品牌 | 三菱 |
货号 | hdpe |
用途 | 3D打印耗材 |
牌号 | S2020 |
型号 | 2020 |
品名 | 其它工程塑料 |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 三星 |
是否进口 | 是 |
测试项目 |
测试数据 |
数据单位 |
测试方法 |
物理性能 |
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Test Standard |
密度 | 0.94 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔体流动速率190°C/21.6 kg | <1 | g/10 min | ISO 1133 |
吸水率(23°C-sat) | <0.01 | % | ISO 62 |
吸湿性(23°C/50%RH) | <0.01 | % | ISO 62 |
特性粘度 | 1790 | ml/g | ISO 1628-3 |
粘数 | 2000 | cm3/g | ISO 307, 1157, 1628 |
机械性能 |
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拉伸模量(1mm/min) | 750 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸屈服应力(50mm/min) | 17 | MPa | ISO 527-2/1A |
拉伸屈服伸长率(50mm/min) | 20 | % | ISO 527-2/1A |
拉伸断裂伸长率(50mm/min) | >50 | % | ISO 527-2/1A |
拉伸蠕变模量(1h) | 450 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕变模量 (1000h) | 250 | MPa | ISO 899-1 |
Charpy冲击强度 | 170 | kJ/m2 | ISO 11542-2 |
邵氏硬度 | 62 |
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ISO 868 |
热性能 |
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热变形温度1.8 MPa | 42 | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度0.45 MPa | 65 | °C | ISO 75-1/-2 |
维卡软化点 | 80 | °C | ISO 306 |
阻燃性1.6mm | HB | class | UL94 |
导热系数23°C | 0.41 | W/(m K) | 内部方法 |
比热23°C | 1.84 | kJ/(kg-°K) | 内部方法 |
电气性能 |
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相对介电常数100 Hz | 2.1 |
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IEC 60250 |
相对介电常数1 MHz | 3 |
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IEC 60250 |
耗散因子 - 100 Hz | 3.9 | E-4 | IEC 60250 |
耗散因子 - 1 MHz | 10 | E-4 | IEC 60250 |
体积电阻率 | >1E12 | Ohm.m | IEC 60093 |
表面电阻率 | >1E12 | Ohm | IEC 60093 |
电气强度 | 45 | kV/mm | IEC 60243-1 |
CTI | 600 |
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IEC 60112 |
1、耐磨性
UHMWPE的耐磨性居塑料之冠,并超过某些金属,图1为UHMWPE与其它材料耐磨性比较。从图1可以看出,与其它工程塑料相比,UHMWPE的沙浆磨耗指数仅是PA66的1/5,HEPE和PVC的1/10;与金属相比,是碳钢的1/7,黄铜的1/27。这样高的耐磨性,以致于用一般塑料磨耗实验法难以测试其耐磨程度,因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。UHMWPE耐磨性与分子量成正比,分子量越高,其耐磨性越好。
2、耐冲击性
UHMWPE的冲击强度,在所有工程塑料中名列前茅,图2为UHMWPE与其他工程塑料冲击强度比较,从图2中可以看出,UHMWPE的冲击强度约为耐冲击PC的2倍,ABS的5倍,POM和PBTP的10余倍。耐冲击性如此之高,以致于采用通常冲击试验方法难以使其断裂破坏。其冲击强度随分子量的增大而提高,在分子量为150万时达到*值,然后随分子量的继续升高而逐渐下降。值得指出的是,它在液氮中(-195℃)也能保持优异的冲击强度,这一特性是其它塑料所没有的。此外,它在反复冲击表面硬度更高。
3、自润滑性
UHMWPE有极低的摩擦因数(0.05~0.11),故自润滑性优异。表1为UHMWPE与其他工程塑料摩擦因数比较。从表1可以看出,UHMWPE的动吗擦因数在水润滑条件下是PA66和POM的1/2,在无润滑条件下仅次于塑料中自润滑性*的聚四氟乙烯(PTFE);当它以滑动或转动形式工作时,比钢和黄铜加润滑油后的润滑性还要好。因此,在摩擦学领域UHMWPE被誉为成本/性能非常理想的摩擦材料。