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动态热机

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动态热机相关的论坛

  • 动态热机械分析(DMA)应用

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=21053]动态热机械分析(DMA)[/url]

  • 【分享】影响动态热机械分析结果的因素

    这篇文章对尼龙6 和UHMW PEö HDPE 共混物动态热机械分析的各种影响因素做了探索,总结了一些常用参数的影响规律。这个资料对初涉DMA分析的人有较大参考价值。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=160155]各种因素对动态热机械分析结果的影响[/url][color=#FFF8DC]...[/color][color=#DC143C]为避免无意义跟帖,此贴锁定。如对该贴进行评价或表示谢意,可使用主贴下面的评分功能。如有本贴相关问题(如异议、进一步看法等)请发站短给我或楼主,也可开新贴。free365 091123[/color]

  • 动态热机械分析仪器信息

    动态热机械分析仪DMA+300 产品描述法国Metravib公司的DMA+300 基于研究和工业测试的广泛需求,应运而生,能对材料的复合模量和损耗因子等进行高精密度测量。DMA+300具有非常坚固的机架,这种高刚度决定了可以测量的材料的刚度和频率的范围很宽。DMA+300配置了空气轴承,使其能达到更低的力值,模量跨度更大。同时该设备针对具体测试需求,可配备多种多样的样品夹具,拉、压、弯、剪、膏状材料测试等。结合特有DMA suite分析软件,使得它成为一种崭新的动态热机械测试仪器,其性能和应用范围远远超过了传统的低力值DMA产品。主要特点1. 高刚度机架(高于液压伺服机器)2. 力值范围更宽,最大力值150N,峰峰值为300N,能测试更多种类的材料3. 独一无二的刚度测量范围:单次实验中刚度变化壳跨越7个数量级4. 独一无二的频率测试范围:10-5~1000Hz5. 配置了空气轴承,使其能达到更低的力值,模量跨度更大6. 高测量精度,包括力值传感器精度、温度控制精度和位移精度等7. 可进行不同尺寸材料的样品分析[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304302145395359_4034_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304302145395808_9723_1602049_3.png[/img]

  • 动态热机械分析仪 DMA ,GPC

    我们实验室主要做橡胶鞋底材料、EVA材料的研究,现在准备采购动态热机械分析仪 DMA 大家有什么推荐性的配置和品牌,有用过的老师请指导一下;另外我公司准备采购一台GPC,有经验的朋友可以加我QQ交流交流,有意向是买高温的,不知大家是否有更好的建议。商家可将报价发到站内信箱,或者跟帖讨论。 在这里先谢谢各位前辈啦!

  • 【推荐讲座】动态热机械分析仪(DMA)技术及应用 (9月22日 14:00)

    【网络讲座】:动态热机械分析仪(DMA)技术及应用 【讲座时间】:2016-09-22 14:00【主讲人】:寇云峰,梅特勒-托利多技术应用顾问,材料工程专业,从事热分析行业工作多年,具有丰富的热分析仪器使用及应用的经验。【会议简介】本次讲座将主要介绍动态热机械分析(DMA)的原理和一些应用,包括仪器的测试原理,测试方式以及DMA不同夹具各自的特点和应用。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/18673、报名及参会咨询:QQ群—290101720,扫码入群“大讲堂”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_672390_2507958_3.gif

  • 热膨胀仪DIL,热机械分析仪TMA,动态力学分析仪DMA 之间不同?

    我对热膨胀仪DIL、热机械分析仪TMA、动态力学分析仪DMA 之间界定不是很清楚,如果只用来测热膨胀系数的话好像三者都可以,但具体的测量原理有什么不同呢? 尤其是DIL和TMA总感觉两个仪器的功能差不多,DMA还可以加上力的作用那个可以测阻尼运动等等,那DIL和TMA有什么区别啊? 希望清楚的坛友帮我解答下?谢谢。

  • 【求助】北京 阻尼 扭摆仪 动态热机械分析仪

    请教一下各位xdjm:1、北京哪家单位有葛氏(葛庭燧)倒置扭摆仪,做磁性材料低频阻尼测试的。不买设备,只做测试就行。要是有沈阳或上海的也行。合肥固体物理所的我是知道的,不用再介绍;2、动态热机械分析仪(DTMA)好像也可以测低频阻尼性能,国内好像用的较多,但我查的相关外文文献中大多是用葛氏倒摆仪,不知道这两个仪器所得到的结果差别有多大?DTMA可以外加磁场环境吗?北京游哪些单位有DTMA呢?我只知道北京化工大学有一个。谢谢各位啦[em09511]

  • 【原创大赛】(官人按)DMA8000 动态热机械分析仪测试方法

    【原创大赛】(官人按)DMA8000 动态热机械分析仪测试方法

    [align=center][b]DMA8000动态热机械分析仪测试方法[/b] [/align][align=center]安继明,陈文怡,武汉理工大学测试中心[/align]1. [b]应用范围[/b] 该仪器配多种夹具及相应的探头,可以用于材料的拉伸、压缩、弯曲,可以提供模量、弹性、硬度、软化点等信息。2. [b]引用标准 [/b] GB/T 6425-2008 热分析术语中的相关术语。ASTM E1687 DMA温度校正测试标准方法。ASTM E2254 DMA储能模量校正测试标准方法。[b]3. 方法原理 [/b]对样品施加一个周期性的力并分析样品对力的响应,配以程序控温、力的频率控制,可以分析样品在温度影响下对施加力的响应。[b]4. 常用试剂及材料[/b]4.1 标准物DMA仪器温度和模量校正用标准物质:PMMA标准试样。 [table][tr][td]项目[/td][td]标准值[/td][/tr][tr][td]PMMA储能模量0℃160℃[/td][td]1 e[sup]9[/sup]-10e[sup]9[/sup]Pa1 e[sup]9[/sup]-10e[sup]6[/sup]Pa[/td][/tr][tr][td]PMMA损耗因子曲线峰值[/td][td]115-135℃[/td][/tr][tr][td]PMMA损耗因子曲线峰高[/td][td]1-2[/td][/tr][/table][b]5. 仪器[/b] 5.1 检测仪器仪器名称:动态热机械分析仪型 号:DMA8000测试温度范围:-150~500℃模量解析度:0.0001Pa模量精确度:±0.1%动态样品变形范围:0~±1000um 加力范围:+/- 10N 力解析度:0.0002N 仪器组成如下:应力控制系统:对样品施加动态力和静态力。气路及冷却装置:对样品进行气氛保护和冷却。测试框架:安放样品系统及相应的夹具。测量系统:温控系统,炉子,数据采集及处理等。 5.2附件 DMA8000的液氮冷却系统 5.3 仪器环境要求 5.3.1室内温度:18℃ ~ 25℃ 5.3.2相对湿度:≤ 70%RH 5.4 仪器条件 仪器供电电压:220V±10% 频率50Hz±10%,液氮降温。[b]6.样品制备[/b] 试样制备方法 6.1 一般注意事项 样品应均匀和具有代表性,样品表面要求光滑平整。待测样品不能熔融和断裂以免对仪器产生损害。 6.2 单悬臂梁模式 长:10~30mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm 6.3三点弯曲模式 长:20~45mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm 6.4拉伸模式 长:10~20mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm 6.5压缩模式 长:10~20mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm。可以是圆柱 6.6试料夹 可测试凝胶、粉末等样品,要求均匀具有代表性。[b]7.分析测试步骤[/b] 7.1按照仪器操作规程开机; 7.2 测量模式及参数选择 模量在10[sup]7[/sup]Pa~0[sup]2[/sup]Pa采用压缩模式,厚度0.5~10mm;模量在10[sup]12[/sup]Pa~0[sup]8[/sup]Pa采用三点弯曲模式,厚度1~3mm;模量在10[sup]10[/sup]Pa~0[sup]5[/sup]Pa采用拉伸模式,厚度0.02~1mm;模量在10[sup]10[/sup]Pa~0[sup]6[/sup]Pa采用单悬臂梁模式,厚度1~2mm,升温速率:1~5℃/min,建议1℃/min,频率:建议1Hz。 7.3 样品装样在装置样品前,首先选择测量模式并对夹具进行力置零。不同的模式要用不同的夹具,装置方法按仪器操作手册完成。 7.4 以(10~20)mL/min的流量通人保护气体至样品池室; 7.5 选择测量模式,输入样品参数,如长、宽、厚;选择应变、力、频率初始值,可以采用仪器默认值,也可以根据样品的不同来设置;选择合适的温度范围,要求从负温度开始测试或要求程序降温测试,必须开液氮制冷系统; 7.6 按设定的升温速率加热样品; 7.7 按设定要求样品在此温度下恒温一定时间; 7.8 测试中如果仪器给出由于应变超出范围而保护仪器自动停止测量则不采用此数据;需要重新设置初始值再重新测量。[b]8. 数据处理[/b] 8.1DMA的数据处理数据处理包括从得到的DMA曲线定出转变过程的储能模量值、损耗因子峰值、峰高,损耗模量的峰值及对应的温度值。储能模量一般不会出现峰,但在转变过程的前后储能模量的曲线会出现台阶式的变化,参照损耗模量曲线峰值出现的范围,在转变前后各标注储能模量及温度值用来表明转变前后模量值的变化。如果出现双峰现象,则包括两个峰温。 8.2 不确定度计算DMA不同于其它的热分析,如TG-DSC,标样给出确定的值,而DMA的标样给出的值是一个范围。这为误差评估及不确定度的给出带来了困难。模量值与样品的尺寸有关,而损耗因子是损耗模量与储能模量的比值,相应的受尺寸影响较小。因此,不确定度是用损耗因子的峰值温度和峰高给出,采用相同的样品,在相同尺寸下,相同的测试条件下测量5次,用A类不确定度给出。[img=,570,144]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051112_01_2984502_3.jpg[/img] 8.3测试报告内容: 8.3.1 表明试样的名称及来源; 8.3.2 表明所用的检测仪器; 8.3.3 列出所要求的检测项目,说明检测环境条件; 8.3.4 列出检测条件,如气体类型、流量、升降温速率、频率、力; 8.3.5 列出检测数据,写出检测结果。 8.3.6 如客户需要不确定的评估,则需要提供5个相同的样品按8.2的计算给出。[b]9. 不同仪器之间的比对[/b] 采用该方法使用PMMA表样在德国耐驰公司的DMA仪器(DMA242E)和美国PerkinElmer公司Diamond DMA动态热机械分析仪做了仪器之间的比对,结果如下:[img=,593,325]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051113_01_2984502_3.jpg[/img][img=,601,362]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051113_02_2984502_3.jpg[/img][img=,598,322]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051113_03_2984502_3.jpg[/img] 从结果上看,DMA242E仪器给出的PMMA损耗因子峰值温度及峰高是:129.1℃,1.547,DiamondDMA仪器的是:129.4℃,1.6128,、DMA8000仪器的是:128.06,1.44。三个结果的值都在PMMA标样给出的结果范围内。结果表明该方法可以使用不同的仪器。

  • 新型动态热机械分析仪DMA1及应用,火热报名中……(2012年11月22日 14:30)

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648109_2507958_3.gif【网络讲堂第233期】新型动态热机械分析仪DMA1及应用主讲人:李焱 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 技术顾问 活动时间:2012年11月22日 下午 14:30http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648109_2507958_3.gif1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、参加及审核人数限制:限制报名人数为120人,审核人数100人。3、报名截止时间:2012年11月22日下午14:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg5、参与互动:本次讲座采取网络讲堂直播模式,欢迎大家积极发言提问。 *参会期间您还可以将有疑问的数据通过上传的形式给老师予以展示,并寻求解答* 每次会议从提问的用户中随机抽取出一名幸运之星,奖励一个价值150元的耳机。6、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。建议使用IE浏览器进入会场。7、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2012年11月21日8、会议进入:2012年11月22日14:00点就可以进入会议室9、开课时间:2012年11月22日14:3010、特别说明:报名并通过审核将会收到1 封电子邮件通知函(您已注册培训课程),请注意查收,并按提示进入会议室!为了使您的报名申请顺利通过,请填写完整而正确的信息哦~http://simg.instrument.com.cn/webinar/20110223/images/zb_11.gif注意:由于参会名额有限,如您通过审核,请您珍惜宝贵的学习交流机会,按时参加会议。如您临时有事无法参会,请您进入报名页面请假。无故不参会将会影响您下一次的参会报名。快来参加吧:我要报名》》》快来提问吧:我要提问》》》

  • 【在线讲座161期】动态热机械分析DMA技术及应用,火热报名中……(2012年4月26日 14:30)

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646590_2361242_3.gif【在线讲座161期】动态热机械分析DMA技术及应用主讲人:唐远旺 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 技术应用主管 活动时间:2012年4月26日 下午 14:30http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646590_2361242_3.gif1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、参加及审核人数限制:限制报名人数为120人,审核人数100人。3、报名截止时间:2012年4月26日下午14:304、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg5、参与互动:本次讲座采取网络讲堂直播模式,欢迎大家积极发言提问。 *参会期间您还可以将有疑问的数据通过上传的形式给老师予以展示,并寻求解答*6、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。建议使用IE浏览器进入会场。7、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2012年4月25日8、会议进入:2012年4月26日14:00点就可以进入会议室9、开课时间:2012年4月26日14:3010、特别说明:报名并通过审核将会收到1 封电子邮件通知函(您已注册培训课程),请注意查收,并按提示进入会议室!为了使您的报名申请顺利通过,请填写完整而正确的信息哦~http://simg.instrument.com.cn/webinar/20110223/images/zb_11.gif注意:由于参会名额有限,如您通过审核,请您珍惜宝贵的学习交流机会,按时参加会议。如您临时有事无法参会,请您进入报名页面请假。无故不参会将会影响您下一次的参会报名。快来参加吧:我要报名》》》快来提问吧:我要提问》》》

  • 5月14日网络会议:新型动态热机械分析仪(DMA)原理及应用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646813_2507958_3.gif 新型动态热机械分析仪(DMA)原理及应用  主讲人:唐远旺 梅特勒-托利多中国公司热分析技术应用主管,热分析专家,长期从事热分析仪器的应用研究工作,《热分析应用手册丛书》之《热塑性聚合物》、《逸出气体分析》等的译者,中科院研究生教材《热分析简明教程》编者之一,熟悉DMA、DSC、TGA、TMA等热分析仪器在各行业的应用。活动时间:2014年5月14日 14:30http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646813_2507958_3.gif【简介】 动态机械分析仪 (DMA)用于测量材料机械性能及粘弹性能随温度、时间及频率的变化,新型DMA1操作方便,既可以进行传统DMA分析,而且可以使用静态力进行实验或者在液体中进行测试。灵活可旋转的的测试头使得测试不但可以在所有标准形变模式下进行,甚至可在液体或特定相对湿度条件下进行。DMA1是质量控制中既经济又可靠的理想选择。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、参加及审核人数限制:限制报名人数为120人,审核人数100人。3、报名截止时间:2014年5月14日4、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg5、参与互动: *参会期间您还可以将有疑问的数据通过上传的形式给老师予以展示,并寻求解答*6、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。建议使用IE浏览器进入会场。7、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2014年5月14日8、会议进入:2014年5月14日14:00点 就可以进入会议室9、特别说明:报名并通过审核将会收到1 封电子邮件通知函(您已注册培训课程),请注意查收,并按提示进入会议室!为了使您的报名申请顺利通过,请填写完整而正确的信息哦~http://simg.instrument.com.cn/webinar/20110223/images/zb_11.gif注意:由于参会名额有限,如您通过审核,请您珍惜宝贵的学习交流机会,按时参加会议。如您临时有事无法参会,请您进入报名页面请假。无故不参会将会影响您下一次的参会报名。快来参加吧:我要报名》》》

  • 【原创大赛】动态热机械分析仪自检规程

    [align=center][font='times new roman'][size=24px]动态热机械分析仪[/size][/font][font='times new roman'][size=24px]自[/size][/font][font='times new roman'][size=24px]检规程[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=18px]1 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]前言[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]本规程参考[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]玻璃化转变温度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]测试国际标准[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ASTM E1640-18[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、温度校准国际标准[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ASTM E1867-2018[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、储能模量校准国际标准[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ASTM E2254-2018[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和损耗模量校准国际标准[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]ASTM E2425-16[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]与美国沃特世[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]公司[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]DMA Q800[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器操作说明书编写。[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]2 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]范围[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]动态热机械分析仪[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]以下简称[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]D[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MA)[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]是研究材料在周期振动应力下,随温度或频率变化的力学性能和粘弹性能的仪器。适用于热塑性聚合物、热固性聚合物和在玻璃化转变区间热稳定的部分结晶材料。适用于温度范围为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]R[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T~300 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]o[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],材料的弹性模量[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]范围[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1 MP[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]a[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]~1000 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]GPa[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],单悬臂夹具测试。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]本规程适用于新安装、使用中和维修后的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]动态热机械分析仪[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的检定。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]原理[/size][/font][align=left][font='times new roman'][size=16px]DMA[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]是用来测量各种材料[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]宽范围[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]内的力学性质。包括聚合物,其行为特征既像弹性固体又像粘性液体,因此具有粘弹性。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]DMA[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]在两个重要方面不同于其它的力学测试方法:第一,传统的拉伸测试设备[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仅关注[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]弹性组[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]份[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。而在许多应用中,非弹性或粘性的组[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]份[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]是十分关键的。第二,拉伸测试设备主要在材料的线性[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]粘弹范围[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外进行测试。而[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]DMA[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]主要在材料的线性[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]粘弹区[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行测试,因此[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]DMA[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]对材料的结构更加敏感。[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]DMA[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]可通过瞬态实验或动态实验测定材料的粘弹性。最常用的测试是动态振荡测试,[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]在程序控温和频率等控制下,对[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]材料施加正弦变化的应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]或应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],测量产生的正弦应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]或应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]响应[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。同时也测量两个正弦波相位的偏移。对于完全弹性的材料,相位角为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]o[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1a[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px];而对于完全粘性的材料,相位角的偏移为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]90[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] o[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1b[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]粘弹性材料的相位角则居于二者之间[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],如图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]c[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]所示[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]如图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1d[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]所示,模量的定义为应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]/[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]应变,由此计算复合模量[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E*[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],根据[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E*[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和测得的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]δ[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],可计算储能模量和损耗模量,如式[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](1)[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]所示。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E′[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]为储能模量是材料的弹性组份,与样品的刚度有关;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E′′[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]为损耗模量是材料的粘性组份,与样品分子运动中机械性能的弥散程度有关;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Tan δ[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]是储能模量与损耗模量的比值,它提供了弹性组份与粘性组份之间关系的信息。[/size][/font][align=right][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px](1)[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]式中:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]* ——[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]复合模量;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]′ ——[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]储能模量;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]′′——[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]损耗模量。[/size][/font][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][font='times new roman']图[/font][font='times new roman']1 [/font][font='times new roman']材料的粘弹性[/font][/align][font='times new roman'][size=16px]瞬态测试包括蠕变或应力松弛。在蠕变中,一定的应力施加在样品上并保持恒定,同时测量形变与时间的关系。一段时间后去除应力,测量回复过程。在应力松弛中,一定的形变施加在样品上并保持恒定,测量应力的衰减与时间的关系。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]材料被施加正弦应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]或应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]后,由于粘弹性,材料的应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]或应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]滞后于施加的应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]或应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],出现相位差。当温度升高达到玻璃化转变温度时,材料内部高分子的结构形态发生变化,链段开始运动,材料的刚度大幅度变化,这一变化会同时反映在储能模量、损耗模量和损耗因子等多个参数上。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]DMA[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]是通过上述多个参数随温度的变化来探测材料的玻璃化转变温度。通常将储能模量急剧下降的起始点对应的温度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]g[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、损耗模量峰值温度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]l[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和损耗因子峰值温度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]t[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]作为玻璃化转变温度,如图[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]所示。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][align=center][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][img]" style="max-width: 100% max-height: 100% [/img][/align][align=center][font='times new roman']图[/font][font='times new roman'] [/font][font='times new roman']2 [/font][font='times new roman']材料储能模量、损耗模量和损耗因子与温度的关系曲线[/font][/align][font='times new roman'][size=16px]2.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]构成[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器由加热炉体、空气过滤器、空气压缩机、夹具和计算机等部分组成。[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]3 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]计量单位[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]本规程中的计量单位一律采用国家颁布的法定计量单位及其符号。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]测量中选取的温度采用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]i[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]表达,单位为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]o[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]试样的模量采用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]E[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]i[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]表达,单位为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]MPa[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]4 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]计量性能要求[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]量具[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]应符合[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]GB/T 1216[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]要求的千分尺或符合[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]GB/T 21389[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]要求的游标类卡尺。测量不确定度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]±0.01 mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]夹具[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]要求夹具能够夹紧试样。试样被固定在夹具的一端或者两端。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4.3 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]周期性应力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]能够给试样施加周期性变形[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]应变[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]或者周期性应力。可施加后卸载变形,或[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]者持续性施加变形。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4.4 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]探测器[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]温度可读数±[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.1 °C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]力值可[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]读数[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1 %[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],频率可读数[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]±0.1 Hz[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4.5 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]温度控制和炉体[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]可步阶或斜坡加热或冷却试样。温度控制器足够稳定允许测试试样温度±[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.5 °C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。温度测试精度为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]±1 °C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]5[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]技术要求[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5.1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外观要求[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5.1.1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器无影响计量性能的损伤。面板上标志清晰,标明仪器名称、型号、生产厂名、安装日期和出厂编号。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5.1.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器要完整,附件齐全[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]包含说明书[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5.1.3[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器平稳地置于台面上,装配牢固,各个调节旋钮、按钮和开关均能正常工作,无松动现象。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]计量器具控制[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]计量器具的控制包括首次检定、后续检定以及使用中检查。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]6 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]检定条件[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]检定设备和检定用的标准物质[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.1.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]标准配置的钢片,聚碳酸酯[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](PC)[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]片,金属[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]In[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Sn[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]标样。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.1.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]检定环境[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](1) [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]环境温度:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](20-40) [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]o[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]C[/size][/font][font='times new roman'][size=16px];[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](2) [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]相对湿度:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]≤75%[/size][/font][font='times new roman'][size=16px];[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](3) [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器工作的电压稳定且接地良好;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](4) [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]无灰尘、腐蚀性气体、振动、异常气流波动等影响;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](5) [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]避免阳光直射,远离强磁场、电场以及其它辐射。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]检定项目和检定方法[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]外观及正常工作性检查[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]该项目检定结果应符合本规程第[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5.1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]条外观要求。仪器各部件完好,开机后能正常运行。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.2.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]位置校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器初始安装、关机重启后需要执行此项校正。移除所有固定及活动部分夹具,进行位置校正。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.2.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]电子校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]对仪器主机内模拟电路版上的电子组件进行校正。拆掉仪器上安装的夹具,使空气轴承处于浮动状态,安装装运固定架,进行电子校正。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.2.3 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]力学校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]包含平衡与重量校正两部分。平衡校正是测量需要多少力才能将空的驱动轴浮动;重量校正测量需要多少力量才能将有放砝码的驱动轴浮动。拆除仪器上所安装的固定和活动部分夹具,关闭炉子,进行平衡校正部分。完成后,开始进行重量校正部分。将仪器配备的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]100 g[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]重砝码放在驱动轴顶端的燕尾槽上,确认砝码置中,不会碰到热电偶,关闭炉子进行重量校正。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.2.4 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]动态校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]采用已知刚性和阻尼的钢片为参考物校正仪器动态性能。安装[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]35 mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]双悬臂夹具,关闭炉子开始进行夹具质量校正部分,完成后[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行柔量校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。测定厚钢片的宽度与厚度,输入尺寸后用[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]12[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]磅扭矩的扭力扳手固定钢片。关闭炉子后,开始进行[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]夹具柔量校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。完成后拆下厚钢片,继续下一步[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.12 mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]钢片校正,装上[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.12 mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]钢片[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]使用约[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]8-10[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]磅的扭矩[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],确保钢片位置[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]不[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]偏斜,开始进行[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.12 mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]钢片校正。此后依序装上厚度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.25[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.50[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0.7 6mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]薄钢片[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行柔量校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.3[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]夹具校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]选择“[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Single/Dual Cantilever”[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]校正,安装下夹具,注意与驱动杆同轴,关闭炉门,点击[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Calibrate[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行校准,等待出现[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]“successful”[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]字样,表明校准通过,点击[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Next[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进入柔量校准[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。安装上夹具,标准样品[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]短厚钢片[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。注意安装时先将驱动杆切换至浮动状态,将样品放好后,用扭力螺丝刀[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](8~10 Nm)[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]先紧固上夹具上的螺钉,之后紧固中间小夹具上的螺钉,紧固过程注意不要下压夹具。输入样品尺寸,点击[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Calibrate[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]进行校准,待出现[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]“successful”[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]字样,表明校准通过,点击[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Next[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]查看报[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]告,报告中出现的校准结果应为:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Compliance[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]≤0.8 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]μm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]/N[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。至此,夹具校正结束[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]温度校正[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]更换夹具、加热速率、吹扫气氛都会影响温度的准确性。一旦开始执行温度校正,热电偶位置不可移动,夹具类型不可更换。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]调整热电偶位置。旋松热电偶夹上的螺丝,移动热电偶至靠近试样但不接触试样,将其固定在试样侧面约[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2~3 mm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]处。如有必要,可弯曲热电偶套管至所要的角度。注意,弯曲角度不得过大,否则会损坏热电偶。重新旋紧热电偶夹的螺丝。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]使用两片钢片夹[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]持标准[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属物质[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]In[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Sn[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],金属的长度需[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]延展至单悬臂[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]夹具边缘,测量其熔点,对温度进行校准。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]采用控制力模式,预[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]加载力[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]0[/size][/font][font='times new roman'][size=16px].5 N[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。设置频率为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] 1Hz[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],升温速率保持与后续实验一致,最佳速率为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1 ℃/min[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],通常不超过[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] 5 ℃/min[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。温度下限设为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]熔点[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]-50)℃[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],上限为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]熔点[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]+20)℃[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。在起始温度处需等温[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]5~20 min[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]根据式[/size][/font][font='times new roman'][size=16px](3)[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]计算金属标样的起始点温度值与标准值的误差。[/size][/font][align=right][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]式中:[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Δ[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]——[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属标样的起始温度值与标准值的误差;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]m[/size][/font][font='times new roman'][size=21px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]——[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]由动态热机械分析仪测得的金属标样的起始温度值;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]T[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]t[/size][/font][font='times new roman'][size=38px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]——[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]金属标样被证实的起始温度值。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]标准金属的理论熔点由附录[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]A[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]中表[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]给出。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]6.2.4[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]储能模量和损耗模量检定[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]测量模量已知的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]PC[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]标样来检定储能模量和损耗模量。应变应保持在[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]线性粘弹区内[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],推荐设置为小于[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1%[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。设置频率为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]1Hz[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],升温速率保持与后续实验一致,升温速率通常为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]3~5 ℃/min[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。使用单悬臂夹具,振幅设置为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]20[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]~[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]30 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]μm[/size][/font][font='times new roman'][size=16px],温度范围为[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]RT~180 ℃[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]PC[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]标样的[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]室温[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]储能模量、损耗因子[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]玻璃化转变温度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]损耗[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]因子峰温[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]由附录[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]A[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]中表[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]2[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]给出。[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]7 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]计量管理[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]7.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]检定结果处理[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]经检定后的仪器,发给检定证书。在检定结论中需明确说明被检定的仪器是否合格、存在的问题和建议以及对于误差的处理方法。[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]7.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]检定周期[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]仪器在正常工作期间,检定周期一般不超过两年。[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]8 [/size][/font][font='times new roman'][size=18px]校验结果处理[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]8.1 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]以上各条校验合格时,仪器校验结果评定为合格等级;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]8.2 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]如有一项不合格,仪器校验结果评定为停用等级;停用仪器不得用于公证数据的检测;[/size][/font][font='times new roman'][size=16px] [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]8.3 [/size][/font][font='times new roman'][size=16px]校验周期为两年。当更换主要部件或拆卸等重大维修处理后应重新进行校验。使用三年或三年以上视仪器型号和具体情况,适当降低指标进行校验。[/size][/font][align=center][font='times new roman'][size=18px]附录[/size][/font][font='times new roman'][size=18px]A[/size][/font][/align][font='times new roman'][size=16px]标准金属[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]In[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]Sn[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]的理论熔点:[/size][/font][font='times new roman']表[/font][font='times new roman']1 [/font][font='times new roman']标准金属的理论熔点[/font][table][tr][td][align=center][font='times new roman']金属[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']理论熔点[/font][font='times new roman']/[/font][font='times new roman'][size=13px]o[/size][/font][font='times new roman']C[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='times new roman']I[/font][font='times new roman']n[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']1[/font][font='times new roman']56.6[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='times new roman']Sn[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']2[/font][font='times new roman']31.9[/font][/align][/td][/tr][/table][font='times new roman'][size=16px]PC[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]标样的室温储能模量[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]、[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]玻璃化转变温度[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]([/size][/font][font='times new roman'][size=16px]损耗[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]因子峰温[/size][/font][font='times new roman'][size=16px])[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]和室温损耗因子[/size][/font][font='times new roman'][size=16px]:[/size][/font][font='times new roman']表[/font][font='times new roman']2 PC[/font][font='times new roman']标样的室温储能模量[/font][font='times new roman']、[/font][font='times new roman']玻璃化转变温度[/font][font='times new roman']([/font][font='times new roman']损耗[/font][font='times new roman']因子峰温[/font][font='times new roman'])[/font][font='times new roman']和室温损耗因子[/font][table][tr][td][align=center][font='times new roman']项目[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']标准值[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='times new roman']室温储能模量[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']2[/font][font='times new roman']350 MPa±5%[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='times new roman']室温损耗因子[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']0.01[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='times new roman']玻璃化转变温度[/font][font='times new roman']([/font][font='times new roman']损耗[/font][font='times new roman']因子峰温[/font][font='times new roman'])[/font][/align][/td][td][align=center][font='times new roman']1[/font][font='times new roman']55-160 [/font][font='times new roman'][size=13px]o[/size][/font][font='times new roman']C[/font][/align][/td][/tr][/table]

  • 【原创大赛】热机械分析仪介绍

    【原创大赛】热机械分析仪介绍

    参加采购版块的活动来啦一、先来个仪器整体的照片http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410171507_518801_2552812_3.png图1 仪器整体图仪器介绍:购入公司时间:2008年,使用至今快7年了。还未出现任何大的状况,中间唯一一次大的情况是我们的检测人员在给炉体做清洁时,将玻璃炉体打破,购买这个炉体花了将近2万人民币。其它问题还未发现。仪器厂家:TA公司。仪器名称及型号:热机械分析仪(Q400)。一、仪器测试原理1.热机械分析(thermomechanical analyzer,TMA):是在程序控温非振动负载下(形变模式有膨胀、压缩、针入、拉伸或弯曲等不同形式),测量试样形变与温度关系的技术。我们实验室主要检测样品的膨胀系数,膨胀测量模式所用负载很小,一般是0.05N。2.如果为振动负载,即负载呈现周期性变化,则称为动态负载热机械分析仪(DLTMA)。该模式是TMA仪器功能的扩展,可测量试样的杨氏模量。3.热机械分析仪的内部结构:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410171508_518802_2552812_3.png图2 仪器内部结构图(1)主要部分说明:1-气体出口旋塞,2-螺纹夹,3-炉体加热快,4-炉体夹套,5-试样支架,6-炉温传感器,7-试样温度传感器,9-测量探头,10-垫圈,12-力发生器,13-位移传感器(LVDT),14-弯曲轴承,15-校正砝码,16-保护气进口,18-真空连接与吹扫气入口,20-试样。(2)最常用的TMA测量模式示意图(箭头表示探头作用力方向),如图3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/10/201410171510_518803_2552812_3.png图3 测量探头示意图我们实验室使用的是第一种压缩或膨胀的测量模式。(1)测试过程:试样探头上下垂直移动,探头上的负载力发生器产生,位移传感器测量探头的位置。探头直接放置于试样上,或者置于试样上的石英片上。测量试样温度的热电偶置于试样上。(2)TMA试样支架和探头由石英玻璃制造,石英在温度高于1100℃范围内线膨胀系数极小。不可将石英玻璃加热至1100℃以上,因为高于该温度会结晶。(3)位移传感器(LVDT),线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输至希望的力至试样。使

  • 新型热机改变内部热容发现新的热动力原理(修改)

    新型热机改变内部热容发现新的热动力原理(修改)

    修改稿刘勇chaodao2020@yahoo.cn 源自科技创新导报2010年25期摘 要:新型理想热机是在卡诺热机的内部增加了固体物质的热机,这样可以归纳一个把单一热源的热量转化为有用功的逻辑形式:热机在循环过程中放入或取出固体物质可以改变内部热容,因此,它能够在循环中不断地把单一热源之中的热量转化为功输出,并且留下把固体留在高温之中的痕迹。然而,热机直接利用其内部固体物质的热胀冷缩等对外做功,也有改变其内部热容的效果,所以,它能够在循环中不断地把单一热源之中的热量转化为功输出,并且不留下任何痕迹。结果热机不仅把热量完全转化为功输出,同时产生消除熵的效应。分析首次发现了自然界还存在一个热动力原理。关键词:卡诺热机 卡诺定理 查理定律 热力学第二定律 P—V图1新型理想热机图1是新型理想热机或系统。系统内部分为两部分:上部装有活塞,活塞下面装有理想气体,中部是一块导热良好的隔板把系统隔开为上下两部分,下部装有固体物质。可见,新型理想热机就是在卡诺热机的下部增加了固体物质。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110312244_327512_2225258_3.jpg 图1 新型理想热机卡诺热机的内部增加了固体物质后,我们可以利用固体物质随意改变它的内部热容。当卡诺热机没有增加固体物质时,其内部热容为理想气体的热容Cr气。然而在增加了固体物质后,其内部热容变为理想气体的热容Cr气和固体物质的热容Cr固之和即: Cr气 + Cr固卡诺热机内部增加了固体物质后再进行绝热膨胀或压缩过程时,其内部的温度变化△T与活塞运动距离S的关系为:△T=k×S× P÷Cr(式中△T温度变化,K:k关系常数:S活塞运动距离,m:P压强,kgf / m2:Cr内部热容,kJ/kg·℃。)令温度变化△T时,其内部热容Cr越大,要求活塞运动距离S越大。理想气体压强P越大,则要求活塞运动距离S越小。如果再利用固体物质来改变卡诺热机的内部热容,可以使膨胀与压缩两条绝热线相交:首先,取卡诺热机置于低温T2之中,在它的内部增加固体物质,使其内部热容Cr变大为理想气体热容Cr气的4/1k倍(k关系常数)。让其从低温T2状态开始进行绝热压缩过程达到高温T1状态,设定活塞压缩运动距离为1米。先让其在高温热源T1之中进行高温恒温膨胀取热输出功,令活塞膨胀1/2米的运动距离。之后,[/font

  • 【分享】TMF热机械疲劳试验机技术

    【分享】TMF热机械疲劳试验机技术

    TMF热机械疲劳试验机技术600-1100℃时对IC10合金进行同相位、反相位应变控制热机械疲劳实验。发展了一种三参数幂函数能量方法的寿命预测方法,并用于材料的热机械疲劳 分别用微裂纹扩展模型、Manson-Coffin方程和拉伸迟滞能模型(Ostergren)对粉末冶金盘材料FGH95合金的热机械疲劳寿命进行了预测。研究热作模具钢在应力控制下的等温疲劳和同相热机械疲劳寿命,发现在相同的应力幅下,同相(最高温度550℃,最低温度250℃)热机械疲劳寿命低于上限温度的等温(温度550℃)疲劳 ...根据高温合金材料的力学性能,以弹粘塑性本构模型为基础,用数值模拟方法研究材料的热机械疲劳循环特性.模型将应变分为弹性应变、温度应变和粘塑性应变三部分,热机械疲劳(thermal mechanical fatigue). 热机械疲劳:温度循环与应变循环叠加的疲劳。TMF热机械疲劳试验机技术资料Main Technical Specifications• Max. axial test load ±300 kN• Axial accuracy from 3 - 300 kN Class 0.5 %according ISO 7500-1 BS6110, ASTM E4• Piston stroke100 mm (± 50 mm)• Piston stroke accuracy acc. to ISO EN 9513Class 0.5 %• System pressure 280 bar• Frequency range, axialup to 30 Hz• 1 Moog-Servovalve for axial actuatorG761 series• Axial Stiffness of load frameat testing height of 400 mm900 kN/mm• Approx. Axial Stiffness of complete machine including load cell 300 kN/mm• Max torsional moment± 1000 Nm• Max. torsional angle± 50°• Frequency range, torsionalup to 15 Hz• 1 Moog-Servovalve for axial actuatorG761 seriesTMF热机械疲劳试验机技术资料[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907290117_162118_1634361_3.jpg[/img]TMF热机械疲劳试验机[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907290120_162120_1634361_3.jpg[/img]TMF热机械疲劳试验机技术原理图[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=162122]TMF热机械疲劳试验机技术资料[/url]

  • 半导体设备冷却加热机组冷凝器种类说明

    冷凝器是半导体设备冷却加热机组中四大配件之一,不同半导体设备冷却加热机组厂家带来的半导体设备冷却加热机组冷凝器是有所区别的,那么,半导体设备冷却加热机组冷凝器的种类有哪些呢?  半导体设备冷却加热机组冷凝器根据冷却介质可归纳为四大类,水冷却式冷凝器在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被冷却水带走,冷却水可以是一次性使用也可以循环使用,水冷却式冷凝器按其不同的结构型式又可分为立式壳管式、卧式壳管式和套管式等多种。空气冷却式(又叫风冷式)冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂放出的热量被空气带走, 空气可以是自然对流,也可以利用风机作强制流动,这类冷凝器系用于氟利昂制冷装置在供水不便或困难的场所。空气冷却式冷凝器,在这类冷凝器中制冷剂同时受到水和空气的冷却,但主要是依靠冷却水在传热管表面上的蒸发,从制冷剂一侧吸取大量的热量作为水的汽化潜热,空气的作用主要是为加快水的蒸发而带走水蒸气。蒸发冷凝在这类冷凝器中系依靠另一个制冷系统中制冷剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后者凝结液化。  半导体设备冷却加热机组换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。 换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在热量交换中常有一些腐蚀性、氧化性很强的物料,因此,要求制造换热器的材料具有抗强腐蚀性能。 换热器的分类比较广泛:一般按工艺功能分类:可分为冷却器、冷凝器、加热器、再沸器,蒸发器、换热器等。如按换热器的传热方式和结构分类:则可分为间壁式换热器和直接接触式换热器等。其中前一种换热器常用的有夹套式、列管式、套管式等。其中列管式冷凝器该换热器结构简单,清洗方便,适应性强,传热效果好,是化工生产中应用广泛的一种传热设备。  不同半导体设备冷却加热机组厂家的冷凝器种类是有所区别的,无锡冠亚半导体设备冷却加热机组冷凝器选择品牌厂家,性能稳定,运行高效。

  • 热机械分析(TMA)应用

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=21065]热机械分析(TMA)[/url]

  • 【原创】热机械分析仪选型方案

    热机械分析仪选型方案具体见附件!看了好的在来回!新年也来凑个热闹!附件有两个1.热分析系统评估;2.热机械分析仪选型方案[em09503][img]http://bbs.instrument.com.cn//images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=193126]热机械分析仪选型方案.doc[/url][img]http://bbs.instrument.com.cn//images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=193131]热分析系统评估.rar[/url]

  • 咨询:上海及周边哪个校准机构能做TMA (热机械分析仪) 的校准?

    咨询:上海及周边哪个校准机构能做TMA (热机械分析仪) 的校准?现实验室新到一台美国TA公司的 TMA 450,哪个机构能校准 (盖CNAS章的校准报告)?有意者联系本人,谢谢! [table=651][tr][td]设备型号[/td][td]TA Instrument Discovery TMA 450[/td][/tr][tr][td]设备状态[/td][td]可提供测试服务[/td][/tr][tr][td=1,9]主要技术指标[/td][td]温度范围:-150-1000℃[/td][/tr][tr][td]载荷范围:0.001~2N[/td][/tr][tr][td]位移分辨率:0.5nm[/td][/tr][tr][td]样品尺寸:厚(max)26mm,直径(max)10mm[/td][/tr][tr][td]夹具类型:单/双悬臂梁、三点弯曲、薄膜、剪切、压缩[/td][/tr][tr][td]探针材料:压缩:石英;拉伸夹持:不锈钢[/td][/tr][tr][td]特殊应用场景:薄膜材料[/td][/tr][tr][td]系统误差:实时基线,探针膨胀率1μm[/td][/tr][tr][td]样品架重量:人工手调砝码[/td][/tr][tr][td]主要功能[/td][td]测定粘弹性材料在周期性载荷作用下的动态力学性能(储能模量、损耗模量和阻尼)随温度、频率及应变的变化[/td][/tr][tr][td]主要特点[/td][td]能够测定玻璃化转变,次级转变等参数[/td][/tr][/table]

  • 热机械疲劳试验机

    热机械疲劳(TMF)系统热机械疲劳是工业机械和结构中暴露在随时间变化的温度条件和机械载荷下的部件失效的主要原因。TMF会影响一系列的部件,包括飞机和船舶发动机、用于发电的燃气轮机和用于天然气和石油管道的压缩机的部件或火车车轮和制动器。热机械疲劳试验系统能够复制这些部件的真实服役条件,并模拟同时出现的热应变和机械应变的复杂影响。TMF测试比等温疲劳LCF测试更复杂,因为温度波动,通常有更高的加热速率,以及从总测量应变中提取热和机械应变成分。TMF试验大多在高温或真空条件下进行,采用相内、相外或机械和热循环相结合的方式。ASTM E2368-04和ISO 12111标准以及EUR22281规范规定了应变控制热机械疲劳试验的标准做法。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302040606429197_4718_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302040606433070_5719_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302040606432743_7388_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302040606432802_5619_1602049_3.png[/img]

  • GC长期不使用,是否需要定期开启热热机子?

    由于气相检测农残项目较少, 要很长时间才开机做一次,南方天气潮湿,以前经常发生太久没开之后ECD基线往上抬高飘的厉害,要烤机很长一段时间之后基线才能恢复平稳。各位机子如果长期没有用,有没有定期开启热热机的习惯?如果长时间没有热机除了基线不稳之外还会有什么后果呢?硬件方面会有损伤吗?

  • 热机械疲劳试验机fts

    热机械疲劳(TMF)系统可模拟机械疲劳和热循环的复合效果,通常在燃气涡轮机和类似设备的运行过程中会出现这种情况。可提供完全一体化的TMF系统,以复制大多数艰苦的工作条件,例如:紧急停止落地式涡轮机或激活喷射式涡轮机的加力燃烧室。作为世界领先的一体式TMF试验解决方案供应商,英斯特朗系统在许多国家得到广泛应用。热机械疲劳系统以普通的电液伺服疲劳试验系统为基础。热机械疲劳试验系统还可设计成更先进的系统。全自动英斯特朗TMF试验软件包符合ASTM E 2368和最近颁布的ISO 12111标准的相关要求。包含四个阶段:稳定热应力测量验证TMF试验最新数字型RF感应加热产品和强制冷却外壳技术,结合最新Eurotherm温度控制器中简单易用的双PID功能,可实现高达1100℃的精确温度周期变化,其加热率可超过50℃/秒、冷却率超过25℃/秒。功能特点完全可调式线圈和引伸计定位系统水冷夹具的模块化设计及可互换头可进行各种试样的试验。AlignPRO为全角度和同心调整提供完全预加载的载荷传感器。专门设计的高温精确引伸计试样冷却选择:自然冷却或强制冷却,内部冷却或外部冷却互锁安全屏高级热电偶监控系统与软件异型线圈设计,以符合试样的几何形状和材料要求一揽子解决方案用的19"机架式控制器[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303130800120355_1872_1602049_3.png[/img]

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