牌号简介 About |
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Aristech Acrylics LLC Altair I-300是一种部分“交联”的商用连续铸造丙烯酸板,具有无与伦比的热成型性能。Aristech Acrylics LLC Altair I-300是为水管、水疗、汽车和其他应用开发的。 Aristech Acrylics LLC Altair® I-300 is a partially "cross-linked" commercial continuous cast acrylic sheet with unparalleled thermoforming properties. Aristech Acrylics LLC Altair® I-300 was developed for plumbingware, spa, automotive and other applications. |
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 3 |
1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
吸水率 Water absorption rate |
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饱和,3.18 mm Saturation, 3.18 mm |
0.33 | % | ASTM D570 |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
|||
3.18 mm 3.18 mm |
246 | J/m | ASTM D6110 |
悬臂梁缺口冲击强度 Impact strength of cantilever beam notch |
|||
3.2mm 3.2mm |
21 | J/m | ASTM D256-A |
装有测量仪表的落镖冲击 Dart impact equipped with measuring instruments 4 |
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3.18 mm 3.18 mm 4 |
4.07 | J | 内部方法 |
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,3.2 mm 1.8 MPa, unannealed, 3.2 mm |
℃ | ASTM D648 | |
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD:3.2 mm MD:3.2 mm |
1/℃ | ASTM D696 | |
比热 specific heat 3 |
J/kg/℃ | ASTM C351 | |
导热系数 Thermal conductivity coefficient 3 |
W/m/K | 内部方法 | |
热稳定性 thermal stability 5 |
|||
180℃,3.18 mm 180℃,3.18 mm 5 |
ASTM D4802 | ||
光学性能 optical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
折射率 Refractive index 6 |
ASTM D542 | ||
透光率 Transmittance |
ASTM D1003 | ||
3180 µm 3180 µm 8 |
% | ASTM D1003 | |
雾度 Haze |
ASTM D1003 | ||
3180 µm 3180 µm 7 |
% | ASTM D1003 | |
3180 µm 3180 µm 8 |
% | ASTM D1003 | |
黄度指数 Yellowness index 8 |
|||
3.18 mm 3.18 mm 8 |
YI | ASTM D1925 | |
UV透过率(250 到 370 nm) UV transmittance (250 to 370 nm) 9 |
% | ||
补充信息 Supplementary information |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
热成型温度 Hot forming temperature |
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3.18 mm 3.18 mm |
℃ | 内部方法 | |
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
洛氏硬度 Rockwell hardness |
|||
M 级,3.18 mm M-grade, 3.18 mm |
ASTM D785 | ||
巴氏硬度 Babbitt hardness |
|||
3.18 mm 3.18 mm |
ASTM D2583 | ||
拉伸模量 Tensile modulus |
|||
3.18 mm 3.18 mm |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸强度 tensile strength |
|||
屈服,3.18 mm Yield, 3.18 mm |
MPa | ASTM D638 | |
拉伸应变 Tensile strain |
|||
断裂,3.18 mm Fracture, 3.18 mm |
% | ASTM D638 | |
弯曲模量 Bending modulus |
|||
3.18 mm 3.18 mm |
MPa | ASTM D790 | |
弯曲强度 bending strength |
|||
3.18 mm 3.18 mm |
MPa | ASTM D790 |
备注 |
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1 一般属性:这些不能被视为规格。 |
2 0.125 in |
3 FTMS 406-M-1074 |
4 30 min |
5 0.125 in, Unaged |
6 Aged |
7 Unaged |
8 UV Spectrophotometer |
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玻纤增强聚氨酯拉挤型材荣膺创新技术领先奖
2020-11-03 搜料网资讯: 拥有一扇保温性、隔声性、气密性好的门窗,既能阻挡雾霾及窗外噪音异味干扰,又可节能减排保持室内的温度显得尤为重要。近年来,建筑节能已然成为了中国可持续发 |
玻纤增强聚氨酯拉挤型材荣膺创新技术领先奖 搜料网资讯:拥有一扇保温性、隔声性、气密性好的门窗,既能阻挡雾霾及窗外噪音异味干扰,又可节能减排保持室内的温度显得尤为重要。近年来,建筑节能已然成为了中国可持续发展的重要组成部分,而在建筑中,门窗、外墙、屋面和地面为建筑主要能耗的四大部位,其中当数门窗的绝热性最差。日前,门窗黑科技登陆建筑环保节能领域——亨斯迈集团与集韧科技共同开发的玻纤增强聚氨酯拉挤型材在上海市建设协会2020年度“示范项目创新技术”评选活动中脱颖而出,荣膺创新技术领先奖。
据不完全统计,就我国的典型围护部件而言,门窗的能耗约为墙体的4倍、屋面的5倍、地面的20多倍,约占围护部件总能耗的40%~50%。外窗作为建筑耗能的最大漏点,近年来已得到业界广泛重视,各地区相继提高了原有节能门窗标准。究其原因,除了经济水平有落差之外,门窗材料的选用仍是最为重要的原因之一。 什么是玻纤增强聚氨酯拉挤型材呢?是以玻璃纤维为增强材料,以聚氨酯为基体,通过先进的注射浸胶拉挤工艺生产出的门窗型材。聚氨酯门窗型材的开发,是为了向高层建筑提供总传热系数 K ≤ 2.0 W/(m2•K) 的节能窗解决方案。玻纤增强聚氨酯复合材料的生产原料聚氨酯为石油衍生品,不消耗地球资源;据数字表明,玻纤增强聚氨酯复合材料的生产能耗仅为铝合金的1/60,生产过程无挥发性组分、无工业废水排放;成品加工性能好、组装便捷、外观丰富、成品亦无挥发性组分;且有完整的废料统一回收体系、研磨制成附框等,可循环利用,为建筑节能解决方案之一。
据了解,目前全球各国主要采用的门窗材料无外乎铝合金和PVC两种。欧美国家市场普遍使用PVC塑钢门窗,主要因其出色的保温性能。而在我国,PVC型材因其生产门槛不高,加之用户采购成本的压力,导致各类PVC型材产品质量良莠不齐。变形、漏水等各种问题最终致使PVC塑钢门窗市场口碑不佳,在中高端用户群体中很难被接受。而铝合金型材由于金属材料本身导热能力强的特性,对节能十分不利,成本居高不下。 如何规避它们的缺点呢?正是瞄准市场的需求,亨斯迈集团与集韧科技采用全球门窗界和复合材料界的玻纤增强聚氨酯复合材料制造门窗。经过数年的研发和试验,实现了玻纤增强聚氨酯复合材料门窗型材的量产。在万科、绿地、上海建工等知名房企纷纷选择应用外,临港新城大型居住社区及其配套设施的建设,上海第九人民医院、西岸人工智能大会B馆,以及多个幼儿园及学校等文教、医疗类的公共建筑中,又因其出色的节能、环保性能被广泛采用。 据介绍,玻纤增强聚氨酯复合材料质量轻、强度高,弯曲强度高达1442Mpa,是铝合金的6~8倍,是钢的3~7倍,主要用于汽车轻量化、风力发电叶片、航空航天等领域。又因其耐候性优异,耐酸碱、耐盐雾,被广泛应用于环境严酷的领域,如海堤、风电、海洋工程等。同时,聚氨酯材料广泛应用于人体直接接触的各个方面,包括医学领域,是公认的安全无害材料。 |
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