PBT美國杜邦S610SF脫模
概述:PBT美國杜邦S610SF
PBT美國杜邦
S610SF
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PBT HR5315HFS BK591 加15%玻璃纖維增強,脫模劑
PBT HR5330HF BK503 加30%玻璃纖維增強,低粘度,抗水解,潤滑劑
PBT HR5330HF NC010 加30%玻璃纖維增強,低粘度,抗水解,潤滑劑
PBT LW9020 BK580 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,抗彎曲
PBT LW9020 NC010 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,抗彎曲
PBT LW9030 BK851 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定
PBT LW9030 NC010 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定
PBT LW9320 BK851 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定
PBT LW9320 NC010 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定
PBT LW9330 BK851 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,外觀佳
PBT LW9330 NC010 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,易加工
PBT SK601 BK851 加10%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好
PBT SK601 NC010 加10%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好
PBT SK602 BK851 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好
PBT SK602 NC010 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好,易加工
PBT SK603 BK851 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好,易加工
PBT SK603 NC010 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好,易加工
PBT SK605 BK851 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,易加工
PBT SK605 NC010 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,易加工
PBT SK608 BK509 加45%玻璃纖維增強,潤滑劑,高強度,易加工
PBT SK609 BK851 加50%玻璃纖維增強,潤滑劑,高強度,易加工
PBT SK609 NC010 加50%玻璃纖維增強,潤滑劑,高強度,易加工
PBT SK612SF NC010 加15%玻璃纖維增強,低粘度,高流動,激光標記
PBT SK615SF BK591 加30%玻璃纖維增強,低粘度,高流動,激光標記
PBT SK615SF NC010 加30%玻璃纖維增強,低粘度,高流動,激光標記
PBT HR5315HFS NC010 加15%玻璃纖維增強,高流量
PBT HR5330HFS BK591 加30%玻璃纖維增強,抗水解,脫模劑
PBT HR5330HFS NC010 加30%玻璃纖維增強,抗水解,脫模劑
PBT LW9320LM BK591 加20%玻璃纖維增強,激光標記
PBT SC193 NC010 加30%玻璃纖維增強,醫療級
| 物理性能 |
額定值
|
單位制
|
測試方法
|
|
密度
|
1.31
|
g/cm3
|
ISO 1183 |
|
收縮率
|
ISO 294-4 | ||
|
橫向流量
|
1.6
|
%
|
|
|
流量
|
1.7
|
%
|
|
|
吸水率
|
ISO 62 | ||
|
23°C, 24 hr,
2.00 mm
|
0.40
|
%
|
|
|
平衡, 23°C,
2.00 mm, 50% RH
|
0.20
|
%
|
| 機械性能 |
額定值
|
單位制
|
測試方法
|
|
拉伸模量
|
2500
|
MPa
|
ISO 527-2 |
|
拉伸應力 (屈服)
|
56.0
|
MPa
|
ISO 527-2 |
|
拉伸應變 (屈服)
|
4.0
|
%
|
ISO 527-2 |
|
斷張率
|
40
|
%
|
ISO 527-2 |
| 沖擊性能 |
額定值
|
單位制
|
測試方法
|
|
簡支梁缺口沖擊強度
|
ISO 179/1eA | ||
|
-30°C
|
3.5
|
kJ/m2
|
|
|
23°C
|
4.0
|
kJ/m2
|
|
|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C)
|
無斷裂
|
|
ISO 179/1eU |
| 熱性能 |
額定值
|
單位制
|
測試方法
|
|
熱變形溫度 (1.8 MPa,
未退火)
|
54.0
|
°C
|
ISO 75-2/A |
|
熔融溫度 2
|
223
|
°C
|
ISO 11357-3 |
|
線形膨脹系數
|
ISO 11359-2 | ||
|
流動
|
1.3E-4
|
cm/cm/°C
|
|
|
橫向
|
1.3E-4
|
cm/cm/°C
|
| 電氣性能 |
額定值
|
單位制
|
測試方法
|
|
表面電阻率
|
1.0E+12
|
ohm
|
IEC 60093 |
|
體積電阻率
|
> 1.0E+15
|
ohm·cm
|
IEC 60093 |
|
耐電強度
|
26
|
kV/mm
|
IEC 60243-1 |
|
相對電容率
|
IEC 60250 | ||
|
100
Hz
|
3.80
|
|
|
|
1
MHz
|
3.20
|
|
|
|
耗散因數
|
IEC 60250 | ||
|
100
Hz
|
2.0E-3
|
|
|
|
1
MHz
|
0.020
|
|
|
|
漏電起痕指數
|
600
|
V
|
IEC 60112 |
折疊編輯本段技術信息
PBT技術基于PBB技術,其核心是對PBB技術進行改進,通過網絡管理和控制,使CE中的業務事實上具有連接性,以便實現保護倒換、OAM、QoS、流量工程等電信網絡的功能。PBT技術去掉了PBB技術的部分內容,因此支持PBT技術的設備,將會丟棄未知目的地的數據,而不是把它洪泛到所有潛在目的地。PBT技術關閉了PBB的組播功能,不轉發而是丟棄組播數據;關閉了廣播學習功能,因為通過網絡的PBT通路是預先定義好的;還關閉了用于阻止網絡內出現環路的協議,因為對數據幀的轉發路徑是預先配置好的,不再需要阻止環路協議,這樣有助于提高網絡的利用率。運營商可以管理不同路由上的負載,防止負載不均衡情況的發生。
PBT技術采用外層MAC加上外層ⅥD(B-DA+B-ⅥD)進行業務轉發,使CE受到運營商的控制并能隔離用戶流量。這樣內層用戶C-VLAN不必在全網中惟一,不同的B-DA可以采用相同的C-ⅥD,不會造成數據幀在轉發中的沖突。
PBT技術支持帶寬管理和CAC(ConnectionAdmissionControl,連接接納控制)功能,以實現對網絡資源的管理,通過網管配置或NC(NetworkController,網絡控制器)建立連接,可方便實現靈活的交換和TE。
PBT技術采用IEEE802.1ag中的CFM(ConnectivityFault Management ,連接性故障管理)機制來持續地監視網絡中的隧道狀態。當主用隧道失效時會把業務自動轉移到預先建立的備用電路上,增加了必要的彈性。有些廠商聲明可以獲得15 ms的故障倒換時間。
PBT技術兼容傳統以太網橋的架構,不需要對網絡中間節點進行更新即可基于B-DA+B-ⅥD對數據幀進行轉發,數據幀也不需要修改,轉發效率高。
技術競爭
PBT并不是惟一可在城域網中部署的電信級以太網技術,全IP/MPLS和T-MPLS是另外兩種主流解決方案,此外還有VLAN-XC(VLANCrossConnect,VLAN交叉連接),但發展不太理想。
⑴全IP/MPLS。在IP/MPLS網絡中,通過VPWS(VirtualPrivateWireService,虛擬專線業務)或VPLS(Virtual Private LAN Service,虛擬專用LAN業務)的方式提供端到端連接。VPWS、VPLS采用PWE3技術進行端到端的二層電路仿真。端到端之間的傳輸標簽交換通路稱為PW(Pseudowire,偽線),PW與協議無關,FR、ATM、SDH以及以太網流量都可以通過PW在網絡中透明傳遞。基于這種方式建立的網絡仍然可以從基于IP/MPLS網絡內的所有的交換、信令、路由、質量控制以及QoS工具中受益。支持這種技術思路的觀點認為PBT技術只是找到問題的一個答案,IP/MPLS能夠完成全部的PBT功能。
⑵T-MPLS。T-MPLS是IP/MPLS的簡化版本,它的目的和PBT一樣,都是試圖以低于IP/MPLS的網絡開銷來提供面向連接、基于分組、點到點的傳送。T-MPLS和PBT一樣,利用預先定義的隧道來路由流量。T-MPLS支持單向和雙向控制通路,關閉了一些MPLS功能,例如,隧道聚合、隧道間的流量均衡、PHP(PenultimateHopPopping,倒數第二跳彈出)等。ITU-T已經批準了一些T-MPLS技術的標準(例如,用于T-MPLS的層網絡結構),但仍需要大量的標準化工作,如較為關鍵的IP/MPLS和T-MPLS間的互操作問題。
⑶VLAN-XC。也稱為PVT(ProviderVLANTransport,運營商VLAN傳輸)。VLAN-XC技術重新定義了802.1q定義的ⅥD字段,利用新定義的VLAN-XC標簽可在以太網上建立預先定義好的隧道。運營商骨干網入口處的PE設備為接入用戶的以太網幀頭加上VLAN-XC標簽,并選擇隧道對流量進行傳送。核心網絡的P設備根據接入端口+VLAN-XC標簽來轉發數據,出口處PE將去掉這個標簽。VLAN-XC引入了確定的連接性,可以支持電信級的保護倒換、流量工程和嚴格的QoS;支持P2P和P2MP業務,具有一定的可擴展性。
無論從標準化的推動過程還是從CE解決方案的角度來看,VLAN-XC和PBT都是兩個相互競爭的技術。PBT技術在與傳統以太網的兼容性、與其他網絡技術的互通性以及標準化方面優于VLAN-XC。T-MPLS已在標準化進程中搶占先機,未來很可能是PBT和TMPLS在實現成本上的競爭。
發展趨勢
當前,國內外的運營商正在對PBT/PBB技術進行評估。雖然PBT缺少一個有效的自動配置系統,會影響它的可擴展性,但是廠商并沒有質疑PBT可以提供一個有效的、面向連接的、基于分組的網絡的能力。
一些不支持PBT技術的人們認為,PBT不具備點到多點的能力。但在實際組網時,PBT一般部署在運營商核心網絡中,而在匯聚層則采用PBB技術,而PBB本身具備傳遞點到多點業務的能力,因此PBB/PBT的組合完全可以滿足點到多點業務的需求。
支持PBT技術的人們認為,以太網交換機總是比IP/MPLS路由器便宜很多,而且會一直保持下去。一些支持廠商已經開發了專有的配置以及管理系統,并聲稱能夠把配置工作降到最低,而且他們認為標準化進程并沒有增加大量的復雜性。
PBT技術的標準化工作已經快速啟動并開始逐步發力,首版文稿草案已經發布,同時業界第一次關于PBT技術的真正意義上的互聯互通演示(PBTPE(邊緣設備)之間)也已經在2007年6月成功進行。這也從另一方面驗證了PBT技術具有基于現有以太網硬件實現、技術簡潔、標準化研究的復雜度較低等特性。
現階段一些主流運營商的態度與做法,以及其他一些運營商對PBT技術的測試與商用,說明了PBT以其技術特性和得以驗證的商業成本模型,已經開始逐步成為全球運營商網絡轉型道路上的一輛“直通車”。當然,最終是否選擇并且何時部署基于PBT技術的電信以太網解決方案,運營商還需要結合自身發展戰略以及現網環境作出選擇。
PBT
學名:聚丁烯對苯二甲酸酯
英文名:Polybutylene Terephthalate
縮寫 :PBT
外觀:乳白色固體
PBT屬聚酯(Polyester)系列,以對苯二甲酸二甲酯(DMT)與1,4-丁二醇(1,4-Butanediol)聚合而成的一種結晶性熱可塑性工程塑料。由于PBT樹脂的-CH2-鏈增長,使得分子鏈易于撓曲,所以玻璃轉移溫度比PET低,固化速度快。密度在1.31-1.55之間,熔點224-230℃,長期使用溫度可達120℃以上。
發展歷程
聚丁烯對苯二甲酸酯(PBT)是一種結晶性、高分子量的聚合物,具有優良的物性和加工性的平衡。因為材料的結晶化快速,使成型的回圈時間短且成型溫度可低于很多的工程塑料。
PBT最早是德國科學家 P. Schlack 于1942年研制而成,之后美國Celanese公司(現為Ticona)進行工業開發,并以Celanex商品名上市,于1970年以30%玻璃纖增強塑膠投放市場,商品名為X-917,后改為CELANEX。1971年Eastman公司推出了有玻璃纖增強璉和不增強的產品,商品名Tenite(PTMT);同年GE公司也開發出同類產品,有不增強、增強和自熄性的叁個品種。隨后世界知名廠商等公司先后投入生產行列。全球生產廠商共計叁十余家。
PBT是通用工程塑料中工業化最晚而發展速度最快的一個品種。主要原因在于它具有優良的綜合性能,以及良好的成型性和優異的性能。PBT的生產技術與PET基本相同,生產工藝成熟,投產便利,投資費用也較低。
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