COC特点。 现货供应COC 9506F-04 美国泰科纳 COC 共聚物 薄膜
(1)密度小,比PMMA和PC约低10%,有利于制品轻量化;
(2) 饱和吸水率小,Arton吸水率远低于PMMA,不会产生因吸水导致物性下降的影响,Zeonex,Zeonor和Apel则几乎不吸水;
(3) 由于含有极性和异向性小的单体,因而为非晶型透明材料,双折射率小;
(4) 属高耐热性透明树脂玻璃化温度达140~170℃,玻璃化 温度是非晶型聚合物的耐热性指标;
(5) 容易注射成型; (6) 机械性能优良,拉伸强度,弹性模量比PC高;
(7) 优良的复制性,故制品质量高;
(8) 介电常数低,特别是高频性能好,是热塑性塑料中介电性能的材料;
(9) 耐擦伤性良好,
(10) 与无机、有机材料粘接性好,易于密封;
(11) 适合半导体和医疗器械要求;
(12) 耐化学药品性、耐酸性、耐碱性优良;
(13) 几乎不透水蒸汽,符合同时要求防湿的应用要求 。
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1.玻璃转移温度(Glass Transition Temperature,Tg) 玻璃转移温度是指塑料微观高分子链开始具有
大链节(segment)运动的温度。若应用温度低於玻璃转移温度,分子链节运动大部分被冻结(frozen),
塑料呈现刚性硬脆(brittle)之玻璃态(glassy state);若应用温度高於玻璃转移温度,分子链节可自由运动,
塑件呈现柔软绕曲因此玻璃转移温度为塑料发生玻璃态-橡胶态相转移的温度。此温度与产品设计与运用温度范围有
莫大关系。一般而言固体塑件的应用温度范围取在玻璃转移温度以下;若对塑料绕曲柔软性有所需求,如橡胶,则应用
温度取在玻璃以上。 2.熔点(Melting Temperature,Tm) 熔点指塑料由固态熔融成液态的温度。对於结晶性塑料而言,
有一明显熔"点"存在;对於非晶性或不定形塑料,熔融发生在一温度范围内,仅有熔化温度区域而无明显熔点存在。
一般塑料加工温度范围约於熔点附近为之。塑料之熔点及玻璃转移温度均可由Dsc(热性能测试仪器)量测取得。
对於大部分塑料,玻璃转移温度跟熔点之间存在以下关系:
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主要用途:镜头及液晶显示屏用导光板光学薄膜等光学用途;聚烯烃材料的改性;医疗检测仪器领域;电子器件领域等.