性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | |
比重 | ASTMD792 | 1.53 | g/cm3 | |
特定体积 | ASTMD792 | 0.660 | cm3/g | |
熔流率(熔体流动速率)(250°C/2.16kg) | ISO1133 | 17 | g/10min | |
溶化体积流率(MVR)(250°C/2.16kg) | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min | |
收缩率 | 流动3 | 内部方法 | 0.30到0.50 | % |
收缩率 | 流动4 | 内部方法 | 0.50到0.80 | % |
收缩率 | 流动5 | 内部方法 | 0.30到0.70 | % |
收缩率 | 流动:3.20mm | 内部方法 | 0.30到0.80 | % |
收缩率 | 横向流动3 | 内部方法 | 0.40到0.60 | % |
收缩率 | 横向流动6 | 内部方法 | 0.60到0.90 | % |
收缩率 | 横向流动5 | 内部方法 | 0.50到1.0 | % |
收缩率 | 横向流动:3.20mm | 内部方法 | 0.50到1.0 | % |
吸水率 | 24hr | ASTMD570 | 0.090 | % |
吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.080 | % |
洛氏硬度 | R级 | ASTMD785 | 118 | |
洛氏硬度 | R计秤 | ISO2039-2 | 118 | |
球压硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 122 | MPa | |
拉伸模量 | ——7 | ASTMD638 | 9300 | MPa |
拉伸模量 | —— | ISO527-2/1 | 9300 | MPa |
抗张强度 | 屈服8 | ASTMD638 | 120 | MPa |
抗张强度 | 屈服 | ISO527-2/5 | 125 | MPa |
抗张强度 | 断裂8 | ASTMD638 | 120 | MPa |
抗张强度 | 断裂 | ISO527-2/5 | 125 | MPa |
伸长率 | 屈服8 | ASTMD638 | 2.7 | % |
伸长率 | 屈服 | ISO527-2/5 | 2.0 | % |
伸长率 | 断裂8 | ASTMD638 | 2.7 | % |
伸长率 | 断裂 | ISO527-2/5 | 2.0 | % |
弯曲模量 | 50.0mm跨距9 | ASTMD790 | 7580 | MPa |
弯曲模量 | ——10 | ISO178 | 8500 | MPa |
弯曲应力 | ——10,11 | ISO178 | 195 | MPa |
弯曲应力 | 屈服,50.0mm跨距9 | ASTMD790 | 195 | MPa |
弯曲应力 | 断裂,50.0mm跨距9 | ASTMD790 | 190 | MPa |
泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,CS-17转轮) | ASTMD1044 | 19.0 | mg | |
简支梁缺口冲击强度12 | -30°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
简支梁缺口冲击强度12 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度12 | -30°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 |
简支梁无缺口冲击强度12 | 23°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTMD256 | 80 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 85 | J/m |
悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C13 | ISO180/1A | 7.0 | kJ/m2 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C13 | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | ASTMD4812 | 800 | J/m |
无缺口悬臂梁冲击 | -30°C13 | ISO180/1U | 45 | kJ/m2 |
无缺口悬臂梁冲击 | 23°C13 | ISO180/1U | 45 | kJ/m2 |
装有测量仪表的落镖冲击(23°C,TotalEnergy) | ASTMD3763 | 8.00 | J | |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 220 | °C |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 216 | °C |
载荷下热变形温度 | 0.45MPa,未退火,64.0mm跨距14 | ISO75-2/Bf | 217 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 203 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,6.40mm | ASTMD648 | 207 | °C |
载荷下热变形温度 | 1.8MPa,未退火,64.0mm跨距14 | ISO75-2/Af | 204 | °C |
维卡软化温度 | —— | ASTMD152515,ISO306/B50,ISO306/B120 | 215 | °C |
维卡软化温度 | —— | ISO306/A50 | 223 | °C |
BallPressureTest(125°C) | IEC60695-10-2 | 通过 | ||
线形热膨胀系数 | 流动:-40到40°C | ASTME831,ISO11359-2 | 2.5E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 流动:60到138°C | ASTME831 | 2.5E-5 | cm/cm/°C |
线形热膨胀系数 | 横向:-40到40°C | ASTME831,ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
导热系数 | ISO8302 | 0.19 | W/m/K | |
RTIElec | UL746 | 140 | °C |
PBT 420C compound塑料供应商,长期销售沙伯基础生产的PBT原料,以上是“PBT LNP™ COLORCOMP™ 420C compound”塑胶料的物性表参数.近期代理商可转仓交易:美国RTP PPA RTP 4099 X 128640 导热,导电,注射成型
德国莱曼 PEEK LUVOCOM® 1105-8971/GY 填料,玻璃纤维增强材料.医疗/护理用品,航空航天应用,纺织应用,工程配件,汽车领域的应用
西班牙Triesa POM共聚 BESTPOM C13/01 润滑,流动性中等,共聚物,通用,注射成型 通用
韩国工程塑料 POM共聚 Kepital® FC2020D 热稳定性良好,耐疲劳性能,中高粘度,耐气候影响性能良好,耐磨损性良好,耐化学性良好,良好的成型性能,良好的抗蠕变性,良好的流动性,刚性良好,注射成型 工业部件,电气元件,电子数据处理,通用,汽车领域的应用,机器/机械部件
日本帝人 PC Panlite® L-1250Y 中等粘性,脱模性能良好,注射成型,挤出 通用
澳大利亚Sincerity PC Sindustris PC GP2301 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.外壳,汽车内部零件,电气/电子应用领域
日本帝人 PC Panlite® ML-3500ZPL 耐气候影响性能良好,低光扩散,阻燃性,注射成型 发光二极管,照明应用,照明漫射器
韩国科普拉 PBT KOPLA PC KBG1030F 填料,玻璃纤维增强材料.电气/电子应用领域
荷兰Witcom PBT Witcom PBT 6G/3L1 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.
韩国科普拉 PA66 KOPLA PA66 KDP1000 中等粘性,注射成型 外壳,线轴,连接器,齿轮
美国英威达 PA66 TORZEN® G3300HS1L NC01 填料,玻璃纤维增强材料,33%填料按重量.
澳大利亚Sincerity PBT Sindustris PBT GP2307FG 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量.连接器,电气/电子应用领域
美国PlastiComp PA66 Complet® LGF50-PA66 填料,长玻璃纤维,50%填料按重量.
德国开德阜 PA66 AKROMID® A3 GF 25 1 black (2384) 填料,玻璃纤维增强材料,25%填料按重量.工程应用
日本东丽 PA66 Amilan® CM3006G-15 填料,玻璃纤维增强材料,15%填料按重量.
● PBT 三星第一毛织 VB-5300G
特性:良好流动性、高抗弯强度、良好电学性能GF30%
● PBT 韩国可隆 SPESIN KP212G30V0HI
填料:玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量。
● PBT 美国RTP RTP ESD 1081
填料:碳纤维增强材料, 10% 填料按重量。
● PBT 科莱恩化工 1300G25
玻纤增强25%。性能特点:尺寸稳定性良好,改良抗撞击性,高刚性,高强度,耐化学性良好,耐热性高,韧性良好。
● PBT 日本东洋纺 VYLOPET CA5310
抗撞击性良好,高刚性