牌号简介 About |
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Santoprene™ TPV系列原厂家为埃克森美孚,现已被美国塞拉尼斯收购。 它是热塑性弹性体(TPE)系列中的一种软质、黑色、通用型热塑性硫化弹性体(T PV)。这种材料同时具有良好的物理性质和耐化学性,适用于广泛的领域。这一牌 号的山都平 TPV 是剪切速率依赖型产品,可在常规热塑性注塑成型、挤出成型或 吹塑成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料,可在生产过程中进行回收利用。 A soft, black, versatile thermoplastic vulcanizate (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) family. This material combines good physical properties and chemical resistance for use in a wide range of applications. This grade of Santoprene TPV is shear-dependent and can be processed on conventional thermoplastics equipment for injection molding, extrusion or blow molding. It is polyolefin based and recyclable within the manufacturing stream. |
技术参数 Technical Data | |||
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机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸强度 Tensile Strength Tensile Strength |
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100% 拉伸 elongation,垂直 perpendicular 100% stretch elongation, vertical perpendicular |
2.83 | MPa | ISO 527-2 |
断裂 brk,垂直 perpendicular Broken BRK, vertical perpendicular |
6.47 | MPa | ISO 527-2 |
断裂伸长率 Elongation at Break Elongation at Break |
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垂直 perpendicular Vertical vertical |
450 | % | ISO 527-1,2 |
邵氏硬度 Shore hardness Shore hardness |
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15 s 15 s |
70 | Shore A | ISO 868 |
老化后的变化 Changes after aging |
1.3 | Shore A | ISO 868 |
压缩永久变形 Compression Set |
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70℃,24 h 70℃,24 h |
% | ISO 815 | |
125℃,70h 125℃,70h |
% | ISO 815 | |
撕裂强度 tear strength Tear strength |
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垂直 normal Vertical normal |
kN/m | ISO 34-1 | |
热性能 THERMAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
脆化温度 Brittle Temperature Brittle Temperature |
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℃ | ISO 974 | |
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℃ | ASTM D746 | |
相对温度指数 Relative Temp Index(RTI) Relative Temperature Index (RTI) |
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electrical electrical |
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1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL-746B | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | UL-746B | |
Strength Strength |
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1.5 mm 1.5 mm |
℃ | UL-746B | |
3.0 mm 3.0 mm |
℃ | UL-746B | |
补充信息 Supplementary Information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
持续耐高温 Continuous Upper Temperature Resistance Continuous Upper Temperature Resistance |
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1000h 1000h |
℃ | SAE J2236 | |
耐洗涤剂 Detergent resistance Detergent resistance |
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UL 749 | ||
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UL 2157 | ||
室外适用性 Outdoor suitability Outdoor Suitability |
UL 746C | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
阻燃等级 Flame Class Rating Flame Class Rating |
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1.5 mm 1.5 mm |
calss | UL 94 | |
1.0 mm 1.0 mm |
calss | UL 94 | |
热丝点燃 Hot Wire Ignition Hot wire ignition |
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1 mm 1 mm |
s | UL 746A | |
电气性能 ELECTRICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
相对电容率 Relative Permittivity Relative permittivity |
IEC 62631-2-1 | ||
相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index Compared Tracking Index |
PLC Code | UL 746 | |
耐电弧性 Arc Resistance Arc Resistance |
class | UL 746 | |
耐电强度 Electric strength Electric strength |
kV/mm | ASTM D 149 | |
高安培电弧点火电阻 High Amperage Arc Ignition Resistance High Amperage Arc Ignition Resistance |
|||
1.5 mm 1.5 mm |
arcs | UL 746A | |
高安培电弧点火类别 High Amperage Arc Ignition Category High Amperage Arc Ignition Category |
|||
1.5 mm 1.5 mm |
class | UL 746A | |
高电压电弧起痕速率 High Voltage Arc Track Rate High Voltage Arc Track Rate |
mm/min | UL 746A | |
物理性能 PHYSICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
密度 Density Density |
kg/m³ | ISO 1183 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 C 模具 |
3 B 方法,直角形试样(割口) |
4 类型 1 |
5 类型 A |
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东华大学实验室在3D打印热固性材料领域获得停顿
2018-12-12 近日,东华大学纤维材料改性重点国家实验室游正伟教授团队在3D打印热固性材料领域取得重要进展,相关成果以《一种3D打印热固性材料的通用策略及其多样化应用》(A general strategy of 3D printing thermosets fordiverse applications)和《3D打印一体定制弹性可持续的面向可穿戴电子设备的摩擦纳米发电机》(A Single Integrated 3D�\Printing Process Customizes Elastic and Su |
东华大学实验室在3D打印热固性材料领域获得停顿 近日,东华大学纤维材料改性重点国家实验室游正伟教授团队在3D打印热固性材料领域取得重要进展,相关成果以《一种3D打印热固性材料的通用策略及其多样化应用》(A general strategy of 3D printing thermosets fordiverse applications)和《3D打印一体定制弹性可持续的面向可穿戴电子设备的摩擦纳米发电机》(A Single Integrated 3D�\Printing Process Customizes Elastic and Sustainable Triboelectric Nanogenerators for Wearable Electronics)为题,分别发表于材料学领域著名期刊《Materials Horizons》和《Advanced Functional Materials》。 盐粒+热固性材料预聚物=3D“复合打印墨水” 3D打印技术是近年来新兴的先进加工手段,因其可快速高效地制造精细复杂的立体结构,方便个性化定制等特点,在诸多领域均展示出良好的应用前景。 热固性材料具有出色的力学性能、热稳定性和耐化学性,被广泛地应用于航空航天、汽车、船舶和能源等各种产业中,然而大多数热固性材料尤其是非光固化一类材料的成型都需要一个较长的交联过程,难以匹配3D打印连续化的制造方式。 如何让前沿3D技术成功驾驭热固性材料,在拓展可3D打印材料种类的同时又增加热固性材料的设计和加工自由度? 对此,游正伟教授团队提出了一种新颖的策略,他们巧妙地将盐粒和热固性材料预聚物结合为可3D打印的“复合墨水”,盐粒在3D打印过程中起到增稠剂的作用,保证顺利打印成型;同时在热固化过程中,盐粒又起到增强剂的作用,实现打印的三维立体结构在高温高真空交联过程中保形。 在打印过程中盐粒固化成型后,盐粒可以方便地被水溶解除去,从而又作为致孔剂获得了多孔的结构。该策略具有良好的通用性,可以实现多种热固性材料例如交联聚酯、聚氨酯、环氧树脂的直接挤出式3D打印,打印出来的结构还具有常规3D打印难以获得的微孔。 灵感源自土木工程中常用的混凝土材料 生活中最常见的食盐竟然有如此妙用,《一种3D打印热固性材料的通用策略及其多样化应用》第一作者东华大学博士生雷东介绍说,加入食盐的灵感来源于土木工程中常用的混凝土材料,水泥混入一定比例的石子、沙子等填充材料用以加固支撑结构,提高抗压强度。 从灵感产生到应用于实验,雷东说,课题组成员没少花功夫,对食盐粒径大小、复配方式及比例、打印温度、打印速率等多项参数都进行了反复试验,以求达优化到最佳实验效果。 课题组以热固性弹性体为例,开展了相关应用研究。利用打印弹性体对溶剂的大尺寸溶胀效应和微孔结构高效吸附与解吸作用,构建了可反复循环响应的气体传感器。 利用3D打印个性化定制的优势构建了梯度化结构的柔性溶剂驱动器,可对溶剂即时响应并发生大尺度的形变,在软体机器人等领域具有潜在的应用前景。 另外课题组和上海交通大学附属瑞金医院的赵强教授和叶晓峰副主任医师团队合作,证实采用该技术所打印热固性的三维多孔支架具有良好的力学强度、弹性和耐疲劳性,可作为心肌补片而有效治疗大鼠心肌梗塞模型。 来源:CPRJ中国塑料橡胶 |
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价格走势图
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加工方式 | |||
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注塑成型 Injection Molding | 额定值 | 单位 | |
干燥温度 Drying Temperature | ℃ | ||
干燥时间 Drying Time | hr | ||
最大含水量 Maximum Moisture Content | % | ||
最大再研磨水平 Max. regrind leve | % | ||
熔体温度 Melt Temperature | ℃ | ||
模具温度 Mold Temperature | ℃ | ||
通风口深度 Vent Depth | μm | ||
背压 Back Pressure | MPa | ||
注射速度 Injection speed | |||
挤出成型 Extrusion Molded | 额定值 | 单位 | |
干燥温度 Drying Temperature | ℃ | ||
干燥时间 Drying Time | hr | ||
熔体温度 Melt Temperature | ℃ |
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