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导光级PCML-3500ZAH资料光漫射

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Panlite ML系列ML-3500ZAH ,ML-3500ZEL 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 LEDs; 照明漫射器; 照明应用
所有材料均可溯源,随货可提供COA材质证明 ,SDS 物性表,MSDS 安全数据表 ,ROHS ,REACH等相关资料!
“Panlite®”是具有以下分子结构的热塑性树脂,可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。

耐冲击性
在塑料中具有高的耐冲击强度值,且该特性铸锌和铸铝。
使用温度范围
在低温到高温很宽的范围内仍可保持稳定的特性。
电学特性
在很宽的温度范围内使用时变化很小,可作为优良的绝缘材料。
透明性
具有塑料中少有的透明性,适合光学及板材用途。
尺寸稳定性
具有优良的耐蠕变性能,尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变化的影响。
阻燃性
具有优良的阻燃性,通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试。

Panlite ML系列ML-3500ZAH,ML-3500ZEL 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 LEDs; 照明漫射器; 照明应用
所有材料均可溯源,随货可提供COA材质证明 ,SDS 物性表,MSDS 安全数据表 ,ROHS ,REACH等相关资料!
Multilon®
标准牌号
一般型
耐热性和耐冲击性的平衡性极为,比耐热ABS地流动性更好。​​​
持久抗静电型
聚合物本身具有抗静电性能,表现出的抗静电性能,表面电阻值为1010~1011Ω。即使用布擦拭 或用水清洗后,仍然保持抗静电效果。
阻燃级
标准型
的耐冲击性、耐热性、成型性、耐水解性好。特别适合OA设备外壳 用途。
矿物填料强化型
​​​ 具有高刚性和的成型性,可实现OA设备外壳的薄型化。
汽车级
标准型
具有的耐热性、耐冲击性、耐候性。即使在低至 -30°C 的温度下,也能表现出较高抗冲击性。
玻璃纤维增​​强型
具有的耐热性、刚性和成型性,适合结构件用途。

Panlite ML系列ML-3500ZAH ,ML-3500ZEL 低光扩散; 耐紫外光性能,良好 LEDs; 照明漫射器; 照明应用
所有材料均可溯源,随货可提供COA材质证明 ,SDS 物性表,MSDS 安全数据表 ,ROHS ,REACH等相关资料!
PC需求的增长虽然在过去20年取得了飞速的发展,但随着国家总体经济发展增速的下降和低端产业外迁,预计未来PC消费增速将维持在一个较低的水平。

过去20年,国内PC消费增速经历了几个不同的发展阶段。

个阶段,从2000年到2007年,随着PC在光盘、电子电气(特别是消费电子,如笔记本电脑、功能手机等)、汽车等领域的大量应用,国内PC年需求量从2000年的约20万t迅速提高至2007年的80万t以上,一举成为大的PC消费国,年均增速超过20%,远平均不到10%的需求增速。

第二个阶段,从2008年到2015年,由于受金融危机影响、新型存储媒介(USB存储)和智能手机等行业的兴起,PC的需求增速开始显著放缓,年均增速只有1%左右,但国内的PC需求仍维持接近10%的中高速增长。

第三个阶段,从2015年至2018年,随着欧美经济复苏,PC需求量年均增速回升至3%左右,而此时国内PC需求由于新应用领域增长乏力,价格高位运行,导致需求增速显著下降,降至约5%,仅略平均增速。

第四个阶段,从2019年开始,随着PC价格的持续低位徘徊、以及国家对进口“洋垃圾”的严格管控,国内PC的消费增速又有显著回升,但随着PC价格的逐步回归正常盈利水平和对进口废塑料替代的完成,近两年内出现的PC需求高增长的趋势将不可持续。

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在PC行业快速发展的同时,我们也应看到,未来PC产品的差异化将会非常明显。比如:

手机。在手机的中框上,大量应用玻璃纤维增强PC产品;在手机背板上,根据产品设计的不同,主要使用加硬PC、普通PC和PC合金产品等;手机充电器,则主要使用UL94 1.5mmV0级放入阻燃PC产品。充电宝则大量使用UL94 1.5mmV0级的阻燃PC/ABS产品;为手机配套的无线耳机,大量使用了含硅共聚PC产品和LDS用PC产品;作为网关设备的路由器和CPE等,同样大量使用了阻燃PC和阻燃PC/ABS产品。
5G基站。户外宏基站天线外壳材料的耐候、耐温和阻燃的高要求,会大量使用阻燃型的含硅共聚PC产品。

此外,各种具备不同功能和附加属性的PC产品将被越来越多地应用到各个领域。例如,在近视镜片和摄像头领域大量使用折射率高达1.64,甚至1.7以上的高折射PC产品。在有更高耐热要求的透镜、导光条等领域使用热变形温度高达180℃,甚至200℃以上的高耐热PC产品。在极寒应用场景下,则大量使用在-40℃,甚至-60℃下,仍可保持高冲击性能的耐低温PC产品。在有防静电要求的应用场景下通常会使用表面电阻在106~1012Ω.cm的抗静电PC产品;在汽车内饰件领域则使用气味等级更低的PC合金产品等等。
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PC工业化生产的主流工艺包括界面缩聚工艺和熔融酯交换缩聚工艺(简称熔融缩聚工艺)两种。

PC的合成早于20世纪50年代末,分别由当时的拜耳公司(现科思创公司)和通用电气塑料公司(现沙特基础工业公司)实现工业化。60年代,熔融缩聚工艺在生产过程中的一些关键技术无法解决,规模小、质量差,而界面缩聚工艺的产品分子量可调,较易制得高分子量PC,装置规模容易放大,技术相对成熟,因此世界各大公司纷纷采用界面缩聚工艺生产PC。70至90年代,世界各地兴建的PC装置几乎都采用界面缩聚工艺。

进入90年代后期,熔融缩聚工艺在一些关键技术上取得了突破,产品质量大幅改善,同时由于对光气使用的限制,之后很多公司开始转向采用该技术路线生产PC。

界面缩聚工艺采用光气与双酚A在碱性氢氧化物水溶液和惰性有机溶剂存在下,通过界面缩聚反应合成PC。目前在国内,帝人、三菱瓦斯、鲁西化工、万华化学和沧州大化等均采用此工艺路线生产PC。

界面缩聚工艺的优点主要是易获得高分子量PC,特别是在合成其他高熔点特种PC时,不受高熔点困扰。界面缩聚工艺的缺点主要是使用了剧毒物质——光气,以及需采用复杂的后处理工艺。此外,还需进行溶剂的循环套用和废水处理。

熔融缩聚工艺采用碳酸二苯酯与双酚A在催化剂作用下通过熔融缩聚反应合成PC,副产苯酚。目前在国内,科思创、中石化三菱、浙铁大风、利华益维远、中蓝国塑、盛通聚源和甘宁石化等均采用此工艺路线生产PC。

熔融缩聚工艺的优点主要是聚合过程不使用光气,缺点主要是聚合过程为热力学控制,高粘度熔体对分散混合要求非常高,且较长的高温停留时间导致聚合物链段的分子结构规整度较差,较难生产高粘度产品且产品的耐热性能通常不如界面缩聚工艺制备的产品。
汽车行业正处于一遇的变革时期,自动驾驶和汽车电气化的趋势促使内饰设计和车载设备的质量不断提高,使汽车不仅成为一种交通工具,而且成为一个舒适的休闲空间。

在此背景下,下一代汽车(如电动汽车)越来越多地采用光学设备,如在必要时传输光线和显示信息的触摸屏,以及将图像投射到挡风玻璃上的平视显示器。聚碳酸酯树脂板材和薄膜具有出色的抗冲击性和透明度,可用于光学设备,而且对产品的需求也在逐年增加,这些产品可使内饰设计更加多样化,并提高投射图像的美观度。

帝人采用从聚碳酸酯树脂到板材和薄膜的一体化生产方式,能够生产出热降解小的产品。此前,帝人已经为光学设备提供了聚碳酸酯树脂 Panlite 板材和薄膜,以及 Panlite 和丙烯酸树脂的多层板材和薄膜,但为了满足市场对更产品的需求,其又推出了一条新的生产线。
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ML-3302ZHS, ML-3302ZLS ,ML-3305ZHS ,ML-3305ZLS ,ML-3310ZHS,ML-3500ZAL
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下一条:江苏阻燃东丽A310MX04聚苯硫醚低蠕变
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