PET美国杜邦FR530物性表

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玻璃化转变温度、熔融指数、热变形温度

玻璃化转变温度、熔融指数、热变形温度

玻璃化转变温度、熔融指数、热变形温度有什麼区别?对于高分子量聚合物,玻璃化转变温度就是聚合物材料从玻璃态到高弹态的转变温度:对于低分子量聚合物,玻璃化转变温度就是聚合物从玻璃态到粘流态的转变温度。

熔融指数:热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体在十分钟内通过标准毛细管的重量值。

热变形温度是指对浸在120℃/h的升温速率升温的导热的液体介质中的一定尺寸的矩形树脂试样施以规定负荷(1.81N/mm2或0.45 N/mm2),试样中点的变形量达到与试样高度相对应的规定值时的温度。

从上述定义可知:熔融指数是重量值;玻璃化转变温度/热变形温度是温度值;玻璃化转变温度是相态完全转化所对应温度,热变形温度是相态转化到一定程度所对应温度。

熔融常温下是固体的物质在达到一定温度后熔化,成为液态,称为熔融状态。

也是液态,只是在常温下不稳定。

分低共熔与共熔低共熔——指的在相图中的低共熔点处,具体是指几个相降温到开始共熔的点处的共熔,而共熔——一起熔融的意思.熔融:原指纤维的着火点、燃烧热、火焰温度和限氧指数等指标,对易燃程度,火势的蔓延与扩大,有决定作用。

有的纤维在燃烧的同时,受热熔化,象蜡烛油一样脱离火源。

它对燃烧,起到釜底抽薪的缓解作用,但熔融物若与皮肤接触,会造成难以剥离的严重烫伤。

合成纤维存在熔融问题,与纤维素纤维混纺的织物,在测试中可以做到不滴熔融物,但粘搭烫伤皮肤的问题依然存在,经过阻燃整理,或在合成纤维纺丝液中加入阻燃剂,可以使合纤达到阻燃要求,但融点改变不大。

聚对苯二甲酸乙二醇酯polyethylene terephthalate,简称PET。

PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。

在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。

PET历史:于1941年首先由英国J.tt.Whinfield与J.T.Dickon研制成功。

PET定义(精)

PET定义(精)

pet化工中的PET聚对苯二甲酸乙二醇酯英文名: polyethylene terephthalate,简称PET。

PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。

在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。

PET历史于1941年首先由英国J.tt.Whinfield与J.T.Dickon研制成功。

PET作为纤维原料已有53年的历史,英国帝国化学公司(1.c.I)于1946年以涤纶(Teleron)纤维投入生产,继而美国杜邦公司(Dupent)于1948年以“代春纶”(Dacron)纤维投入生产。

PET分类及用途PET主要原料对二甲苯和对苯二甲酸(PTA)大量用作纤维,可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类。

PET具有优良的特性(耐热性、耐化学药品性。

强韧性、电绝缘性、安全性等),价格便宜,所以广泛用做纤维、薄膜、工程塑料、聚酯瓶等。

国际上聚酯类热塑性塑料工业化产品有以下6个方面(已形成工业化的有商品出售)。

(1)液晶聚合物(2)聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)(3)聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)(4)聚对苯二甲酸乙二醇酯工程级PET(5)聚对苯二甲酸乙二醇酯标准级PET(6)聚对苯二甲酸乙二醇酯回收级PET(包括共混物及100%回收料)非工程塑料级主要用于纤维、瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。

工程塑料级PET 耐有机溶剂、耐候性好。

缺点是结晶速率慢,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。

一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和物性,以玻璃纤维增强效果明显,提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。

采取添加成核剂和结晶促进剂等手段,改进结晶速度慢的弊病。

加阻燃剂和防燃滴落剂可改进PET阻燃性和自熄性。

此外,为改进PET性能,PET可与PC、弹性体、PBT、PS类、ABS、PA形成合金。

PET常用物料物性数据表

PET常用物料物性数据表
……………………………………………………………最新资料推荐…………………数据表
171-1000
一、乙二醇(EG) ............................ - 0 -
表 1.1 乙二醇的物性数据〔7〕.....................................................................................- 0 表 1.2 乙二醇液体密度〔7〕.........................................................................................- 1 表 1.4 乙二醇粘度〔6〕.................................................................................................- 2 表 1.5 乙二醇液体动力粘度〔7〕.................................................................................- 3 表 1.6 乙二醇气体动力粘度〔7〕.................................................................................- 4 表 1.7 乙二醇液体蒸汽压〔7〕.....................................................................................- 5 表 1.8 乙二醇液体比热〔7〕.........................................................................................- 6 表 1.9 乙二醇气体比热〔7〕.........................................................................................- 7 表 1.10 乙二醇蒸汽热容量 (理想值)〔7〕 压力:1.01325 bar..................- 8 表 1.11 乙二醇蒸发热〔7〕...........................................................................................- 9 表 1.12 乙二醇液体导热系数〔7〕.............................................................................- 10 表 1.13 乙二醇气体导热系数〔7〕.............................................................................- 11 表 1.14 乙二醇液体表面张力〔1〕(N/M) ...............................................................- 12 表 1.15 乙二醇和它的水溶液在不同温度下的比重〔15〕(g/ml).............................. 13 表 1.16 乙二醇水溶液冰点〔15〕................................................................................... 14 表 1.17 乙二醇水溶液沸点〔15〕................................................................................... 15 表 1.18 乙二醇水溶液二元体系在不同浓度和不同温度下的热容〔15〕Cp(cal/g·℃) ................................................................................................................................................ 0 表 1.19 乙二醇和它的水溶液在不同温度下的粘度〔15〕(厘泊)............................... 2 表 1.20 图 1.2 水—乙二醇二元体系汽液平衡图表〔1〕.......................................... 0 表 1.21 图 1.3 乙二醇—二甘醇二元体系汽液平衡图表〔1〕 .................................. 3 表 1.22 图 1.4 乙二醇—三甘醇二元体系汽液平衡图表〔1〕.................................... 6 表 1.23 图 1.5 乙二醇—对苯二甲酸乙二酯二元体系汽液平衡图表〔1〕 ................ 8 表 1.24 图 1.6 乙醛—乙二醇二元体系汽液平衡图表................................................ 11

PET包装

PET包装

PET概论以及吹塑瓶成型工艺以及其中的技术要领(PET成型工艺最完整的技术介绍)一、PET - 化工中的PET 概述聚对苯二甲酸乙二醇酯英文名: polyethylene terephthalate,简称PET。

PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。

在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。

PET历史于1941年首先由英国J.tt.Whinfield与J.T.Dickon研制成功。

PET作为纤维原料已有53年的历史,英国帝国化学公司(1.c.I)于1946年以涤纶(Teleron)纤维投入生产,继而美国杜邦公司(Dupent)于1948年以“代春纶”(Dacron)纤维投入生产。

PET分类及用途PET主要原料对二甲苯和对苯二甲酸(PTA)大量用作纤维,可分为非工程塑料级和工程塑料级两大类。

PET具有优良的特性(耐热性、耐化学药品性。

强韧性、电绝缘性、安全性等),价格便宜,所以广泛用做纤维、薄膜、工程塑料、聚酯瓶等。

国际上聚酯类热塑性塑料工业化产品有以下6个方面(已形成工业化的有商品出售)。

(1)液晶聚合物(2)聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)(3)聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)(4)聚对苯二甲酸乙二醇酯工程级PETpet打包扣(带牙)(5)聚对苯二甲酸乙二醇酯标准级PET(6)聚对苯二甲酸乙二醇酯回收级PET(包括共混物及100%回收料)非工程塑料级主要用于纤维、瓶、薄膜、片材、耐烘烤食品容器等。

工程塑料级PET 耐有机溶剂、耐候性好。

缺点是结晶速率慢,成型加工困难,模塑温度高,生产周期长,冲击性能差。

一般通过增强、填充、共混等方法改进其加工性和物性,以玻璃纤维增强效果明显,提高树脂刚性、耐热性、耐药品性、电气性能和耐候性。

采取添加成核剂和结晶促进剂等手段,改进结晶速度慢的弊病。

PET、EPDM、EVA材料介绍及物性表

PET、EPDM、EVA材料介绍及物性表

测试方法 ASTM D792 ASTM D1646 ASTM D3900
EPDM:三元乙丙橡胶,乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物。最主要特性是 和抗侵蚀的能力。
EVA:乙烯-乙酸乙烯(醋酸乙烯)酯共聚物,是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而 橡胶般的弹性,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒
熔点99℃,沸点170.6℃,相对密度0.92-0.98,热分解温度230-2
绝性优良,耐摩擦、稳定性强,熔点 ℃。 、最低温可达-70摄氏
共聚物。最主要特性是其优越的耐氧化、抗臭氧 力。
乙酸乙烯(VA)共聚而得。具有良好的柔韧性, 化和耐臭氧强度好,无毒性。
.98,热分解温度230-250℃。
物理性能
额定值
EVA物性表 单位制
单位制 Pa·s Wt%
测试方法
密度 介电强度 维卡软化点
0.935 670 70
机械性能
拉伸屈服强度(MD)
拉伸屈服强度(TD) 拉伸断裂伸长率 (MD) 拉伸断裂伸长率 (TD)
拉伸断裂强度(MD)
拉伸断裂强度(TD)
邵氏硬度(A裂强度(TD)
额定值 4.5 4.1 440 720 24 24 92 33 91 129
g/cm3 KV/cm 摄氏度
单位制 N/mm2 N/mm2
% % N/mm2 N/mm2
g g
ISO 1183 ASTM D149 ASTM D1525
测试方法 ASTM D638 ASTM D638 ASTM D6398 ASTM D6398 ASTM D638 ASTM D638 ASTM D2240 ASTM D2240 ASTM D1922 ASTM D1922
PET:聚对苯二甲酸乙二醇酯高聚合物,乳白色或浅黄色,耐高温,电绝性优良,耐摩擦、稳 254℃,热变形温度(1.8MPa)224℃。

FR530 加工条件

FR530 加工条件

注塑成型参数Injection molding parameters for:Rynite® FR530干燥条件 DRYING1) 建议最大的树脂含水量 Recommended maximum resin moisture:< 0.02 %2) 干燥的温度 Drying temperature:120 °C3) 干燥的时间 Drying time:温度设定 TEMPERATURES4) 建议熔融温度 Recommended melt temperature:280 °C 范围 Range: 270 - 290 °C由于可能在较低融温下出现未融的胶粒,产生较脆的零件,使用比建议的融温较高的温度较佳。

It is much better to increase the melt temperature rather than reduce it. Using melt temperatures lower than recommended will probably create unmelt, leading to weak parts.5) 温度分布: 视机筒的大小和每啤所用的料量来决定机筒各加热区的温度设定,建议如下:Temperature profile: Depending on how much of the capacity of the cylinder is used for every shot. The temperatures of the cylinder zones is recommended as follows:: 所用射胶量 Shot size (% of injection capacity) 5 - 40 % (增加分布 Increasing profile)C 40 - 60 % (平均分布 Even profile)C 60 - 100 % (减小分布 Decreasing profile)C6) 树脂在机筒里最长滞留时间 Recommended maximum hold up time:8 - 10 min 7) 建议模具温度 Recommended mold temperature:110 °C范围 Range: > 95 °C回料/储料设定 SCREW RETRACTION8) 建议最大的螺杆转速 (防止树脂因剪切和磨擦过量而降解) 基于最大的圆周速度: Recommended maximum screw0.2 m/secrotation (to aviod degradation of the resin due to shear and friction) is based on the maximum peripheral speed:建议最大螺杆转速 Recommended maximum screw rotation:0.2 x 60000/(screw dia. x 3.14) RPM9) 建议的背压 Recommended back pressure:尽量低 As low as possible保压设定 HOLD PRESSURE10) 建议的保压压力 Recommended hold pressure:80 MPa 11) 建议的保压时间 Recommended hold pressure time:*4 sec/mm* 此时间是根据3mm 的拉伸棒所得出的数据,但需要计算以找到在不同的保压时间下最大的塑件重量。

PE塑料常用牌物性表

PE塑料常用牌物性表

增加强度掺AFFINITY-OG增加韧性LLDPE缠绕LLDPE膜缠绕LLDPE膜缠绕LLDPE膜缠绕LLDPE膜缠绕LLDPE膜缠绕LLDPE膜缠绕膜LLDPE缠绕膜LLDPE缠绕膜LLDPE (6c)薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE缠绕膜LLDPE (6c)缠绕膜LLDPE (6c)缠绕膜LLDPE(8C 线性)茂金属茂金属茂金属茂金属茂金属茂金属茂金属茂金属缠绕膜茂金属缠绕膜茂金属缠绕膜茂金属缠绕膜茂金属(6c)缠绕膜茂金属缠绕膜茂金属茂金属 缠绕膜 茂金属 茂金属 茂金属 茂金属茂金属 茂金属 茂金属 茂金属超低密度聚乙烯超低密度聚乙烯 超低密度聚乙烯POE 弹性体 PE 弹性体PE 弹性体PE 弹性体PP 弹性体弹性体 弹性体薄膜级 LLDPE薄膜级 LLDPE 薄膜级 LLDPE 薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE缠绕膜LLDPE缠绕膜LLDPE缠绕膜LLDPE缠绕膜LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE 薄膜级LLDPE薄膜级LLDPE 薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE级薄膜LLDPE 1820S1 印尼级薄膜LLDPE 201XV 福建联合级薄膜级LLDPE 7087 科威特EQUATE 1 薄膜级LLDPE 新加坡注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE注塑级LLDPE 高压花料挤出涂覆级LDPE注塑级LDPE LDPE 注塑级LDPE LDPE 注塑级 LDPELDPELDPE LDPE 高压涂覆 挤出级LDPE涂覆级LDPE 涂覆级 LDPE 涂覆级 LDPE 注塑级LDPE挤出级LDPE挤出级LDPE 挤出级LDPELDPE 高压薄膜LDPELDPELDPELDPE 高压重包装注塑级LDPELDPELDPELDPE 薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE 薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE 薄膜级LDPE 薄膜级LDPE 薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE 薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE薄膜级LDPE注塑级LDPE注塑级LDPE注塑级LDPE 注塑级LDPE注塑级LDPE注塑级LDPE注塑级LDPE注塑级LDPE注塑级LDPE 涂覆LDPE级涂覆级LDPE涂覆级LDPE涂覆级LDPE涂覆级LDPE涂覆级LDPE涂覆级LDPE涂覆级LDPE涂覆级LDPE 7008 美国陶氏薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级HDPE薄膜级 HDPE 薄膜级 HDPE 薄膜级HDPE薄膜级HDPE 薄膜级 HDPE 薄膜级 HDPE 薄膜级HDPE薄膜级HDPE 薄膜级HDPE 注塑级 HDPE 低压聚乙烯 MI :5属于低熔指 MI :10属于中熔指 MI :20 注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE 注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE 注塑级HDPE 注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE 注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE注塑级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级HDPE拉丝级 HDPE拉丝级 HDPE拉丝级 HDPE 拉丝级 HDPE 拉丝级HDPE拉丝级HDPE 拉丝级HDPE 中空级HDPE中空级HDPE 中空级HDPE 中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE中空级HDPE 中空级HDPE 中空级HDPE拉丝级PP拉丝级PP 拉丝级 PP 拉丝级PP拉丝级PP 拉丝级 PP 拉丝级 PP 拉丝级PP注塑级PP注塑级PP 注塑级PP注塑级PP注塑级PP注塑级PP注塑级PP注塑级PP。

化工中的PET

化工中的PET

1、化工中的PET聚对苯二甲酸乙二醇酯化学式为-[OCH2-CH2OCOC6H4CO]-英文名: polyethylene terephthalate,简称PET,为高聚合物,由对苯二甲酸乙二醇酯发生脱水缩合反应而来。

对苯二甲酸乙二醇酯是由对苯二甲酸和乙二醇发生酯化反应所得。

PET 是乳白色或浅黄色、高度结晶的聚合物,表面平滑有光泽。

在较宽的温度范围内具有优良的物理机械性能,长期使用温度可达120℃,电绝缘性优良,甚至在高温高频下,其电性能仍较好,但耐电晕性较差,抗蠕变性,耐疲劳性,耐摩擦性、尺寸稳定性都很好。

作为包装材料PET优点:①有良好的力学性能,冲击强度是其他薄膜的3~5倍,耐折性好。

②耐油、耐脂肪、耐稀酸、稀碱,耐大多数溶剂。

③具有优良的耐高、低温性能,可在120℃温度范围内长期使用,短期使用可耐150℃高温,可耐-70℃低温,且高、低温时对其机械性能影响很小。

④气体和水蒸气渗透率低,既有优良的阻气、水、油及异味性能。

⑤透明度高,可阻挡紫外线,光泽性好。

⑥无毒、无味,卫生安全性好,可直接用于食品包装。

塑料瓶的底部都有一个带箭头的三角形,三角形里面有一个数字,以下这些塑料瓶底三角形中的数字,指代的是该瓶子包含的成分和该成分对人体健康的影响——1——PET聚对苯二甲酸乙二醇酯常见于矿泉水瓶、碳酸饮料瓶等。

温度达到70℃时易变形,且有对人体有害的物质融了。

1号塑料品使用10个月后,可能释放出致癌物DEHP。

这类瓶子不能放在汽车内晒太阳,不能装酒、油等物质。

2——HDPE高度密聚乙烯常见于白色药瓶、清洁用品、沐浴产品。

不要用来做水杯,或者做储物容器装其他物品。

3——PVC聚氯乙烯常见于雨衣、建材、塑料膜、塑料盒等。

可塑性优良,价钱便宜,故使用很普遍,耐热至81℃时达到顶点,高温时容易产生有害物质,很少被用于食品包装。

难清洗、易残留,不要循环使用。

4——PE聚乙烯常见于保鲜膜、塑料膜等。

高温时有有害物质产生,有毒物质随食物进入人体后,可能引起乳腺癌、新生儿先天缺陷等疾病。

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测试数据
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
数据单位 % % --% MPa J/m J/m J/m J/m Ω Ω.cm kv/mm kv/mm --------V S ℃ ℃
性能项目 基本性 吸水率 能 模具收缩率 物理性 比重 能 模具收缩率 弯曲强度 IZOD冲击强度 机械性 IZOD冲击强度 能 IZOD无缺口冲击强度 无缺口冲击强度 表面电阻率 体积电阻率 介电强度 介电强度 电气性 介电常数 能 介电常数 损耗因数 损耗因数 CTI 抗电弧性 热 性 热变形温度 能 热变形温度
PET FR530 美国杜邦公司 物性数据
①原料描述部分 规格级别: --外观颜色: --用途概述: --备注说明: 特性:玻纤增强,更好的强度和刚性,优异的尺寸和耐蠕变性 ②原料技术数据 试验条件[状态] 测试方法 --3.2mm,flow --1.57mm.flow 23℃ -40℃ 23℃ -40℃ 23℃ ----1.6mm 3.2mm 103 106 103 106 ----1.80MPa 0.45MPa ASTM D-570 --ASTM D-792 --ASTM D-790 ASTM D-256 ASTM D-256 ASTM D-4812 ASTM D-4812 ASTM D-257 ASTM D-257 ASTM D-149 ASTM D-149 ASTM D-150 ASTM D-150 ASTM D-150 ASTM D-150 UL 746A ASTM D-495 ASTM D-648 ASTM D-648 0.05 0.25 1.67 0.16 200 80 91 535 585 1014 1015 25.0 18.0 3.8 3.7 0.011 0.018 250-400 60-120 224 246
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