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材料:塑料
实验室玻璃

PS:
聚乙烯

聚乙烯具有玻璃一样的透明度,坚硬、脆度以及由于其非晶态的结构而具有的尺寸的稳定性。PS对于水相溶液具有良好的化学耐性,但对于溶剂的耐性有限。缺点是热稳定性差并容易由于压力而破裂。

SAN:
聚(苯乙烯-丙烯腈)

这是一种如玻璃般清澈的材料,并对压力 致破损有良好的耐性。化学耐性稍好于 PS。

PC:
聚碳酸酯

这是线性羧酸聚酯的热塑性塑料,结合了 金属、玻璃与塑料的许多性质。这种材料 为透明并在-130至+130 °C之间具有良好 的热学性质。注意:PC会由于高压灭菌或 者暴露于碱性去垢剂中而变脆弱。

PMMA:
聚甲基丙烯酸甲酯
坚固、玻璃般清澈 (“有机玻璃”)。抗大气因素。在许多低于90 °C并且低化学耐性的应用中替代玻璃。PMMA具有出色的UV照射稳定性。

PA:
聚酰胺
聚酰胺是重复酰胺链连接的线性多聚体。 由于其出色的力学性质以及耐用度,聚酰 胺常用于建筑材料以及表面包被材料。对 有机溶剂具有出色耐性,但容易受到酸与 氧化剂的攻击。

PVC:
聚氯乙烯
PVC主要是结晶热塑塑料,具有非常好的 化学耐性。结合增塑剂可开展丰富的应 用,从人造革到注射整形填充物。PVC有 很好的化学耐性,尤其是对油类。

POM: 
聚甲醛
综合考虑硬度、坚固度、力学性质、耐 用性、化学耐性尤其是光滑度POM可以 说具有出色的性质。在许多领域它可以 替代金属。POM可以承受高达130 °C的 温度。

PP:
聚丙烯

PP的结构类似于PE,但是在链中每两个 碳原子上有一个甲基基团。相比PE,其 主要优点是更高的温度耐性。PP可以反 复121 °C灭菌。像上面提到的多聚烯烃 一样,PP具有很好的机械性质与化学耐 性,但是相比PE-HD有一点倾向于受到 强氧化剂的攻击。

PMP:
聚甲基戊烯

PMP与PP类似但带的是异丁基而不是 甲基。化学性质可与PP相比,但当接 触酮或者氯化溶剂时不耐张力易于破 裂。PMP最重要的品质是其出色的透明 度与机械性质,可耐受最高达150 °C的 温度。

PE-LD:
低密度聚乙烯

在高压下乙烯的聚合反应会导致链中产 生一定数量的分支。使得分子结构没有 PE-HD那样紧凑,柔韧性与化学耐性良 好,但是对于有机溶剂的耐性不如PEHD 。使用温度限于80 °C以下。

PE-HD:
高密度聚乙烯 

乙烯的聚合反应时由催化控制,则产生 的分支非常少。所产生的结构非常坚固 致密,这加强了化学耐性并使其能在最 高105 °C的条件下使用。

ETFE:
聚(乙烯-四氟乙烯)
 
ETFE是乙烯与氯三氟乙烯与/或四氟乙烯 的共聚物。这种塑料以其出色的化学耐 性著称,但其温度稳定性比PTFE (最高 达150 °C) 差。

PTFE
聚四氟乙烯
PTFE是一个氟化烃大分子,具有部分晶体结构。PTFE耐受几乎所有的化学品。它的工作温度范围最广,从-200到 +260 °C。其表面是抗粘附的。光滑的性质与绝缘性相比FEP与PFA更加出色。唯一的缺点是其只能通过烧结处理铸造。PTFE是不透明的。适合微波炉使用。

FEP:
聚(四氟乙烯-六氟丙烯) 
是一种氟化烃大分子,具有部分晶体结构。表面抗粘附,机械与化学性质堪比 PTFE,但是工作温度范围相对较小,从-200至+205 °C。水的吸附极小。FEP 是半透明的。

PFA:
聚全氟烷基
氟化烃高分子,具有部分晶体结构。表面抗粘附。机械与化学性质堪比PTFE。但是工作温度范围相对较小,从-200至 +250 °C。对水的吸附极小。PFA是半透明的。PFA的制造过程中不添加催化剂或者塑形剂,可以铸造成非常光滑,易于清洁表面,因此非常适合用于痕量分析。

PUR:
聚氨酯
聚氨酯是一种多功能塑料,因此在广泛的领域中使用。由dialcohols与polyisocyanate 加聚加成反应而成。一种高质量、耐刮擦、透明的具有高弹力系数的PUR 材料作为BLAUBRAND® 容量瓶的包被材料。工作温度可从-30到+80 °C。可短暂暴露于高达135 °C的温度,但时间过长会导致弹性的降低。