋之前阻止塑料污染。 浮动的连接块用螺栓固定在一起,然后停泊在港口。此外设计人员还在上面种植绿色植物,或者为游客提供长椅。Recycled Park公园不仅有助于城市的绿化,还将作为一些动物的栖息地,例如蜗牛、扁虫、幼虫、鱼类和鸟类等。 除此之外,荷兰人对于废塑料创新玩法还多了去啦! 去年荷兰小伙Dave Hakkens发明的“世界上最小的挤出机”将生活中常见的废塑料一招变废为宝也是火遍网络; 今年4月,荷兰驻上海总领事馆主办的“废弃塑料的重生之旅”主题展览,看似普通的婴儿手推车、艺术灯具等,都是已经废弃不用的塑料瓶及瓶盖,经过再加工之后,重新成为日常生活用品,观展市民无不对此惊叹和称赞; 荷兰的兹沃勒市(Zwolle)将在今年推出全世界第一条由再生塑料制作的单车道。 而这些,都只是荷兰在废塑料应用领域的冰山一角。 2、荷兰为什么可以玩转废塑料 配套措施不可少 有了可循环的原材料做成的产品并不意味着这些产品用过后就能回到循环链中,配套的基础设施同样必不可少。 这些基础设施小到垃圾箱,大到废物处理厂,还包括将下游和上游连接起来的中间环节,如运输。只有当这些环节各司其职,并连接通畅,废塑料才能真的被玩转,塑料才可以更好的循环起来。 在基础设施方面,荷兰的分类垃圾箱遍及各个角落。大型固体垃圾和电子垃圾需要与市政厅预约后才能被拉走,而不能随意处置。荷兰的每个超市都有回收塑料饮料瓶的机器,为这些机器买单的是包装公司。 每一个消费者是关键 每一位塑料消费者也是关键。我们每个人都是消费者,也是垃圾生产者。如果我们不愿主动地去分拣垃圾,将它们送去回收,或不愿意使用再生产品,那么再好的原材料和再先进的基础设施也无济于事。 在荷兰,小学都十分注重环保意识的传播,大部分公司也有类似的行动。这个国家有每年的“垃圾日”,社区居民全家出动大扫除成了一种传统。环卫工人属于公务员待遇,收入不低,不受歧视,这直接促进了他们的工作态度和积极性。 生产商如何参与塑料的再生 当垃圾箱中混入了过多杂质,便造成二度污染,除非在下游废物处理厂里进行分拣,否则塑料无法进行循环。因此,塑料循环的一大挑战便是如何将生产商的利益考虑在内,促使它们来一起从源头解决问题。生产者责任延伸制也就是解决这一问题。 荷兰法律规定产生塑料污染的包装公司必须投入部分经费来解决环境问题。 市场是不可控因素 塑料的主要加工原料是石油,目前油价走低,导致制造新塑料的价格比循环塑料的价格要低,也就是说买新的比用旧的要便宜,因而厂家更愿意买新材料而非使用循环材料。 塑料的回收价格还受许多其他因素影响,比如中国的棉花产量,当棉花欠收时回收塑料的价格就走高,因为塑料也是涤纶纤维的主要原料。 我们不能要求商家忽视经济利益来运作,在这种情况下如要推进循环材料的使用,则需要一些干涉和措施了。 来源:废塑料新观察 |
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