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產(chǎn)品簡介
德國拜耳PC6557透明照明燈具系列專用√哪里有賣
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產(chǎn)品價格:¥1
上架日期:2017-09-04 15:59:07
產(chǎn)地:日本
發(fā)貨地:廣東
供應(yīng)數(shù)量:不限
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詳細(xì)說明

    德國拜耳PC6557透明照明燈具系列專用√哪里有賣

    PC物理性質(zhì)

      聚碳酸酯無色,耐熱,抗沖擊,阻燃,在普通使用溫度內(nèi)都有良好的機械性能。沖擊強度高,尺寸性好,著色性好,電絕緣性、耐腐蝕性、耐磨性好,但自性差,有應(yīng)力開裂傾向,高溫易水解,與其它樹脂相溶性差。適于制作儀表小零件、絕緣件和耐沖擊零件。

     同性能接近聚相比,聚碳酸酯的耐沖擊性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加劑就具有UL94 V-0級阻燃性能。但是聚相對聚碳酸酯價格較低,并可通過本體聚合的生產(chǎn)大型的器件。隨著聚碳酸酯生產(chǎn)規(guī)模的日益擴(kuò)大,聚碳酸酯同聚之間的價格差異在日益縮小。

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    聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨損用途的聚碳酸酯器件需要對表面進(jìn)行特殊處理。

    PC化學(xué)性質(zhì)

    聚碳酸酯耐酸,耐油。聚碳酸酯不耐紫外光,不耐強堿。聚碳酸酯的玻璃化溫度為145-150℃,脆化溫度-100℃,高使用溫度為135℃,熱變性溫度為115-127℃。

    權(quán)盛工程塑膠,長期經(jīng)營各種塑膠原料,如PA,PC,POM,PMMA,P,PP,ABS,LCP氟塑料等。

    PC成型性能

    1.無定形料,熱性好,成型溫度范圍寬,流動性差。吸濕小,但對水,須經(jīng)干燥處理。成型收縮率小,易發(fā)生熔融開裂和應(yīng)力集中,故應(yīng)嚴(yán)格控制成型條件,塑件須經(jīng)退火處理。

    2.熔融溫度高,粘度高,大于200g的塑件,宜用加熱式的延伸噴嘴。

     3.冷卻速度快,模具澆注以粗、短為原則,宜設(shè)冷料井,澆口宜取大,模具宜加熱。

     4.料溫過低會造成缺料,塑件無光澤,料溫過高易溢邊,塑件起泡。模溫低時收縮率、伸長率、抗沖擊強度高,抗彎、抗壓、抗張強度低。模溫超過120度時塑件冷卻慢,易變形粘模。

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    1供應(yīng)PC美國GE:高流動HF1110;
    2供應(yīng)PC美國GE:超高粘度131R-111;
    3供應(yīng)PC美國GE:低粘度防火級241R、243R、244R;
    4供應(yīng)PC美國GE:中粘度防火級940A-116、945A-116;
    5供應(yīng)PC美國GE:光學(xué)級LS1、LS2、LS3;
    6供應(yīng)PC美國GE:抗紫外線級925U;
    7供應(yīng)PC美國GE:121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R;
    8供應(yīng)PC美國GE:3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A;
    9供應(yīng)PC三菱:耐候性S2000VR、S3000VR;
    10供應(yīng)PC三菱:高粘度抗紫外線級CLS400;防火級FPR3500;
    11供應(yīng)PC三菱:光學(xué)級3215;食品級(FDA認(rèn)可)S2001R、S3OO1R;
    12供應(yīng)PC三菱:吹塑級7022IR、7025IR;
    13供應(yīng)PC三菱:易脫模7025M10、7025M5、7025IR;
    14供應(yīng)PC三菱:S2000UR、S3000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22;
    15供應(yīng)PC出光:食品級IR2200;阻燃級IRY2200;導(dǎo)光級LC1500、LC1700;
    16供應(yīng)PC德國拜耳:加纖阻燃級5865;
    17供應(yīng)PC德國拜耳:阻燃級6555、6557;
    18供應(yīng)PC德國拜耳:抗紫外線級2807;
    19供應(yīng)PC德國拜耳:食品級2858;耐沖擊2605;高流動2407;
    20供應(yīng)PC德國拜耳:2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485;
    21供應(yīng)PC奇美:食品級PC-110;耐候級PC-110U、PC-116、PC-122U;
    22供應(yīng)PC美國陶氏:食品級201-10、201-15
    24供應(yīng)PC嘉興帝人:L-1225Y、L-1250Y;
    25供應(yīng)PC陶氏:Oct-00、Oct-10、990082、1059479。

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    以下新聞與產(chǎn)品無關(guān)

      我國土壤修復(fù)工作仍處于起步階段,各種土壤污染數(shù)據(jù)還在收集整理當(dāng)中。南京土壤研究所課題組就此展開了深入摸底,在青藏高原草氈表層形成過程與功能研究中取得了進(jìn)展,并且首次利用稀土元素和13C雙向標(biāo)記研究團(tuán)聚體動態(tài)變化。   鐵是所有生物生長發(fā)育的必須營養(yǎng)元素之一,包括植物和動物,因為其參與生物體內(nèi)眾多氧化還原過程,同時還參與植物體內(nèi)葉綠素的形成。雖然鐵在土壤中的含量相當(dāng)高,但在堿性土壤中,鐵是以氧化鐵和氫氧化鐵的形式存在的,其有效性很低。   據(jù)報道,世界上大約有三分之一的土壤屬于堿性土壤,因此在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上鹽毒害是存在的,且與缺鐵一樣,是植物生長發(fā)育的限制因子,然而,目前關(guān)于植物如何同時響應(yīng)缺鐵與鹽毒害的研究尚不清楚。   南京土壤研究所沈仁芳課題組以模式植物擬南芥為材料,在水培的條件下,研究了在鹽毒害與缺鐵同時存在的情況下擬南芥的生長狀況。發(fā)現(xiàn)鹽毒害(外源添加氯化鈉)能顯著緩解擬南芥對缺鐵脅迫的響應(yīng),即葉片的失綠現(xiàn)象有所緩解,同時伴隨著根系細(xì)胞壁半纖維素含量的降低,以及半纖維素/細(xì)胞壁所吸附的鐵含量的降低,表明外源添加氯化鈉能通過促進(jìn)細(xì)胞壁所吸附的鐵的釋放達(dá)到體內(nèi)鐵的再利用。   此外,外源添加氯化鈉也能促進(jìn)鐵從根部到地上部分的轉(zhuǎn)運,主要是通過上調(diào)FRD3 (FERRIC REDUCTASE DEFECTIVE3),YSL2(YELLOW STRIPE-LIKE)和NAS1(NICOTIANAMINE SYNTHASE1)這些鐵長距離運輸相關(guān)基因的表達(dá),從而有效的改善了地上部鐵的營養(yǎng)狀況。本研究為缺鐵土壤上植物的生長提供了一種新的策略。   在青藏高原草氈表層形成過程與功能研究取得進(jìn)展   草氈表層(mattic epipedon)是青藏高原及部分高山地帶獨特的由土壤物質(zhì)與活/死根交織纏結(jié)而成的氈狀表層,是高寒草甸生態(tài)系統(tǒng)土壤形態(tài)特征和發(fā)生過程的綜合體現(xiàn)。   《土壤系統(tǒng)分類》考慮其在我國青藏高原分布廣泛,在土壤分類領(lǐng)域首次將其劃為診斷表層,賦予其重要的土壤發(fā)生分類學(xué)地位,但對其形成機理、空間分布以及生態(tài)水文功能等方面的研究鮮有報道。   南京土壤研究所張甘霖課題組近年來對青藏高原東北緣祁連山區(qū)進(jìn)行了系統(tǒng)的調(diào)查研究,對草氈表層的形成過程及其生態(tài)水文效應(yīng),不同發(fā)育程度草氈表層空間分布特征及其影響因素等方面取得了重要認(rèn)識。   研究發(fā)現(xiàn),草氈表層的細(xì)土物質(zhì)主要來自于全新世黃土沉積,這些外來粉塵大大提升了高寒地區(qū)粗骨質(zhì)土壤的生產(chǎn)潛力,促進(jìn)草氈表層的形成,而草氈表層的發(fā)育有助于捕獲更多降塵并保護(hù)其免受侵蝕,細(xì)土層不斷加積,是祁連山區(qū)土壤形成的關(guān)鍵過程(Geoderma, 2016, 282, 9-15, doi:   細(xì)土物質(zhì)的積累為高寒山區(qū)另一關(guān)鍵成土過程-土壤有機碳的積累提供了基質(zhì)。他人報道認(rèn)為(Qiu, Nature, 2016, 529, 7585),青藏高原草氈表層儲存了約180億噸有機碳,占全國1米土體有機碳儲量的1/5。   研究團(tuán)隊針對祁連山區(qū)草氈表層富集土壤有機碳的特點,開發(fā)了用于模擬土壤有機碳深度分布的分段指數(shù)函數(shù),并預(yù)測出30cm土層有機碳儲量超過80%,遠(yuǎn)高于前人預(yù)測而更接近于實際調(diào)查結(jié)果(Scientific Reports, 2016, 6, 21842, doi:   祁連山區(qū)草氈表層的空間分布呈明顯的區(qū)域聚集特征,集中分布于祁連山中部和東南部。在海拔3000 m以上,草氈表層的發(fā)育程度隨海拔的降低呈增強的趨勢;海拔相對較低的地區(qū),地勢平緩(利于土壤水分匯集和保持)和溫度適宜(利于植被生長和根系纏結(jié))是促進(jìn)草氈表層發(fā)育的關(guān)鍵因素(Geoderma Regional,2017,10,1-10, doi:   相關(guān)研究對青藏高原土壤形成過程與保育、土壤有機碳估算、土壤生態(tài)服務(wù)功能評估價等方面具有重要意義。   首次從水稻根系分泌物中挖掘到新的調(diào)控氮素利用效率的生物硝化劑1,9-癸二醇   硝化作用是農(nóng)田氮素轉(zhuǎn)化的主要途徑,與氮素?fù)p失和利用有非常密切的關(guān)系。維持氮素以NH4+的形式存在是提高作物氮素利用率的關(guān)鍵之一。由于合成硝化劑價格昂貴,在不同土壤類型中性能不穩(wěn)定,而且存在生態(tài)環(huán)境和食品的隱患等,開發(fā)植物源的生物硝化劑(BNIs)顯得十分必要。迄今為止,BNIs只從Brachiaria humidicola和高粱中報道過。   南京土壤研究所施衛(wèi)明課題組利用自我創(chuàng)制的根系分泌物原位收集系統(tǒng)和GC-MS分離鑒定技術(shù),通過測定19個秈稻、粳稻品種的根系分泌物活性,首次從重要糧食作物水稻中鑒定到一種新型的BNIs1,9-癸二醇,發(fā)現(xiàn)其主要通過氨單加氧酶(AMO)過程來硝化作用,并明確了1,9-癸二醇是水稻根系分泌的天然物質(zhì),對潮灰土的硝化作用有顯著效應(yīng),效應(yīng)顯著大于目前農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)中普遍使用的雙氰胺(DCD)。進(jìn)一步通過19個水稻品種15N同位素標(biāo)記實驗,揭示了生物硝化效應(yīng)、1,9癸二醇含量與水稻品種氮吸收利用效率之間有密切的聯(lián)系。   上述研究成果發(fā)表于植物學(xué)TOP期刊New Phytologist (Sun et   首次利用稀土元素和13C雙向標(biāo)記研究團(tuán)聚體動態(tài)變化   團(tuán)粒結(jié)構(gòu)是肥沃土壤的物質(zhì)基礎(chǔ),有機質(zhì)是形成團(tuán)粒結(jié)構(gòu)的重要膠結(jié)劑。如何提高土壤有機碳,促進(jìn)團(tuán)粒結(jié)構(gòu)形成一直為土壤學(xué)研究熱點。團(tuán)聚體形成穩(wěn)定與有機質(zhì)周轉(zhuǎn)密切相關(guān),目前已形成共識認(rèn)為團(tuán)聚體物理保護(hù)是土壤有機質(zhì)周轉(zhuǎn)的關(guān)鍵機制。但是我們不知道有機質(zhì)腐解過程中團(tuán)聚體是由哪些小團(tuán)聚體形成的,有機質(zhì)礦化過程中大團(tuán)聚體又破碎成哪些小團(tuán)聚體,也不清楚有機質(zhì)如何進(jìn)入團(tuán)聚體。其關(guān)鍵原因是我們?nèi)狈︻愃朴?3C/14C示蹤有機質(zhì)周轉(zhuǎn)的方法來示蹤團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)路徑,也導(dǎo)致團(tuán)聚體動態(tài)模型模擬研究難以取得突破。   近,南京土壤研究所彭新華研究員團(tuán)隊發(fā)現(xiàn)干濕交替顯著提高了稀土元素氧化物與土壤顆粒的結(jié)合能力,濕篩后回收率接近100%,加上稀土元素氧化物對微生物活性影響弱,氧化物顆粒小,易測定等特點,提出了稀土元素標(biāo)記團(tuán)聚體的方法,即每一粒級團(tuán)聚體用一種稀土元素標(biāo)記,然后組合成土壤。根據(jù)稀土元素在不同粒級團(tuán)聚體的重新分布,提出了團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)路徑與速率計算方法。發(fā)現(xiàn)團(tuán)聚體向相鄰粒級的周轉(zhuǎn)比重較大,大團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)速率要快于小團(tuán)聚體。添加外源有機質(zhì)顯著提高了周轉(zhuǎn)速率,團(tuán)聚體周轉(zhuǎn)速率與13C累積含量呈線性關(guān)系。   這一成果近期發(fā)表于土壤學(xué)TOP期刊SBB(Peng et   原標(biāo)題:土壤污染修復(fù)研究進(jìn)展解析

     

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