厂家直销 PC塑料7022IR 日本三菱工程
一、热塑性塑料之聚碳酸酯PC塑料的优点:
1.抗冲击强度高,抗蠕变性能好
2.耐热性好,脆化温度低(-130℃)能抵制日光、雨淋和气温变化的影响
3.化学性能好,透明度高
4.介电性能好;5.尺寸稳定性好
二、热塑性塑料之聚碳酸酯PC塑料的缺点:
1.耐溶剂性差
2.有应力开裂现象
3.长期浸在沸水中易水解
4.疲劳强度差
什么样的干燥方法与设备才能满足塑料的干燥?
为了加快塑料粒料的传热,增大塑料粒子内部水分向表面的气化并快速带走水气,一般采用下列4种方法与设备。
回转真空干燥机塑粒加入转鼓内,同时加热及抽真空。依靠导热来传热,干燥依靠真空来加大△p(塑粒表面水气分压与真空中水气分压之差)。该类设备的效率与速率都不如以下3种,而且设备投资大。
除湿空气干燥机
塑粒静止堆积在料筒中,由分子筛除湿加热后的热空气由下往上对流通过塑粒层,吸湿后的分子筛通过加热再生可重复使用。这类设备的传热依靠对流换热,干燥依靠分子筛除湿来加大△p。国际上大多采用这种设备,国内一些对干燥要求高的制造工厂也大多采用这种设备。
沸腾干燥机高速热空气流通过多孔板由下往上吹,塑粒在多孔板上部呈固体流态化,传热依靠高速对流换热,干燥依靠高速气流流经塑粒全表面,节能则依靠闭路热空气的循环使用。
介电与微波加热干燥将极性塑料粒料置于高频交变电场中,受电场影响,塑料分子将重新排列,内部产生摩擦而生成热量。其特点是热量产生于全部材料质量之中,而*高温度出现在塑粒中心,这与上述3种传热过程正好相反。国际上少见这种方法的产业化报道。
产品参数
性能项目
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试验条件[状态]
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测试方法
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测试数据
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数据单位
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物理性能
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密度
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ISO 1183
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1.19
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g/cm3
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熔体流动速率
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300℃/1.2kg
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ISO 1133
|
18
|
g/10min
|
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溶化体积流率(MVR)
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300℃/1.2kg
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ISO 1133
|
17.0
|
cm3/10min
|
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成型收缩率
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横向流量3.20mm
|
ISO 294-4
|
0.30-0.50
|
%
|
|
|
流量3.20mm
|
ISO 294-4
|
0.30-0.50
|
%
|
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吸水率
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24hr,23℃
|
ISO 62
|
0.24
|
%
|
机械性能
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拉伸模量
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|
ISO 527-2
|
2500
|
MPa
|
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拉伸应力
|
屈服
|
ISO 527-2
|
63.0
|
MPa
|
|
拉伸应变
|
屈服
|
ISO 527-2
|
4.4
|
%
|
|
断张率
|
|
ISO 527-2
|
81
|
%
|
|
弯曲模量
|
|
ISO 178
|
2700
|
MPa
|
|
弯曲强度
|
|
ISO 178
|
98.0
|
MPa
|
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简支梁缺口冲击强度
|
23℃
|
ISO 179
|
46
|
kJ/m2
|
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简支梁缺口冲击强度
|
23℃
|
ISO 179
|
无断裂
|
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热性能
|
热变形温度
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0.45MPa,未退火
|
ISO 75-2/B
|
107
|
℃
|
|
|
1.8MPa,未退火
|
ISO 75-2/A
|
97.0
|
℃
|
|
线形膨胀系数
|
流动
|
ISO 11359-2
|
0.000066
|
cm/cm/℃
|
|
|
横向
|
ISO 11359-2
|
0.000067
|
cm/cm/℃
|
电气性能
|
表面电阻率
|
|
IEC 60093
|
4.0E+15
|
ohms
|
|
体积电阻率
|
|
IEC 60093
|
2.0E+16
|
ohm·cm
|
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相对电容率
|
100Hz
|
IEC 60250
|
3.10
|
|
|
|
1MHz
|
IEC 60250
|
3.10
|
|
|
耗散因数
|
100Hz
|
IEC 60250
|
0.0034
|
|
|
|
1MHz
|
IEC 60250
|
0.0071
|
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漏电起痕指数
|
|
IEC 60112
|
300
|
V
|
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耐电强度
|
1.00mm
|
IEC 60243-1
|
31
|
KV/mm
|
|
|
3.00mm
|
IEC 60243-1
|
18
|
KV/mm
|
可燃性
|
UL阻燃等级
|
0.380mm
|
UL94
|
V-2
|
|
|
|
0.750mm
|
UL94
|
V-0
|
|
|
|
2.40mm
|
UL94
|
5VB
|
|