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1,青岛科迪博电子科技有限公司都有哪些产品

水质分析仪(12)过滤器(10)气体分析仪(8)采样器(5)其他分析仪器(3)其他专用仪器仪表(3)冷凝器(2)电磁阀(2)环保设备代理(1)其他仪器仪表配附件(1)流量计(1)温度变送器(1)其他泵(1)传感器(1)其他制冷设备(1)过滤材料(1)塑机辅机(1)转换器、切换器(1)
简介:陆科(青岛)电子科技有限公司成立于2005年03月25日,主要经营范围为机电设备、汽车配件、电子产品的设计及开发等。 法定代表人:张耀 成立时间:2005-03-25 注册资本:40.5万美元 工商注册号:370200400136209 企业类型:有限责任公司(外国自然人独资) 公司地址:青岛市四方区大沙路2号

青岛科迪博电子科技有限公司都有哪些产品

2,白芨是一种什么作物御贵草的白芨有多少品种

这样一种生物互叶醉鱼草(学名:Buddleja alternifolia Maxim),醉鱼草属。枝上互生;在花枝上或短枝上的叶很小,椭圆形或倒卵形。花多朵组成簇生状或圆锥状聚伞花序;花芳香;
白芨一亩投资多少钱?1、种苗:块茎种植每亩大约3万元左右,驯化苗15000元左右,瓶苗大约8000元左右。2、肥料:预计每亩每年需要投入200元肥料,种植3年需投入200*3=600元。3、其他:日常管理等其他费用每年1000元左右,3年每亩需投入3000元左右。白芨的种植风险1、市场风险:白芨生产除传统的云贵川等地外,现北起陕西、河南,南至福建、广西,东到江苏、浙江,西至甘肃等地都已开始人工种植,因此生产过热对白芨种植势必形成一定的风险。2、投资风险:白芨种植相对于其他种植项目来说投资成本要大很多,而且生长年限要2~3年,这样的投资成本和生产周期对普通农户来说根本无力承担,同时也增加的投资风险。3、种源风险:白芨的种源之混乱在中药材中是出了名的,目前在化工领域流通的是紫花三叉大白芨,而药典药用的主要是紫花三叉小白芨,其它黄花、白花白芨等都是习用品和伪品。4、技术风险:白芨的种苗通常要经过引进种源、组培、炼苗和根须发达后再进行移栽,但由于根茎的生长需要共生菌的环境且移栽和管理非常精细,死苗率通常可达50%甚至更高。白芨的种植方法1、土壤选择:白芨宜排水良好含腐殖质多的沙壤土和腐殖质壤土,喜温暖、稍阴湿环境,不耐寒,排水良好的山地栽种时宜选阴坡生荒地。2、整地作畦:白芨种植地翻耕20厘米以上,亩施农家肥1000千克,再翻地使土和肥料混匀,栽植前整细、耙平,作宽130~150厘米的高畦。3、中耕除草:白芨苗出齐后在5~6月份生长很旺盛,杂草也长的很快,因此要进行除草,除草结合搂松畦面,除草时要浅锄免得伤根。4、适时追肥:白芨是喜肥的植物,通常每个月喷施一次磷酸二氢钾或稀薄的人畜粪尿,7~8月停止生长进入休眠,但是要防止杂草丛生。5、灌溉排水:白芨喜阴湿环境,因此要经常保持湿润,干旱时要浇水,7~9月份早晚各浇一次水,但白芨又怕涝,大雨时及时排水避免伤根。 6、病虫防治:白芨黑斑病用70%甲基托布津湿性粉剂1000倍液喷洒,根结线虫病用3%呋喃丹颗粒剂灌施,地老虎可人工捕杀和诱杀或拌毒土防治。

白芨是一种什么作物御贵草的白芨有多少品种

3,室内环境污染的主要物质是什么

▲室内空气中的甲醛来源: 用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以用来合成多种粘合剂如:脲醛树脂,三聚氰甲醛,胺基甲醛树酯,酚醛树脂。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各种装饰建筑材料,比如用脲醛泡沫树酯作为隔热材料的预制板、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。目前生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源 室内空气中的甲醛主要来自于五个方面:一、装饰材料,如木制人造板材、地毯、含有粘合剂的涂料和油漆中的甲醛释放;二、以人造板为主要原材料的家具,以及家具饰面粘贴时使用的胶粘剂中的甲醛释放;三、建筑材料中由脲醛树脂制成的隔热泡沫材料(UFFI)中的甲醛释放;四、液化石油气等燃料不完全燃烧产生的甲醛;五、生活用品,如化妆用品、清新剂和消毒剂中含有的甲醛释放。其中最主要的还是来自于室内装饰材料中的甲醛释放影响。▲室内空气中苯的来源: 家庭和写字楼里的苯主要来自建筑装饰中使用大量的化工原材料,如涂料,填料及各种有要溶剂等,都含有大量的有机化合物,经装修后发到室内。主要在以下几种装饰材料中较高: 油漆:苯化合物主要从油漆中挥发出来; 天那水、稀料:油漆涂料的添加剂中大量存在; 各种胶粘剂:一些家庭购买的沙发释放出大量的苯,主要原因是生产中使用了含苯高的胶粘剂; 防水材料
1、甲醛:主要来源于室内装饰用的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材以及墙纸、化纤地毯、油漆和涂料等,是形成室内空气中甲醛的主体。另外部分用人造板制造的家具,由于使用不合格的板材和劣质胶水,也会向室内空气中释放甲醛。 2、氨:主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工中加入的以尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,其中氨类物质会随着温湿度的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,全部释放完毕大约需要8至10年。 3、VOC(挥发性有机物,主要是苯及其同系物):主要存在于油漆、胶和涂料等有机溶剂中,卫生间内的放水处理材料中也含有有害气体苯。 4、氡:广泛存在于土壤和建筑材料中,室内氡主要来源于花岗岩、砖沙、水泥及石膏等建筑材料,特别是含有放射性元素的天然石材易释放出氡。
1、室内装饰用的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。2、含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各种装饰建筑材料,比如用脲醛泡沫树酯作为隔热材料的预制板、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。3、建筑材料中由脲醛树脂制成的隔热泡沫材料(uffi)中的甲醛释放。4、液化石油气等燃料不完全燃烧产生的甲醛。5、生活用品,如化妆用品、清新剂和消毒剂中含有的甲醛释放。其中最主要的还是来自于室内装饰材料中的甲醛释放影响。 6、油漆:苯化合物主要从油漆中挥发出来。7、天那水、稀料:油漆涂料的添加剂中大量存在。8、防水材料?原粉加稀料配制成防水涂料,操作后15小时后检测,室内空气中苯含量超过国家允许最高浓度的14.7倍。 9、季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。 10、室内环境中的vocs可能从室外空气中进入,或从建筑材料、清洗剂、化妆品、蜡制品、地毯、家具、激光打印机、影印机、粘合剂以及室内的油漆中散发出来。一旦这些vocs暂时的或持久的超出正常的背景水平,就会引起室内空气质量问题。

室内环境污染的主要物质是什么

4,室内装修污染物主要有哪些

合成板材含甲醛,油漆含苯。
解读“室内装修五大隐形杀手”:甲醛、苯、氨、氡、总体挥发性有机污染物TVOC甲醛——头号杀手危害:会引起流眼泪,喉部不适,恶心,呕吐,咳嗽,胸闷,哮喘甚至肺气肿,长期接触低剂量的甲醛会引起慢性呼吸道疾病,女性月经紊乱,妊娠综合症,新生儿体质下降,染色体异常,引起少年儿童智力下降,致癌促癌。来源:地板、胶合板、细木板、中密度板和刨花板等人造板及其制造的家具,塑料壁纸、化纤地毯等大量使用粘合剂的装修环节。特性:无色,有强烈刺激性气味,具有挥发性的气体。标准:国家标准规定室内甲醛浓度<=0.10mg/m3苯类——二号杀手危害:致癌物质,轻度中毒会造成嗜睡,头疼,头晕,恶心,胸部紧束感,失眠精神萎靡,记忆力减退,重度中毒会出现视物模糊,呼吸浅而快,心率不齐,抽搐和昏迷,胎儿先天缺陷等重症。来源:乳胶漆,涂料,油漆,合成纤维,各种油漆涂料的添加剂和稀释剂,溶剂型胶粘剂,防水材料特性:无色或黄色油状、有特殊芳香气体、易挥发易燃。标准:国家标准规定:室内苯≤0.11mg/m3 甲苯≤0.2mg/m3 二甲苯浓度≤0.2mg/m3为达标氨类——三号杀手危害:短期吸入大量氨后出现流泪,咽痛,声音沙哑,咳嗽,痰可带血丝,胸闷,呼吸困难,头晕,头痛,恶心,呕吐,乏力,严重是发生肺水肿,成人呼吸窘迫综合症来源:建筑施工中使用的不规范混凝土抗冻添加剂引起特性:无色有强烈刺激性臭味的气体。标准:国家标准规定:室内氨的浓度≤0.2mg/m3氡类——四号杀手危害:易进入呼吸系统,逐步破坏肺细胞组织,形成体内辐射,是继吸烟外第二大诱发肺癌因素。来源:土壤,混凝土,砖沙水泥,石膏板,花岗岩,石材所含的放射性元素。特性:放射性惰性气体,无色无味标准:国家标准规定:室内氡浓度≤400Bq/m3总体挥发性有机物——五号杀手危害:常温下容易挥发的液体或固体有机物统称为TVOC,主要为镭,钍等放射性元素在衰变过程中产生的放射性物质。可造成人体的白细胞减少,可对神经系统,生殖系统和消化系统造成损伤导致致癌。来源:油漆,刨花板,胶合板,泡沫填料,内墙涂料,塑料和石质贴面等材料。特性:可有臭味,毒性,刺激性标准:国家规定标准:室内TVOC≤0.60mg/m3为达标。只要有装修,就会有装修污染 室温每上升1℃,蓄积的甲醛释放到室内空气中的浓度将因之增加0.15-0.37倍; 当室温升到30℃,室内相对湿度在45%时,空气中的甲醛释放浓度将超出国家《室内空气质量标准》2.23倍;升高到34℃,甚至可超标5.53倍。 作为较高毒性物质,甲醛在我国有毒化学品优先控制名单上高居第二位。甲醛浓度高的居室中有明显的刺激性气味,可导致流泪、头痛、视物模糊等症状,检查可见结膜、咽部明显充血,部分患者听诊呼吸音粗糙。较重者可有持续咳嗽、胸痛、呼吸困难。新装修房屋这种特征尤其明显。 中国室内环境监测中心宋广生主任指出:只要有装修,就会有装修污染。甲醛、氨等巨毒化学挥发物广泛存在于各种装修板材、家具、布艺中,还存在于各种涂料、油漆及有机溶剂中。装修污染来源广,防不胜防,散发持久,甲醛挥发期长达3-8年,苯3年,氨1-3年,应注意其危害的长期性。
▲室内空气中的甲醛来源: 用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘合性,还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能,所以用来合成多种粘合剂如:脲醛树脂,三聚氰甲醛,胺基甲醛树酯,酚醛树脂。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各种装饰建筑材料,比如用脲醛泡沫树酯作为隔热材料的预制板、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。目前生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分的脲醛树脂,板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放,是形成室内空气中甲醛的主体。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源 室内空气中的甲醛主要来自于五个方面:一、装饰材料,如木制人造板材、地毯、含有粘合剂的涂料和油漆中的甲醛释放;二、以人造板为主要原材料的家具,以及家具饰面粘贴时使用的胶粘剂中的甲醛释放;三、建筑材料中由脲醛树脂制成的隔热泡沫材料(uffi)中的甲醛释放;四、液化石油气等燃料不完全燃烧产生的甲醛;五、生活用品,如化妆用品、清新剂和消毒剂中含有的甲醛释放。其中最主要的还是来自于室内装饰材料中的甲醛释放影响。 ▲室内空气中苯的来源: 家庭和写字楼里的苯主要来自建筑装饰中使用大量的化工原材料,如涂料,填料及各种有要溶剂等,都含有大量的有机化合物,经装修后发到室内。主要在以下几种装饰材料中较高: 油漆:苯化合物主要从油漆中挥发出来; 天那水、稀料:油漆涂料的添加剂中大量存在; 各种胶粘剂:一些家庭购买的沙发释放出大量的苯,主要原因是生产中使用了含苯高的胶粘剂; 防水材料原粉加稀料配制成防水涂料,操作后15小时后检测,室内空气中苯含量超过国家允许最高浓度的14.7倍。 一些低档和假冒的涂料 ▲室内空气中氨的来源: 主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,特别是在冬季施工过程中,在混凝土墙体中加入尿素和氨水为主要原料的混凝土防冻剂,这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着温湿度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨的浓度大量增加。 另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料中的添加剂和增白剂,但是,这种污染释放期比较快,不会在空气中长期大量积存,对人体的危害相应小一些,但是,也应引起大家的注意。 ▲tvoc的来源: 室内环境中的vocs可能从室外空气中进入,或从建筑材料、清洗剂、化妆品、蜡制品、地毯、家具、激光打印机、影印机、粘合剂以及室内的油漆中散发出来。一旦这些vocs暂时的或持久的超出正常的背景水平,就会引起室内空气质量问题。

5,PC合金材料是什么

聚碳酸酯  聚碳酸酯(polycarbonate)  缩写为pc是一种无色透明的无定性热塑性材料。其名称来源於其内部的co3集团。  化学性质  聚碳酸酯耐酸,耐油。  聚碳酸酯不耐紫外光,不耐强碱。  物理性质  聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,不需要添加剂就具有ul94 v-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低,并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大,聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。  聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。  历史  生产与应用  聚碳酸酯是日常常见的一种材料。由於其无色透明和优异的抗冲击性,日常常见的应用有光碟,眼睛片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼\子。  聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。  对环境的影响  食物接触  由於它的清晰和韧性 食物贮存货的hm生产者和采购员 喜欢聚碳酸酯纤维。当与矽土玻璃比较 聚碳酸酯纤维如同轻量级和高度不易碎。聚碳酸酯纤维多用於一次性塑料水瓶和重用塑料水瓶。  超过100 项研究探索了聚碳酸酯纤维的bisphenol a leachates 在生态的反应 。 howdeshell 等发现 在室温 一种内分泌干扰素bisphenol a(c15h16o2)(酚甲烷) 看来从聚碳酸酯纤维动物笼子被渗入水 而它也许是引至对雌鼠生殖器官的发大的原因。由vom saal 和休斯 在2005 年8月出版在对分析bisphenol a leachate 低药量影响的文件,似乎发现了暗示在财政的资助和得出结论之间有关系: 工业界资助的研究看上去倾向于没有发现重大作影响; 政府资助的研究倾向于发现有重大影响。  易和其他物质发生化学作用  在聚碳酸酯纤维不应使用氧化钠和其它碱清洁剂 否则导致泄出bisphenol-a (c15h16o2), 一种已知的内分泌干扰素 (影响生殖系统)。  聚碳酸酯pc也是笔记本电脑外壳采用的材料的一种,它的原料是石油,经聚酯切片工厂加工后就成了聚酯切片颗粒物,再经塑料厂加工就成了成品,从实用的角度,其散热性能也比abs塑料较好,热量分散比较均匀,它的最大缺点是比较脆,一跌就破。  生产现状  聚碳酸酯(pc)作为五大工程塑料中唯一的透明产品,国内外产能增长迅猛,2000年全球生产能力约为185万吨,2001年为220万吨,2002年265万吨,2003年275万吨,预计2004年将增加到290万吨,2005年达到325万吨,年均增长率约为12%左右。  国pc产能多年来一直较小,仅有3家企业维持生产,产能不足5000吨/a,年产量2000吨左右,随着 国pc需求快速增长,目前 国掀起了pc合资合作建设装置的热潮,拜耳公司与上海华谊集团氯碱化工公司在上海化工园区建设20万吨/apc装置,预计一期5万吨/a装置将于2004年底投产,2006年初完成二期工程达到10万吨/a,鉴于 国pc市场巨大需求,最终将使该pc装置扩能至20万吨/a,装置生产主要是光学级产品,用于生产cd、dvd光盘、汽车照明系统等。  日本帝人化学正在浙江嘉兴建设5万吨/apc装置,预计2005年4月投产,主要原料双酚a由日本三井化学供应,氯气和烧碱则来自当地企业,一氧化碳自己生产,产品为通用级产品,主要供应电气组件、汽车零部件的生产,计划在2006年将添加一套5万吨/a生产装置;同时该公司在上海高桥贸易自由区独资建设1.8万吨/apc、abs复合物装置,目前已投产,计划2005年上半年增建2万吨/a第二条生产线。日本三菱瓦斯化学公司拟在四川建设10万吨/apc装置,预期2007年投产。  此外,国内还有一些企业与国外合作或采用国产化技术建设规模化pc生产装置,因此未来几年 国pc生产将步入新阶段,2006年国内生产能力将增至25万吨/a左右,2010将达到50-60万吨/a。针对 国pc潜力巨大市场,国外著名的pc公司不仅在 国合作建设生产装置,还在中国台湾、韩国、新加坡、泰国等国家和地区建设规模化装置,相对多装置投资是针对 国市场的。pc生产工艺进展主要发展趋势是开发非光气合成工艺以替代目前主要合成工艺界面缩聚光气法,ge塑料和拜耳公司都开发各自的非光气法生产技术并推向工业化生产,此外旭/奇美、三菱化学/三菱瓦斯、帝人公司、lg化学公司均开发出非光气工艺技术,正在建设或计划建设非光气法pc装置,非光气法路线将成为未来pc的主要生产路线。  市场分析  20世纪90年代末期以来 国pc的需求由原来的纺织业用沙管转向电子/电气、光盘、建筑、汽车工业等领域,需求量急剧增加。1999年国内消费量约为14万吨,而2003年消费量增高达到38万吨,年均增长率约28%左右,远远高于国民经济的平均增长速度和其它通用工程塑料的增长速度。由于国内产量极小, 国使用的pc主要从国外进口。1999-2003年 国pc的净进口量分别为13.8万吨、23.5万吨、21.2万吨、34.2万吨、38.1万吨,而且尚未包括相当数量走私进来的pc,亦未考虑进口的成品和边角料,所以实际国内进口与消费数据要比上述海关统计要高出许多,国内外pc界一致认为 国市场潜力巨大其相对稳定。  1999年-2003年 国pc市场快速增长主要是电子电气产品、中空阳光板、cd和dvd光盘及非一次性饮用水桶和食品容器需求拉动,目前 国pc的消费结构大致如下:电子电气及计算机配件约占42%;中空阳光板约占26.3%;cd和dvd光盘约为13.1%;饮用水桶和食品容器约占10.5%;复合材料和汽车工业等领域约占9.1%。今后几年 国原有的主要消费领域仍将继续保持高速增长势头,计算机和家用电器持续增长,该领域未来对pc的年均增长率约为10%-12%;铁路、公路、机场及城市建设,对中空阳光板需求依然强劲,而且近年来国内长江和珠江三角洲一带利用pc加工生产板材企业经济效益比许多聚合物树脂生产企业好很多,预计中空阳光板未来对pc的需求年均增长率为12-15%左右;目前 国成为世界上第二大光盘消费国,以前全部依赖进口光盘级pc生产,随着拜耳公司上海光盘品级pc投产,未来几年光盘对pc需求仍将保持20%以上高速度增长;专家预测未来国内pc需求增长最快的领域将是以pc为基材共混合金类复合材料,其中汽车工业将是主要拉动力。预计未来几年 国pc的需求年均增长率将保持15%-20%之间,2006年国内的pc市场需求量将达到55-65万吨/a。国内产能仍无法满足国内市场需求,将从周边国家日本、韩国、泰国等进口大量产品供应国内市场。  pc/abs合金新品种主要用于汽车工业应用进展  目前全球pc应用已向高功能化、专用化方向发展,鉴于 国pc生产能力和市场需求均呈现快速发展局面,尤其是国内多套规模化装置的建设,加上汽车工业迅猛发展拉动,未来几年 国pc工业进入一个新的发展阶段,其中最为关键的是加快pc的应用研究。  首先国内生产企业应充分利用国内生产能力增加和在塑料改性及塑料合金方面积累的经验,加快pc合金等复合材料开发、生产及应用,其中最为重要的是:  pc/abs合金,pc与abs共混物可以综合pc和abs的优良性能,一方面可以提高abs的耐热性、抗冲击和拉伸强度,另一方面可以降低pc成本和熔体粘度,改善加工性能,减少制品内应力和冲击强度对制品厚度的敏感性。目前pc/abs合金发展迅速,全球产量约为85万吨/a左右, 国需求量约为20万吨/a左右。世界各大公司纷纷开发推出pc/abs合金新品种,如阻燃、玻纤增强、电镀、耐紫外线等品种,主要用于汽车工业、计算机、复印机和电子电气部件等。国内主要研究与生产公司有上海杰事杰公司、中科院长春应用化学所、兰州大学等单位。  pc/pbt(聚对苯二甲酸丁二醇酯)合金,将pbt与pc共混制得合金材料可以提高pc流动性、改善了加工性能和耐化学药品性。日本科研人员用pc和pbt在酯交换催化剂存在下,制得pc/pbt共混物,综合性能良好,而且具有较好透明性;用与pc折光率相近的玻璃纤维增强pc/pbt,不但体系综合性能优良,而且具有很好的透明性,可以做玻璃代替材料。目前国外pc/pbt合金产品主要用于汽车保险杠、包装薄膜材料、汽车底座和座位等。国内研究刚刚起步。  此外pc/ps(聚苯乙烯)合金、pc/pet(聚对苯二甲酸乙二醇酯)合金、液晶聚酯改性pc、pet/pcl(由乙二醇、低分子量聚已内酯和对苯二甲酸共聚而成的多嵌段共聚酯)与pc共混改性、聚(1,4-环已烷二甲酸-1,4-环已烷二甲醇)酯改性pc等值得关注和研究开发。  其次应紧跟国际发展潮流,加之pc合金材料的研究不断进展,pc的应用范围不断扩大,要加快pc消费领域的拓展。  宽波透光的光学器械,  pc片材特别适宜于制作眼镜镜片,在pc分子链中引入硅氧基团,可以提高其硬度及耐擦伤性。pc作为高折射率塑料,用于制作耐高温光学纤维的芯材,若在pc分子链中的c-h链为c-f链所取代,则可以对可见光的吸收减少,能有效降低传递途中的信号损失。另外pc良好透光性,在透明窗材、高层建筑幕墙、机场和体育场馆透明建筑材料等方面应用非常普遍和具有潜力,今后重点是提高表面硬度和抗静电性。pc片抗冲击。 眼镜片的薄厚: 普通树脂片很厚,玻璃片较厚,中折树脂片较薄,pc片和高折树脂片更薄,高折玻璃片最薄。  阻燃环保的通信电器,今后应重点开发阻燃pc用于通信电器领域中,因此无污染阻燃pc材料成为开发重点,溴系阻燃剂由于毒性在减少使用,而无卤环保磷系阻燃剂会明显降低pc的热变形温度和冲击强度,因此比较适宜的是有机硅系阻燃剂。另外随着通信电器轻量小型化对pc材料提出更高要求,目前pc/abs合金就特别适宜在通信电器及航空航天工业中应用。  表面金属化的汽车部件,pc表面金属化后具有良好的金属光泽及高强度,广泛应用于各种汽车零部件中,但是电镀过程中会降低它的冲击韧性,因此采用弹性体与pc进行共混合改性,所含弹性体分散了致开裂应力,虽经电镀也不会降低其冲击韧性,因此电镀级pc树脂非常具有开发前景。另外表面金属化的pc还可以作为电磁波的屏蔽材料,应用计算机中。  低残留有害物的食品容器,工业合成pc是双酚a型,由于合成时候有微量未反应的单体双酚a残留在树脂中,在作为饮用水桶和食品容器时候,易被溶出从而影响人们身体健康,因此要开发卫生级的pc树脂,用作饮水桶和其他食品容器的生产与使用,作为饮水桶和其他食品包装材料及容器pc在国内应用前景非常看好。  防开裂脆化的医疗器械,pc具有诸多优异性能,目前已经应用医疗器械中,由于其耐化学品性较差,在化学药品存在下易引起内应力开裂,如pc在人工透析器、人工肺等医疗器械中应用要解决高温消毒导致裂纹的老化现象,若克服这些缺点,pc在医疗器械中应用可迅速扩大。  食品包装材料及容器pc在国内应用前景看好
pc/abs是丙烯腈-丁二烯-苯乙烯和聚碳酸酯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(polycarbonate)和聚丙烯腈(abs)合金而成的热可塑性合金材料,结合了两种材料的优异特性,青岛中新华美公司20年专业从事塑料染色、改性的研发生产和销售,公司可根据客户不同功能需求加工定制,产品牌号齐全种类繁多,有无卤阻燃pc/abs、低气味pc/abs、耐高温pc/abs、耐低温pc/abs合金等,pc/abs合金被广泛应用在汽车内外饰部零件、oa办公设备、高端消费电子产品外壳、通信器材、家电用品及照明设备上。

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