COC的光学特性非常特别,在许多方面与玻璃非常相似。COC材料具有卓越的透明度,低双折射率,高阿贝数和高耐热性。COC的湿气不敏感性通常比竞争材料如聚碳酸酯和丙烯酸树脂具有优势。与其他光学聚合物相比,高流动的COC能够实现更高的纵横比(大而薄)的光学元件制造。高紫外线透过率是COC材料的一个标志,在分析和诊断应用中,优化的等级成为石英玻璃的主要聚合物替代品.
一些性能会因单体含量而异。这些包括玻璃化转变温度,粘度和硬度。这些聚合物的玻璃化转变温度可能超过200°C。[1] COC树脂通常以颗粒形式供应,适用于标准聚合物加工技术,如单螺杆挤出和双螺杆挤出,注塑,注射吹塑和拉伸吹塑(ISBM),压缩成型,挤出涂布,双轴取向,热成型和其他许多人。COC以高尺寸稳定性着称,加工后几乎没有变化。
COC和COP通常受到非极性 溶剂如甲苯的攻击。COC对其他溶剂(如醇)具有良好的耐化学性和阻隔性,并且对酸和碱的攻击非常有抵抗力。
COC的电子性质在某些方面类似于含氟聚合物,*显着的是具有类似的低耗散系数或tanδ以及低介电常数。这是一个非常好的绝缘体。
COC通常在制造包装薄膜时用铸造或吹膜设备挤出。通常,由于成本的原因,COC被用作单层或多层薄膜中的改性剂,以提供不是由基础树脂如聚乙烯提供的性能。基于乙烯的COC级别与聚乙烯显示一定的相容性,并且可以通过商业干混设备与PE共混。这些薄膜随后用于消费应用,包括食品和保健包装。关键的COC增强可以包括热成型性,收缩率,死角,容易撕裂,增强的刚度,耐热性和更高的防潮性。常用的应用包括收缩膜和标签,扭转膜,保护或气泡包装,和成膜。通常依赖于*终产品中高COC百分比的另一个提到的应用是制药泡罩包装。
COC树脂的高纯度,防潮性,透明度和杀菌相容性使其成为广泛医疗产品中玻璃的绝佳替代品。在这些应用中选择COC是防止破损和减轻重量的常见原因。COC具有非常低的能量和非反应性表面,这可以延长保质期和纯度的药物如胰岛素和其他蛋白质的药物中的应用,如小瓶,注射器和药筒。COC 的高紫外线传输也可驱动比色皿和微孔板等诊断应用。COC在微流体学中扮演着越来越重要的角色由于其耐化学性,清晰度和非常高的模具细节复制,使得可以可靠地模制亚微米特征。大多数COC等级可通过γ辐射,蒸汽或环氧乙烷进行灭菌。
RoHS 合规性 |
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外观 |
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加工方法 |
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物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 / 比重 | 1.01 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) |
21 | g/10 min | JIS K6719 |
吸水率 |
< 0.010 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 2200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | 59.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 |
40 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 24 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
玻璃转化温度 | 138 | °C | JIS K7121 |
线形热膨胀系数 - 流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
折射率 | 1.525 | |
ASTM D542 |
透射率 |
92.0 | % | ASTM D1003 |
品牌: | 日本瑞翁 |
牌号: | 480R |
加工定制: | 否 |
类型: | 透明级 |