供应阻燃PC日本帝人GS-3430增强
PC/GS-3430/日本帝人
生产企业: 日本帝人
原料描述部分
其它 其它 其它 | 外观颜色||
类型:擦磨损型 |
加工条件
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.10 | % | |
物理性能 | 透光率 | 3mm thick | ASTM D-1003 | white | % | |
比重 | JIS K-7112 | 1.52 | ||||
阻燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-1 | |||
阻燃性 | 0.38mm | UL 94 | V-2 | |||
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 92 | M标度 | ||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 7460(76000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
断裂伸长率 | ASTM D-638 | 3 | % | |||
压缩强度 | ASTM D-695 | 140(1440) | Mpa(kgf/cm2) | |||
弯曲强度 | ASTM D-790 | 162(1650) | Mpa(kgf/cm2) | |||
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 137(12) | J/m(kgf·cm/cm) | ||
耐冲击强度值 | 艾氏、带缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 147(15) | J/m(kgf·cm/cm) | ||
拉伸强度 | 断裂点 | ASTM D-638 | 108(1100) | Mpa(kgf/cm2) | ||
弯曲模量 | ASTM D-790 | 7460(76000) | Mpa(kgf/cm2) | |||
电气性能 | 介电率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.51 | ||
绝缘破坏强度 | 快速加压值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | kv/mm | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | |||
耐导电径迹性(CTI) | IEC 112 | 200 | V | |||
耐电弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |||
介电正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.008 | |||
介电正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | |||
介电率 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.41 | |||
加工性能 | 成型收缩率 | 流动方向 | ASTM D-955 | 0.02~0.2 | % | |
垂直方向 | ASTM D-955 | 0.3~0.5 | % | |||
热性能 | 线膨胀系数 | 流动方向 | ASTM D-696 | 2.0 | 10-5cm/cm/℃ | |
垂直方向 | ASTM D-696 | 5.6 | 10-5cm/cm/℃ | |||
温度指数 | 电学式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C | |
冲击式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 120 | °C | ||
非冲击式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 130 | °C | ||
负荷挠曲温度 | 负荷0.451MPa(4.6kgf/cm2) | JIS K-7207 | 149 | ℃ | ||
负荷挠曲温度 | 负荷1.813MPa(18.6kgf/cm2) | JIS K-7207 | 149 | ℃ |
PC 日本帝人 GS-3430 30%玻纤增强 高刚性 工业应用
通称聚碳酸酯,由于其优良的机械性能,俗称胶。为非结晶性热塑性塑料。PC塑胶原料它是一种新型的热塑性塑料
,透明的度达90%,被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性,具有较高的冲击强度,高度的尺寸稳定性和范围很宽
的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性,可以通过注射、挤出成型。PC塑料的热性能优异,可在-100℃
-130℃之间长期使用,脆化温度在-100℃以下
P C性能:产品特性:抗冲击性、耐热性、耐低温性 热稳定 抗紫外线等
具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广.高度透明性及自由染色性 H.D.T.高 ,耐疲劳性佳 ,耐候性佳
,电气特性优 ,无味无臭对人体无害符合卫生安全 ,成形收缩率低、尺寸安定性良好 . PC是一种非晶体工程材料
,具有特别好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度、抑制特性、阻燃特性以及抗污染性。PC的缺口冲击强度非常高
,并且收缩率很低,一般为0.1%~0.2%。 PC有很好的机械特性,但流动特性较差,因此这种材料的注塑过程较困
难。在选用何种品质的 PC材料时,要以产品的终期望为基准。如果塑件要求有较高的抗冲击性,那么就使用低流
动率的PC材料;反之,可以使用高流动率的PC材料,这样可以优化注塑过程。
经观察,激光合金化处理后的磨损面,一些硬质相如WC,MC的存在,犁皱较窄,陶瓷相WC是主要的抗磨相,对合金化层的耐磨性有很大贡献。一Co在发生塑性变形时,可以引起面心立方向密排六方马氏体转变,密排六方具有较小的摩擦系数与较小的粘着倾向性,对提高粘着磨损有利,反应在磨面上是均匀的、细腻的。基体金属的磨面,犁皱宽大,磨削
除向沟槽边沿挤压外,还有相当一部分被拖泄下来,甚至还发现有鳞片状的尚未剥落的大块折皱,说明磨损过程中次表面发生了较大的弹塑性变形。