厂家(产地) |
德国拜耳 |
牌号 |
2405-45061 |
用途级别 |
穿透红外线级 |
|
|
①原料描述部分 |
规格级别: |
|
外观颜色: |
深紫色 |
用途概述: |
用于摇控器相关配件,需穿透红外线的器材 |
备注说明: |
特性:低粘度,注塑成型,耐冲击,高强度,无色,透明,热稳定性。 |
②原料技术数据 |
性能项目 |
试验条件[状态] |
测试方法 |
测试数据 |
数据单位 |
基本性能 |
熔体流动速率 |
300℃,1.2kg |
ISO 1133 |
19 |
g/cm3 |
熔体流动速率 |
300℃,1.2kg |
ISO 1133 |
20 |
g/10min |
吸水性 |
饱和值23℃;Saturation |
ISO 62 |
0.3 |
% |
吸温性 |
23℃ /50 ℃相对温度; |
ISO 62 |
0.12 |
% |
密度 |
--- |
ISO 1183 |
1200 |
KG/m3 |
物理性能 |
折射系数 |
--- |
ISO 489 |
1.586 |
--- |
雾度(透明材料) |
3mm |
ISO 14782 |
<0.8 |
% |
透光率(透明材料) |
1mm |
DIN 5036-1 |
89 |
% |
透光率(透明材料) |
2mm |
DIN 5036-1 |
89 |
% |
透光率(透明材料) |
3mm |
DIN 5036-1 |
88 |
% |
透光率(透明材料) |
4mm |
DIN 5036-1 |
87 |
% |
机械性能 |
拉伸模量 |
1mm/min |
ISO 527 |
2400 |
MPa |
屈服应力 |
50mm/min |
ISO 527 |
65 |
MPa |
屈服应变 |
50mm/min |
ISO 527 |
6.0 |
% |
名义断裂拉伸应变 |
50mm/min |
ISO 527 |
>50 |
% |
拉伸蠕变模量 |
1h |
ISO 899-1 |
2200 |
MPa |
拉伸蠕变模量 |
1000h |
ISO 899-1 |
1900 |
MPa |
CHARPY冲击强度 |
23℃ |
ISO 179-1eU |
N |
KJ/m2 |
CHARPY冲击强度 |
-30℃ |
ISO 179-1eU |
N |
KJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 |
23℃ |
ISO 180-4A |
75 |
KJ/m2 |
IZOD缺口冲击强度 |
-30℃ |
ISO 180-4A |
12 |
KJ/m2 |
穿透能量 |
-30℃/2mm |
ISO 6603-2 |
60 |
J |
电气性能 |
辉光金属丝试验温度 |
1.0mm |
IEC 60695-2-12 |
850 |
℃ |
辉光金属丝试验温度 |
2.0mm |
IEC 60695-2-12 |
850 |
℃ |
辉光金属丝试验温度 |
3.0mm |
IEC 60695-2-12 |
850 |
℃ |
相对介电常数 |
100Hz |
IEC 60250 |
3.1 |
-- |
专注代理红外线穿透PC
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主要用于:红外线遥控接收,红外线感应器,3D眼镜,遥控器,感应器,等
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PC.中文名称: 聚碳酸酯 英文全称: PolyCarbonate。它是一种新型的热塑性塑料,透明的度达90%,被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性,具有较高的冲击强度,高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性,可以通过注射、挤出成型。PC的热性能优异,可在-100℃-130℃之间长期使用,脆化温度在-100℃以下。
虽然聚碳酸酯具有耐开裂和耐药品性较差,高温易水解,与其它树脂的相容性差,润滑性能不好,但是,可以通过加入其它的树脂或者无机填充剂进行改性,从而获得十分优异的性能。
它们广泛运用于:
光学照明:用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等,还可广泛用于透明材料。
电子电器:聚碳酸酯是优良的E(120℃)级绝缘材料,用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、机壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件,如光盘、子计算机、视频录象机、电话信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄摸还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。
机械设备:用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮,也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。
医疗器材:可作医疗用途的杯、筒、瓶以及牙科器械、药品容器和手术器械,甚至还可用作人工肾、人工肺等人工脏器。
其它方面:建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等;在纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等;日用方面作奶瓶、餐具、玩具和模型等。
在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线,红外线是不可见光线。所有高于**零度(-273.15℃)的物质都可以产生红外线。现代物理学称之为热射线。医用红外线可分为两类:近红外线与远红外线。
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由德国科学家霍胥尔于1800年发现,又称为红外热辐射,他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒界。 太阳光谱上红外线的波长大于可见光线,波长为0.75~1000μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为(0.75-1)~(2.5-3)μm之间;中红外线,波长为(2.5-3)~(25-40)μm之间;远红外线,波长为(25-40)~l000μm 之间。