S-Plastics ValoxVX5011Harz istmit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 10 GHT,
Taber Abrasion, CS-17, 1 kg | 54 | mg/1000cy | S-Plastics-Methode | |
Zugspannung, Bruch, 5 mm/min | 85 | MPa | ISO 527 | |
Zugspannung, Bruch, 5 mm/min | 3.2 | % | ISO 527 | |
Zugmodul, 1 mm/min | 4500 | MPa | ISO 527 | |
Flexuralbelastung, Bruch, 2 mm/min | 130 | MPa | ISO 178 | |
Flexural Modulus, 2 mm/min | 3900 | MPa | ISO 178 | |
Härte, H358/30 | 130 | MPa | ISO 2039-1 | |
Hartheit, Rockwell R | 122 | - | Einheitliche Kennzeichnung | |
Wirkung | Wert | Einheit | Standards | |
Izod Impact, nicht gekennzeichnet 80*10*4 +23°C | 40 | KJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod-Einschlag, nicht gekennzeichnet 80*10*4 -30°C | 30 | KJ/m2 | ISO 180/1U | |
Izod Impact, mit 80*10*4 +23°C geprägt | 4 | KJ/m2 | ISO 180/1A | |
Izod-Einschlag, mit 80*10*4 -30°C | 4 | KJ/m2 | ISO 180/1A | |
Charpy 23°C, V-Kegel Rand 80*10*4 sp=62mm | 4 | KJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Schärfe -30°C, V-Kegel Edgew 80*10*4 sp=62mm | 4 | KJ/m2 | ISO 179/1eA | |
Schärfe 23°C, Schnittgrenze 80*10*4 sp=62mm | 40 | KJ/m2 | ISO 179/1eU | |
-30°C, nicht gekennzeichnet 80*10*4 sp=62mm | 30 | KJ/m2 | ISO 179/1eU | |
Wärme | Wert | Einheit | Standards | |
CTE, 23°C bis 80°C, Durchfluss | 4.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
CTE, 23°C bis 80°C, xflow | 9.E-05 | 1/°C | ISO 11359-2 | |
Kugeldruckprüfung, 125°C +/- 2°C | Ausweis | - | IEC 60695-10-2 | |
Vicat Weichungstemperatur, Schnittstelle A/50 | 200 | °C | ISO 306 | |
Vicat Weichungstemperatur, Schnelligkeit B/50 | 140 | °C | ISO 306 | |
Vicat Weichungstemperatur, Schnitt B/120 | 143 | °C | ISO 306 | |
HDT/Be, 0,45 MPa Rand 120*10*4 sp=100 mm | 135 | °C | ISO 75/Be | |
HDT/Ae, 1,8 MPa Rand 120*10*4 sp=100mm | 95 | °C | ISO 75/Ae | |
FISISCISCH | Wert | Einheit | Standards | |
Schimmelschrumpfung auf der Zugstange, Durchfluss (2) | 0.3 zu 0.8 | % | S-Plastics-Methode | |
Schimmelschrumpfung auf der Zugstange, xflow (2) | 0.5 zu 0.9 | % | S-Plastics-Methode | |
Dichte | 1.31 | G/cm3 | ISO 1183 | |
Wasserabsorption (23°C/Sat) | 0.15 | % | ISO 62 | |
Feuchtigkeitsabsorption (23°C / 50% RH) | 0.1 | % | ISO 62 | |
Schmelzvolumen, MVR bei 250°C/2,16 kg | 18 | cm3/10 min | ISO 1133 | |
Elektrotechnik | Wert | Einheit | Standards | |
Volumenwiderstand | >1.E+15 | Ohm-cm | IEC 60093 | |
Oberflächenwiderstand, ROA | >1.E+15 | Ohm. | IEC 60093 | |
Dielektrische Festigkeit, in Öl, 0,8 mm | 29 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
Dielektrische Festigkeit, in Öl, 1,6 mm | 24 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
Dielektrische Festigkeit, in Öl, 3,2 mm | 14 | KV/mm | IEC 60243-1 | |
Relative Durchlässigkeit, 50/60 Hz | 3 | - | IEC 60250 | |
Relative Durchlässigkeit, 100 Hz | 3.2 | - | IEC 60250 | |
Relative Durchlässigkeit, 1 MHz | 2.9 | - | IEC 60250 | |
Verlustfaktor, 50/60 Hz | 0.009 | - | IEC 60250 | |
Dissipationsfaktor, 100 Hz | 0.016 | - | IEC 60250 | |
Verlustfaktor, 1 MHz | 0.004 | - | IEC 60250 | |
Vergleichsverfolgungsindex | 200 | V | IEC 60112 | |
Vergleichsverfolgungsindex, M | 100 | V | IEC 60112 | |
CHARAKTERISTIKEN der Flamme | Wert | Einheit | Standards | |
UL-konform, Flammenklasse 94HB (3) | 1.6 | mm | UL 94 von GE | |
Glow Wire Flammability Index 750°C, erreicht bei | 1 | mm | IEC 60695-2-12 | |
Brennbarkeitsindex von Glow Wire bei 850°C | 3 | mm | IEC 60695-2-12 | |
Sauerstoffindex (LOI) | 21 | % | ISO 4589 | |
Quelle GMD, zuletzt aktualisiert:12/22/1998 |
Spritzgießerei | Wert | Einheit |
Trocknungstemperatur | 110 - 120 | °C |
Trocknungszeit | 2 bis 4 | Stunden |
Höchstfeuchtigkeitsgehalt | 0.02 | % |
Schmelztemperatur | 250 - 270 | °C |
Temperatur der Düse | 240 - 260 | °C |
Temperatur vorne in Zone 3 | 245 - 265 | °C |
Mittlere - Zone 2 Temperatur | 240 - 255 | °C |
Rückseite - Zone 1 Temperatur | 230 - 245 | °C |
Temperatur des Hoppers | 40 bis 60 | °C |
Schimmeltemperatur | 40 - 100 | °C |
Quelle GMD, zuletzt aktualisiert:12/22/1998 | ||
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