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PA6T日本三井 C630NK 高溫尼龍料

PBT: 電子電器
產品性能: 增強級
型號: 4830
單價: 6.00元/千克
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 廣東 東莞
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-12-13 13:35
最后更新: 2023-12-13 13:35
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發布企業資料
詳細說明
 東莞廣裕塑膠原料有限公司——是以經營工程塑料原料為主的商貿企業,長期代理銷售美杜邦P、沙伯基礎P、德巴斯夫P、臺灣長春P、耐沖擊P,抗翹曲P,玻纖增強P,導電P,抗靜電P等全系列P工程塑料產品,性能,品種齊全。
 1.供應P 420沙伯基礎 加30%玻纖 高耐熱HB注射成型用途:把手.家電部件.連接器 2.供應P 430沙伯基礎 加33%玻纖HB抗沖擊用途:連接器 3.供應P 420SEO沙伯基礎 加30%玻纖 阻燃V-0用途:開關.連接器.切邊機.食物攪拌機.馬達定子 4.供應P 4022沙伯基礎 加20%玻纖 高強度HB用途:把手.家電部件 5.供應P 4032沙伯基礎 加30%玻纖 水解穩定 注射成型用途:汽車的發動機罩下的零件 6.供應P 412E沙伯基礎 加20%玻纖 注射成型用途:把手.電器用具 7.供應P 830沙伯基礎 加30%玻纖 表面光潔度良好HB用途:把手.家電部件.家電外殼 8.供應P 4130F臺灣長春 加30%玻纖 阻燃V-0抗溶解 注射成型 9.供應P 4115 臺灣長春 加15%玻纖 阻燃V-0抗溶解 注射成型 10.供應P 4815臺灣長春 加15%玻纖 阻燃V-0強度大 成型容易用途: 連接器.冷卻風扇.插座.線圈軸.汽車零件.開關.電視機零件.整流器 11.供應P 5115臺灣長春 加15%玻纖 阻燃級V-0用途:連接器.冷卻風扇. 插座.線圈軸.汽機車零件.開關.電視機零件.整流器 12.供應P 4830臺灣長春 加30%玻纖 阻燃V-0 高強度 耐熱佳用途: 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關、電視機零件、整流器。
13.供應P V2105U沙伯基礎 抗紫外線 高剛性 抗沖擊用途:工業領域. 汽車領域的應用.農業應用.室外應用 14.供應P VX4015沙伯基礎 加15%玻纖 水解穩定 環保 15.供應P VX4920沙伯基礎 加20%玻纖 添加成核劑 低密度用途:連接器.汽車領域的應用 21.供應P EF3512沙伯基礎 阻燃V-0耐磨損 22.供應P EF4530沙伯基礎 加30%玻纖 阻燃V-0流動性良好 23.供應P K4560沙伯基礎 加30%玻纖 抗沖擊 高流動 24.供應P K4530沙伯基礎 加15%玻纖 水解穩定 高流動用途:連接器.汽車領域的應用 25.供應P 815沙伯基礎 加15%玻纖 表面光潔度良好HB用途:把手. 工業膠槍.家電部件.家電外殼.工業領域 26.供應P 855沙伯基礎 加15%玻纖 阻燃V-0表面光潔度良好用途:電器用具 27.供應P DR48沙伯基礎 加17%玻纖 阻燃V-0注射成型 28.供應P DR51沙伯基礎 加15%玻纖 電氣性能優用途:把手.連接器.電器用具 29.供應P 310SE0沙伯基礎 未增強 阻燃V-0注射成型用途:電力工業. 線軸.鍵盤.開關及開關組件.工具外殼.電氣/電子應用領域.家電部件.線圈骨架 30.供應P 325沙伯基礎 通用級 未增強 改良的流動性HB用途:噴灑器.噴嘴.把手.文具.泵件 31.供應P 312沙伯基礎 未增強 中粘度 復合物用途:復合物 32.供應P 315沙伯基礎 未增強 高粘度 復合物用途:復合物 33.供應P 357沙伯基礎 抗撞擊 阻燃V-0未增強用途:開關.外殼 34.供應P 357M沙伯基礎 易流動 阻燃V-0易脫模 注射成型 35.供應P 357U沙伯基礎 阻燃V-0抗紫外線 不起霜 未增強 36.供應P 735沙伯基礎 加40%玻璃礦物HB收縮性低用途:家電部件 37.供應P 780沙伯基礎 加40%玻璃礦物 阻燃V-0不起霜 38.供應P 4012G沙伯基礎 加10%玻纖 延展性HB成型周期快用途:連接器 39.供應P 4140F臺灣長春 加40%玻纖 阻燃V-0抗溶解 注射成型 41.供應P 3020臺灣長春 加20%玻纖 中粘度 高強度用途:汽車各項零件. 馬達端蓋.碳刷座.工業產品零件.建材 PA6T日本三井 C630NK 高溫尼龍料 “在聚合物太陽能電池中,光子能量的損失意味著輸出電壓降低,這是限制其能量轉換效率最主要的原因之一。
”本研究的作者之一HideoOhkita解釋說。
這項研究的內容《High-efficiencypolymersolarcellswithsmallphotonenergyloss》發表在215年12月2號的Nature雜志上。
基于以上原因,該團隊開始嘗試新型聚合物材料,其中氧原子(而非硫原子)處于關鍵位置,并且發現這種新材料能夠從太陽光中獲取和利用更多能量,從而能夠攻克光能轉換過程中的關鍵性障礙。

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