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熔指仪质量法和体积法的区别

2024-06-12 11:57

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熔体流动速率仪适用于《GB/T3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定,本标准等同采用了ISO 1133:1997的规定,同时可满足ASTM D1238测试标准。广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。但是很多用户很纠结到底是该选质量法还是体积法,下面我们简单介绍一下质量法和质量法的区别:  1.测试原理不同: 体积法:将一定重量的塑料样品装入试验简中,加热使其熔化,然后在一定温度下施加一定压力,通过计算在规定时间内流出试验筒的熔融物体积,来确定熔融指数。 质量法:将一定重量的塑料样品装入试验简中,加热便其熔化,然后在一定温度下施加一定压力通过计算在规定时间内流出试验筒的熔融物体积,再根据熔物质量和流出时间来确定熔指数。  2.测试结果表现形式不同: 体积法:测试结果以熔融物体积的形式星现,单位通常是cm*/10min 质量法:测试结果以熔融物质量的形式星现,单位通常是g/10min。  3.精度不同: 4.测试方法参数不同 5.应用范围不同 详情见上传资料!
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一,概要: 熔融指数仪GBT3682-2018《GBT3682.12018塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分:标准方法》和《GBT3682.2-2018塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速.》,已于2018年3月份更新,此次标准是继GBT 3682-2008版之后的近一次更新。 二,新旧标准的大致区别: 1,在GBT3682-2000(以下称呼为旧标准)中,针对MVR(体积法熔体流动速率仪)的测试,做了一些简单的介绍,并没有给予大幅的详细的要求去说明,而在GBT3682-2018(以下称为新标准)中,特意的将MVR的测试方法做了详细的介绍,同时将标准一分为二,在3682-1中,讲了测试的标准方法,3682-2讲了对一些温度和时间,湿度敏感的材料的试验方法,而且MFR和MVR各占大约50%比例去讲解,说明了随着高分子技术的发展,材料的种类和需求是越来越多,特别是需要用到MVR测试的方法的材料越来越多。 2,熔体流动速率仪出现了一个半口模的概念和要求。 具体详情见上传资料!

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导热系数测定仪主要用于测量各种材料的导热系数,这些材料包括塑料、橡胶、玻璃、纤维板、保温材料等。导热系数是衡量材料导热特性和保温性能的重要参数,对于耐热保温材料的性能重要。这种测定仪可以帮助确定材料的物理性质和优化材料结构,尤其在材料科学、工业生产和环境科学等领域有着重要的应用价值。此外,导热系数测定仪还可以用于研究材料的热传导特性,以及在不同温度和压力下的热导率变化。   设备主要由三个部分组成:加热器、样品支架和位移传感器。样品支架用于保持样品的稳定,并且能够随着温度变化而扩展或收缩。加热器则提供恒定的热源,使得样品的温度可以控制并稳定在所需的温度范围内。位移传感器则用于测量样品在温度变化下的长度变化,从而推算出样品的导热系数。   工作原理:   加热器加热:   测试仪通常配备了一个加热器,用于产生一定范围的温度梯度。加热器通常由电加热元件或其他传热媒介组成,通过吸收电能或其他形式的能量将高温输送到待测材料上。   测试材料传热:  待测材料与加热器接触后,热量开始从高温区域传递到低温区域。 详细见上传资料!

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