牌号简介 About |
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Kepstan是一种高性能热塑性材料,以聚醚酮酮(PEKK)为基础,具有高度稳定的化学主链。它的固态半晶体结构提供了机械和热强度以及化学和耐火性的出色结合。8000系列产品具有最高的玻璃化转变温度和最高的结晶度,在Kepstan系列产品范围内的各种PEKK共聚物中具有最佳的拉伸和压缩强度。Kepstan 8000系列包括低流量等级的Kepstan 8001和中等流量等级的KEPSTAN™ 8002,这两种未填充的纯Pekk树脂都是为满足各种熔融加工技术的要求而设计的,其中包括原料形状、管、薄膜的挤压、挤压、压缩成型、厚或复杂和薄壁部件。Kepstan有颗粒形式和不同粒径的粉末形式。标准包装包括20公斤的颗粒箱和10公斤的粉末箱。 KEPSTAN™ is a high performance thermoplastic material, based on PolyEtherKetoneKetone (PEKK) highly stable chemical backbone. Its semi crystalline structure in solid state offers an outstanding combination of mechanical and thermal strength together with chemical and fire resistance. The 8000 Series offers the highest glass transition temperature and the highest degree of crystallinity, leading to the best tensile and compression strengths among the wide range of PEKK copolymers within the KEPSTAN™ product range. KEPSTAN™ 8000 Series includes a low flow grade, KEPSTAN™ 8001, and a medium flow grade, KEPSTAN™ 8002, both unfilled pure PEKK resins designed to meet the requirements of a broad range of melt processing technologies, including among others extrusion of stock shapes, tubes, films, extrusion compression, compression molding, injection molding of thick or complex and thin-walled parts. KEPSTAN™ is available in pellet form and in powder form with different particle sizes. Standard packaging includes 20 kg boxes for pellets and 10 kg boxes for powders. |
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 |
1.29 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔体体积流动速率 Melt Volume Rate |
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380℃,5 kg 380℃,5 kg |
35.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
吸水率 Water absorption rate |
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23℃,24hr,2.00 mm 23℃,24hr,2.00 mm |
0.20 | % | |
饱和,23℃ Saturation, 23 ℃ |
0.50 | % | |
平衡,23℃,50% RH Equilibrium, 23 ℃, 50% RH |
0.10 | % | |
平衡,23℃,50% RH,2.00 mm Equilibrium, 23 ℃, 50% RH, 2.00 mm 2 |
% | ||
机械性能 MECHANICAL |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
拉伸模量 Tensile modulus |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
MPa | ISO 527-2/1BA/1 | |
拉伸强度 tensile strength |
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屈服,23℃,注塑成型 Yield, 23 ℃, injection molding |
MPa | ||
屈服,125℃,注塑成型 Yield, 125 ℃, injection molding |
MPa | ||
屈服,175℃,注塑成型 Yield, 175 ℃, injection molding |
MPa | ||
屈服,230℃,注塑成型 Yield, 230 ℃, injection molding |
MPa | ||
拉伸应变 Tensile strain |
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屈服,23℃,注塑成型 Yield, 23 ℃, injection molding |
% | ||
断裂,23℃,注塑成型 Fracture, 23 ℃, injection molding |
% | ||
断裂,125℃,注塑成型 Fracture, 125 ℃, injection molding |
% | ||
弯曲模量 Bending modulus |
|||
23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
MPa | ISO 178 | |
弯曲强度 bending strength |
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23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
MPa | ISO 178 | |
压缩模量 Compression modulus |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 604/1 | |
压缩强度 compressive strength |
|||
23℃ 23℃ |
MPa | ISO 604/5 | |
冲击性能 IMPACT |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength |
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-30℃,注塑成型 -30 ℃, injection molding |
kJ/m² | ||
23℃,注塑成型 23 ℃, injection molding |
kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotch Impact strength |
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-30℃,注塑成型,完全断裂 -30 ℃, injection molding, completely fractured |
kJ/m² | ||
23℃,注塑成型,完全断裂 23 ℃, injection molding, completely fractured |
kJ/m² | ||
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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0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/Bf | |
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed |
℃ | ISO 75-2/Af | |
玻璃化转变温度 Glass transition temperature 3 |
℃ | ||
熔融温度 Melting temperature 4 |
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DSC DSC 4 |
℃ | ||
线性热膨胀系数 Linear coefficient of thermal expansion |
|||
MD MD |
|||
-100 到 165℃ -100 to 165 ℃ |
cm/cm/℃ | ||
165 到 300℃ 165 to 300 ℃ |
cm/cm/℃ | ||
比热 specific heat |
|||
23℃ 23℃ |
J/kg/℃ | ||
电气性能 Electrical performance |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
表面电阻率 Surface resistivity |
ohms | ASTM D257 | |
体积电阻率 Volume resistivity |
|||
23℃ 23℃ |
ohms·cm | ASTM D257 | |
介电强度 Dielectric strength |
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0.1 mm 0.1 mm |
kV/mm | IEC 60243-1 | |
相对电容率 Relative permittivity |
|||
23℃,1 MHz 23℃,1 MHz |
IEC 60250 | ||
耗散因数 Dissipation factor |
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23℃,1 kHz 23℃,1 kHz |
IEC 60250 | ||
阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS |
额定值 Nominal Value |
单位 Units |
测试方法 Test Method |
0.80 mm 0.80 mm |
UL 94 | ||
极限氧指数 Extreme oxygen index 5 |
% | ISO 4589-2 |
备注 |
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2、24hr |
3、20°C/min |
4、20°C/min, 2nd heating |
5、1.6 mm |
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治理快递过度包装势在必行
2021-04-09 搜料网资讯: 日前,国家邮政局有关负责人对3月正式施行的《邮件快件包装管理办法》(以下简称《办法》)进行了解读,表示即将启动过度包装专项治理,争取用一年时间有效遏制过 |
治理快递过度包装势在必行 搜料网资讯:日前,国家邮政局有关负责人对3月正式施行的《邮件快件包装管理办法》(以下简称《办法》)进行了解读,表示即将启动过度包装专项治理,争取用一年时间有效遏制过度包装等违法违规行为,初步构建防止过度包装的长效工作机制。
快递行业的过度包装问题由来已久,也一直饱受诟病,但缺乏有效的治理规范。此次有关部门对《办法》的解读,在具体操作的层面上进行了细化。比如,对于快递员依照规范进行的包装操作,用户不宜提出过多缠绕胶带等不合理的要求;自备包装物不符合规定,快递员要求更换或者代为更换的,用户不得拒绝或阻碍;对寄递企业投入使用的可循环包装物,收件人应当在取出内件后将可循环包装物归还快递员。这些具体细化的规范很有针对性,可以为今后的日常治理提供法规依据和操作指南,进而有效解决快递行业长期存在的过度包装问题。 当前,人们的日常生活早已离不开快递。快捷、方便的快递行业给人们生活带来便利的同时,过度包装也日益成为一个严重的社会问题。 一方面,过度包装造成了巨大的资源浪费。如今快递一件商品,里里外外的包装少则两三层,多则四五层,需要消耗大量的纸张、胶带等耗材。还有一些商品的过度包装表现在体积方面,一些体积很小的商品也使用尺寸巨大的包装箱,多余空间则塞满了塑料泡沫等填充物,除了本身浪费包装资源之外,对运输车辆的有限空间也造成了浪费。 另一方面,快递到了消费者手中,这些过度包装材料绝大部分都会变成垃圾。特别是胶带、塑料泡沫这一类难降解、难处理的垃圾,不但增加了垃圾处理环节的工作量,还很容易造成环境污染问题。因此,对快递行业过度包装问题开展治理整顿,已经成为一项紧迫的工作任务。 在快递行业治理整顿过度包装,还具有广泛的溢出效应。从宏观经济体系来看,快递行业处于十分关键的环节。它一头连着生产、销售和流通,另一头连着消费,把经济体系中的生产者、销售者和消费者都联系起来了。在快递行业治理过度包装,可以倒逼上游的生产销售企业改革生产工艺,简化产品包装;也可以推动下游的消费者树立绿色消费、健康消费的环保理念。对快递行业本身来说,还可以消除暴力快递的顽疾。当快递企业失去了过度包装的“庇护”,他们将不得不革新生产流程,以更加文明的方式对待投递的物品。此外,快递行业成功治理过度包装问题,也可以为其他一些类似行业,比如外卖行业树立榜样,促使这些行业也把治理过度包装问题摆上工作日程。 治理过度包装,目的是建立更加资源节约、环境友好的经济形态和社会生活形态。所以,这项工作能否取得成效,能否建立起长效机制,除了取决于邮政部门和快递行业的努力之外,还需要全社会形成合力。生产企业应该根据电子商务和快递投递的特点革新生产工艺,生产更多适合于快递投递的商品。销售企业应该主动采用绿色环保、可循环使用的包装材料。消费者也应该改变观念,自觉追求适度包装、抵制过度包装,配合做好可循环包装物的回收再利用工作。 如果资源节约、环境友好的观念在全社会蔚然成风,不但整治快递行业过度包装问题的工作将会事半功倍,其他行业、领域的资源节约和环境保护问题也将会更加容易得到解决。 |
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