PC应用于汽车车窗:具有光学特性的聚碳酸酯以其独特的耐冲击性、耐候性、质量轻、强度高等特性不断冲击着传统车窗玻璃的地位。与传统汽车无机玻璃相比,聚碳酸酯材料的优势与劣势都相当明显,其优势是:更加轻量化、可设计性强、韧性更高;通过聚碳酸酯改性技术,可应用于汽车后三角窗、后风挡玻璃窗、层叠式天窗和全景天窗等地方。PC应用于汽车内外饰:改性聚碳...
查看详细 >>聚碳酸酯分子钢性较大,熔体黏度比普通热塑性树脂高得多,这使得成型加工具有一定的特殊性,要按特定条件进行。聚碳酸酯的力学性能优良,尤为突出的是它的冲击强度和尺寸稳定性,在广阔的温度范围内仍能保持较高的机械强度。在通用工程塑料中,聚碳酸酯的耐热性还算是较好的,其热分解温度在300℃以上,长期工作温度可达120℃;同时,他又具有良好的耐寒性,催...
查看详细 >>PC/ABS合金的性能特点:① 热性能。PC/ABS合金的热变形温度介于PC和ABS之间,可在100~150℃温度范围内使用不变形。负荷对热变形温度的影响不大。② PC/ABS合金的成型收缩率小,与PC相差不大,可以用来制作对尺寸精密度要求较高的制品。③ PC/ABS合金的吸水率比 PC 小,耐沸水性明显超过 PC,经1000h沸水处理,...
查看详细 >>光扩散PC是在PC树脂中添加光扩散剂制成的光扩散材料,光扩散指的是可以透过光线、又能够使光线散射。光扩散PC材料可以将点、线状的光源转化为面状的光源,其散射范围较大、透光性良好,且光线分布均匀。评价光扩散材料性能的两个重要指标是光线透过率和雾度,前者表示一种材料的透明程度,而后者表示着材料散射光线能力的强弱。要实现柔和的匀光效果,一般要求...
查看详细 >>聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)具有良好的耐热性、耐药品性、力学性能和电学性能,尤其是透明性好、绝缘性佳,较低的生产成本和较高的性能价格比。改性PET种类有增强PET、阻燃PET、增强阻燃PET、无卤阻燃PET等,可用于电子、电器、汽车工业等领域。因为PET缺口冲击强度低,为了改善其抗冲性能,提高其热变形温度,可通过加入玻璃纤维来对PET进...
查看详细 >>高抗冲PC/ABS这种改性塑料材料具有极好的抗冲性能及韧性等性能特点,可用于头盔、体用用品等领域。高光泽阻燃PC/ABS改性塑料材料具有优良的阻燃效果,并且具有良好的表面光泽效果。填充增强阻燃PC/ABS采用滑石粉作为增强材料,材料强度高,模量高,翘曲低,硬度高,耐磨,耐刮伤,主要应用于笔记本电脑机身、平板电脑外壳等领域。高耐热阻燃PC/...
查看详细 >>光扩散PC是在PC树脂中添加光扩散剂制成的光扩散材料,光扩散指的是可以透过光线、又能够使光线散射。光扩散PC材料可以将点、线状的光源转化为面状的光源,其散射范围较大、透光性良好,且光线分布均匀。评价光扩散材料性能的两个重要指标是光线透过率和雾度,前者表示一种材料的透明程度,而后者表示着材料散射光线能力的强弱。要实现柔和的匀光效果,一般要求...
查看详细 >>聚苯硫醚(PPS),是一种新型高性能热塑性树脂。通过填充、改性后具有优良的耐高温、耐腐蚀、耐磨、阻燃、均衡的物理机械性能和极好的尺寸稳定性以及优良的电性能等特点,还有机械强度高、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点,耐化学腐蚀性强等特点。纯PPS的机械性能...
查看详细 >>PC应用于汽车车窗:具有光学特性的聚碳酸酯以其独特的耐冲击性、耐候性、质量轻、强度高等特性不断冲击着传统车窗玻璃的地位。与传统汽车无机玻璃相比,聚碳酸酯材料的优势与劣势都相当明显,其优势是:更加轻量化、可设计性强、韧性更高;通过聚碳酸酯改性技术,可应用于汽车后三角窗、后风挡玻璃窗、层叠式天窗和全景天窗等地方。PC应用于汽车内外饰:改性聚碳...
查看详细 >>聚碳酸酯综合性能优良,已得到较广的应用。长期以来聚碳酸酯主要用于高透明性及高冲击强度的领域,作为光学材料光盘用材是聚碳酸酯的主要用途之一。在电子电器产品方面,聚碳酸酯及其合金可用于家用电器、通用通信设备、照明设备等零部件,可用于吸尘器、洗衣机、淋浴器等,也可用于制造各种元件、大型线圈轴架、电动制品、电器开关、电动工具外壳等。聚碳酸酯可用于...
查看详细 >>改性PC的应用领域包括汽车工业领域、光盘、照明领域、建材领域、隔音板/墙等,其中,高速公路、高速铁路及城市快速路上的隔音板和隔音墙是改性聚碳酸酯/改性PC的新的应用增长点。由于全球高速公路、高速铁路及城市快速路建设的快速发展,对隔音需求也快速增长,用于这一领域的主要塑料材料有:有机玻璃(PMMA)和改性聚碳酸酯/改性PC。有机玻璃,也就是...
查看详细 >>增强聚碳酸酯的制备及控制因素:(1)增强聚碳酸酯的制备过程增强聚碳酸酯采用双螺杆挤出机熔融、剪切、混合、挤出、冷却、造粒而得。短纤维增强可将聚碳酸酯直接与短纤维预混合均匀后送入挤出机,长纤维增强借助螺杆的转动将玻纤从挤出机中部入口引入挤出机中,被螺杆切断后与聚碳酸酯熔体混合挤出。(2)增强聚碳酸酯的控制因素增强聚碳酸酯的性能与纤维的性质及...
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