| 형질 | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 |
| p 컨텐츠 | 24 ± 2 | 15 ± 2 | 17 ± 2 | 21 ± 2 |
| 질소 함량 | 21 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | / |
| 시간 ₂ 영형 콘텐츠 % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 상대 밀도 | 1.6 ~ 1.74 | 1.5 ~ 1.7 | 1.1 1.2 | 1.1 1.2 |
| 벌크 밀도 | ~ 0.55 | ~ 0.56 | ~ 0.56 | ~ 0.50 |
| 평균 입자 크기 (d 50 )) | 12 ~ 20 | 5 ~ 8 | ~ 10 | ~ 10 |
| 적용 가능성 | 강화되지 않은 내후성 | 강화 | 강화 | 강화 된 채워진 |
| 목 | 온도 | 강수량 저항력 | 유동성 | 압출 온도 |
| FR-8300 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ≤190 0 |
| FR-8310 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| FR-8320 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ≤210 ℃ |
| FR-8332 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ≤210 ℃ |
| 추천 복용량 | FR-8300 | FR-8310 | FR-8320 | FR-8332 | |||||||||
| 유리 파이버% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| pp 공동 -pp | 0.8mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | 28 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 1.6mm V-0 | 26 | 27 | 25 | 22 | 28 | 28 | 23 | ||||||
| 3.2mm V-0 | 22 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | 26 | 226 | 21 | |
| PP 시간영형-PP | 0.8mm V-0 | 28 | 28 | 26 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 1.6mm V-0 | 24 | —— | —— | 27 | 25 | 22 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
| 3.2mm V-0 | 21 | —— | —— | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | —— | —— | —— | —— | |
| 형질 | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 |
| p 컨텐츠 | 23 ± 2 | 23 ± 2 | 23 ± 2 | ≥2 |
| n 컨텐츠 | 18 ± 2 | 18 ± 2 | 18 ± 2 | ≥35 |
| H ₂ O 콘텐츠% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 상대 밀도 | 1.6 ~ 1.9 | 1.6 ~ 1.9 | 1.6 ~ 1.9 | 1.2 ~ 1.4 |
| 벌크 밀도 | ~ 0.70 | ~ 0.70 | ~ 0.70 | ~ 0.50 |
| 평균 입자 크기 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 |
| 강수량 저항성 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 온도 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| 유동성 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| 압출 온도 | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ | ≤200 ℃ |
| 기타 | GWIT 850 50 | 저렴한 비용 | 멜라민이 없습니다 | GWIT 850 50 |
| 적용 가능성 | 강화되지 않은 | 강화되지 않은 | 강화되지 않은 | 강화되지 않은 |
| 추천 복용량 | FR-8340 | FR-8340C | FR-8340F | FR-8360 | |||||||||
| 유리 파이버% | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 0 | 15 | 30 | |
| 공동 -PP | 0.8mm V-0 | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 30 | —— | —— | 45 | —— | —— |
| 1.6mm V-0 | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 26 | —— | —— | 47 | —— | —— | |
| 3.2mm V-0 | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 22 | —— | —— | 48 | —— | —— | |
| HO-PP | 0.8mm V-0 | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 28 | —— | —— | 47 | —— | —— |
| 1.6mm V-0 | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 24 | —— | —— | 49 | —— | —— | |
| 3.2mm V-0 | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 21 | —— | —— | 50 | —— | —— | |
Xusen의 제조 시설
Jiashan, Zhejiang 및 Shandong Juancheng에 2 개의 생산 기지가 있는데 현재 우리는 현재 12,000 톤의 연간 생산 능력을 달성하여 계속 확장되고 있습니다. 우리는 Zhejiang 지방 수준의 과학 연구 실험실에 자부심을 가지고 있습니다. 우리는 완벽한 생산 및 품질 검사 장비가 장착 된 자체 생산 워크샵 및 창고를 보유하고 있습니다.
표준 폴리아미드가 연소되는 이유와 마스터배치 형식이 해결하는 문제 나일론으로 널리 알려진 폴리아미드는 시장에서 가장 인기 있는 엔지니어링 플라스틱 중 하나입니다. PA6 및 PA66은 인상적인 인장 강도, 내열성 및 화학적 안정성을 제공하므로 자동차 커넥터부터 회로 차단기 하우징까지 모든 곳에 사용됩니다. 문제는 표준 폴리아미드가 비교적 쉽게 발...
더 읽으십시오폴리인산암모늄(APP)은 세계에서 가장 널리 사용되는 무할로겐 난연제 중 하나이며 그럴 만한 이유가 있습니다. 이는 단일 분자에 높은 인과 질소 함량을 결합하여 독립형 난연제 및 팽창성 시스템의 산 공급원 구성 요소로서 매우 효과적입니다. 무독성이며 RoHS 및 REACH를 환경적으로 준수하며 광범위한 폴리머 시스템 및 코팅 제제와 호환됩니다. 이 기...
더 읽으십시오난연제는 수십 년 동안 폴리머 및 케이블 제조의 표준 부분이었습니다. 역사의 대부분 동안 지배적인 화학 물질은 할로겐(연소를 멈추는 데 매우 효과적이지만 연소 시 독성 가스를 방출하는 브롬 및 염소 화합물)에 의존했습니다. 전 세계적으로 규제 압력과 환경 표준이 강화됨에 따라 무할로겐 난연제(HFFR)는 전자 제품, 전선 및 케이블, 건설, 운송 응용...
더 읽으십시오멜라민 시아누레이트(MCA) 멜라민과 시아누르산의 등몰 결합으로 형성된 할로겐 프리 난연제입니다. 그 결과 플라스틱 산업에서 가장 널리 사용되는 비할로겐화 난연제 중 하나가 된 안정적인 결정질 백색 분말이 탄생했습니다. 특히 전자 제품 및 소비재 분야의 독성 할로겐 기반 첨가제에 대한 글로벌 규제가 강화됨에 따라 MCA는 더 깨끗하고 안전하...
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