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Résine SZUV-T1120-résistance à haute température

Brève description?:

SZUV-T1120 est une résine résistante aux hautes températures pour les imprimantes 3D SLA.

Matériaux d'impression 3D


Détail du produit

Propriétés physiques

Mots clés du produit

Matériaux d'impression 3D

Résistance aux hautes températures - SZUV-T1120

Introduction générale

Caractéristiques:

SZUV -T1120 est une résine SL jaune qui présente des performances thermiques inégalées. Il peut résister à des températures supérieures à 200 ℃ sur une courte période et à 120 ℃ sur une longue période. Il est con?u pour gérer une grande variété d’applications de tests à haute température et défavorables.

Année 2
Année 1

Caractéristiques typiques

HAUTE RéSISTANCE et BONNE RéSISTANCE

Le SZUV-T1120 peut résister à l'humidité, à l'eau et aux solvants, tels que l'essence, le liquide de transmission, l'huile et le liquide de refroidissement. Avec sa résistance thermique inégalée, il convient aux applications de test de débit, de CVC, d'éclairage, d'outillage, de moulage et de soufflerie.

-CONSTRUIRE PLUS RAPIDEMENT et DéVELOPPER PLUS RAPIDEMENT

En fournissant une sortie rapide et des pièces avec une surface lisse et facile à manipuler, le SZUV-T1120 peut terminer votre projet, du dessin au test des pièces, dans les plus brefs délais.

Cas de candidature

-Tests de composants sous le capot

-Moulage RTV haute température

-Tests en soufflerie

-Tests de luminaires

-Outillage autoclave composite

-Tests des composants CVC

-Test du collecteur d'admission

-Orthodontie

Année 3

DOMAINES D'APPLICATION

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汽車配件
包裝設(shè)計
藝術(shù)設(shè)計
醫(yī)療領(lǐng)域

éducation

Moules à main

Pièces automobiles

Conception d'emballage

Conception artistique

Médical


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  • PROPRIéTéS PHYSIQUES (LIQUIDE)

    Apparence blanc
    Densité

    1,13 g/cm3@ 25 ℃

    Viscosité

    400 ~ 480 cps à 29 ℃

    Dp

    0,152 mm

    Ec

    7,6 mJ/cm2

    épaisseur de la couche de construction

    0,05 ~ 0,12 mm

    ?

    PROPRIéTéS MéCANIQUES (POST-DURCISSEMENT)

    Mesures

    Méthode d'essai

    Valeur

    Post-durcissement UV de 90 minutes

    Post-durcissement thermique UV de 90 minutes + 2 heures à 160 ℃

    Dureté, Shore D ASTM D2240 87 91
    Module de flexion, Mpa ASTM D 790 2678-3186 3502-3631
    Résistance à la flexion, Mpa ASTM D 790 60-80 90-101
    Module de traction, MPa ASTM D 638 2840-3113 3484-3771
    Résistance à la traction, MPa ASTM D 638 58-67 50-62
    Allongement à la rupture ASTM D 638 4-8% 4-6%
    Résistance aux chocs, lzod cranté, J/m ASTM D256 18-30 16-23
    Température de déflexion thermique, ℃ ASTM D 648 à 66 PSI 81 98
    Transition vitreuse, Tg, ℃ DMA, E'peak 100 111
    Coefficient de dilatation thermique, E6/℃ TMA(T 79 86
    Conductivité thermique, W/m.℃ 0,171
    Densité 1.24
    Absorption d'eau ASTM D 570-98 0,49% 0,46%

    ?

    Propriétés mécaniques du matériau post-durci

    MESURES

    MéTHODE D'ESSAI

    ?

    ?

    VALEUR

    ?

    ?

    Post-durcissement UV de 90 minutes

    UV de 90 minutes +2 heures à 160thermiquepost-durcissement

    Dureté, Shore D

    ASTM D2240

    87

    91

    Module de flexion, Mpa

    ASTM D 790

    2678-3186

    3502-3631

    Résistance à la flexion, Mpa

    ASTM D 790

    60-80

    90-101

    Module de traction, MPa

    ASTM D 638

    2840-3113

    3484-3771

    Résistance à la traction, MPa

    ASTM D 638

    58-67

    50-62

    Allongement à la rupture

    ASTM D 638

    4-8%

    4 -6%

    Résistance aux chocs, lzod cranté, J/m

    ?

    ASTM D256

    ?

    18~30

    ?

    16~23

    Température de déflexion thermique,

    ?

    ASTM D 648 à 66 PSI

    ?

    81

    98

    ?

    Transition vitreuse,Tg

    ,

    DMLA,E?culminer

    ?

    100

    111

    ?

    Coefficient de dilatation thermique, E6/

    TMAT

    ?

    79

    ?

    86

    ?

    Conductivité thermique, W/m.

    ?

    0,171

    ?

    Densité

    ?

    1.24

    ?

    Absorption d'eau

    ASTM D 570-98

    0,49%

    0,46%

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