![]() |
品牌 | 旭化成 |
货号 | 7010 |
用途 | 注塑级 |
牌号 | 7010 |
型号 | 7010 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 颗粒 |
生产企业 | 旭化成 |
是否进口 | 是 |
旭化成 POM 7010 7010 性能:
物理性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
密度 / 比重
|
1.42
|
g/cm3
|
ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg)
|
34
|
g/10 min
|
ISO 1133 |
收缩率 - 流动
|
1.8 到 2.2
|
%
|
内部方法 |
吸水率 (24 hr, 23°C, 50% RH)
|
0.20
|
%
|
ASTM D570 |
硬度 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
洛氏硬度
|
ASTM D785 | ||
M 级
|
94
|
|
|
R 级
|
120
|
|
机械性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
拉伸模量
|
3400
|
MPa
|
ISO 527-2 |
拉伸应力
|
|||
屈服
|
73.0
|
MPa
|
ISO 527-2 |
--
|
72.0
|
MPa
|
ASTM D638 |
伸长率 (断裂)
|
20
|
%
|
ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量
|
|||
--
|
3100
|
MPa
|
ASTM D790 |
--
|
3200
|
MPa
|
ISO 178 |
弯曲强度
|
108
|
MPa
|
ASTM D790 |
泰伯耐磨性
|
13.0
|
mg
|
ASTM D1044 |
冲击性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
简支梁缺口冲击强度
|
7.0
|
kJ/m2
|
ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度
|
61
|
J/m
|
ASTM D256 |
热性能 |
额定值
|
单位制
|
测试方法
|
载荷下热变形温度
|
|||
0.45 MPa, 未退火
|
172
|
°C
|
ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火
|
165
|
°C
|
ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火
|
136
|
°C
|
ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火
|
105
|
°C
|
ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动
|
1.0E-4
|
cm/cm/°C
|
ASTM D696, ISO 11359-2 |
比热
|
1470
|
J/kg/°C
|
|
导热系数
|
0.23
|
W/m/K
|
包装图片:
参展图片:
可降解材料:
与聚乳酸(PLA)等其他可降解材料相比,聚乙醇酸(PGA)具有全自然域降解、高阻隔性、高强度、高耐热等特点,在我国有着广阔的应用领域与发展前景。”日前,在国家能源集团*举行的煤基新材料产品推介会上,国家能源集团中国神华煤制油化工有限公司党委书记、董事长闫国春表示,超市用的可降解塑料袋、一次性餐盒、牛奶利乐包、奶茶吸管等都可以用PGA来制作,这对于进一步解决“白色污染”“海洋塑料污染”具有现实意义。
近年来,为遏制“白色污染”,推动可持续发展、国务院各部门、各地方已陆续发布或升级了“限塑令、禁塑令”,推动了我国可降解材料产业的发展,也进一步扩大了PGA的市场需求。
“与其他生物可降解材料相比,PGA可以在水或微生物的作用下,在自然环境中实现降解,是一种真正的环保材料。”闫国春表示,PGA不但可以满足工业堆肥降解的需要,也能实现家庭堆肥降解、土壤掩埋降解,甚至在降解条件比较苛刻的海洋环境也能快速降解,最终降解成为二氧化碳和水,可以*限度降低对环境的影响。
除此之外,闫国春介绍,PGA还具有很强的高阻隔性,能够隔离氧气、水蒸气、二氧化碳及有机蒸汽,可应用于食品、饮料、医药等包装。同时,PGA还具有高强度、高耐热等特点,可以被用来制作高性能的非金属工具。例如,在页岩气水力压裂领域代替镁铝合金。
“PGA既可以单独作为基本原料,加工制成具有独特的产品,也可以和其他传统聚合物材料进行共混和改性,从而获得更多具有不同特性的材料,以满足不同的应用需求。”闫国春说。
内浦景聚合材料科技有限公司副总经理黄维捷表示,尽管PGA材料性能出色,可以有效解PLA等传统生物降解塑料性能的缺点和不足。但是受传统PGA生产技术限制,目前PGA产能低、成本高,大大限制了PGA的推广和应用。
谈及PGA的能耗、工艺与生产成本,闫国春告诉记者,每吨PGA产品原料煤消耗仅为煤制烯烃的二分之一,工艺二氧化碳排放约为煤制烯烃的三分之一,生产成本也大幅低于PLA。即使在低油价下,与石油、天然气制生物降解材料相比,PGA的成本仍具有一定的竞争优势。而且,随着国家能源集团榆林5万吨/年聚乙醇酸(PGA)示范项目的投产,以及后期PGA工艺优化,未来PGA的能耗与成本仍将进一步降低。
业内人士表示,未来按照“煤炭-化工-新材料-新能源”一体化、集约化布局,通过“绿氢、绿氧、绿电、储氢、储能”实现新能源与化工新材料的耦合,能够推动煤炭由燃料向原料转化,推进现代煤化工产业绿色低碳转型和高质量发展,助力实现碳达峰、碳中和。