纤维强伸度仪

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纤维强伸度仪相关的厂商

  • 深圳市度申科技有限公司由一群勤奋务实的工程师创办,是一家专业从事工业相机研发、生产、营销与服务的高科技企业。公司设有专门的研发中心,拥有一支实力雄厚的研发团队,具备专业的CCD、CMOS工业相机研发能力和生产工艺。 公司自成立以来,产品不断推陈出新。目前主要包括有USB2.0、VGA、千兆以太网接口等高像素CCD、CMOS工业相机。其中USB2.0 CMOS工业相机系列有36万像素--1400万像素的产品,USB2.0 CCD工业相机系列有30万像素--800万像素的产品,另有输出分辨率达到1680*1050的VGA接口工业相机, 2011年推出的千兆以太网接口的工业相机,具有传输速度快(1000Mbps,是USB2.0的两倍)、在长距离100米下传输稳定的特点。 度申科技工业相机产品广泛应用于显微镜成像、机器视觉、工业检测、条码识别、生物医学、教学、智能交通、虹膜识别、新能源探测及科学研究等领域。 为满足用户对产品差异化的需求,度申科技还致力于为客户提供ODM服务(定制开发+贴牌生产),为客户研发成功的工业相机产品达百余款。
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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 北京建强伟业科技有限公司,是致力于为科学研究提供整体服务的专业运营商。从仪器设备、试剂、耗材的供应,到技术咨询、实验室建设、代理检测、科研人才服务等,提供完整的一站式科研服务体系,是实验室整体服务理念的倡导者和先行者。建强伟业是拥有《国家高新技术企业证书》和《中关村高新技术企业证书》的双高新企业,拥有《危险化学品经营许可证》等行业稀有资质。公司已取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系标准认证,以及GB/T27922-2011商品售后服务认证,并被评为国家高新区“瞪羚企业”。建强伟业与世界各科研强国的专业科研服务机构合作,可以提供全球具有竞争力的高端、稀有、前沿科研用品;拥有进出口资质,能够快速进口化学、环境、生物、基因等领域的科研用品;自建专业储存仓库、低温冷库和物流配送体系,确保产品按时安全送达。以北京总部为中心,上海、广州、成都、济南、西安、兰州、三亚、香港等地分支机构为支撑,建强伟业形成了辐射全国23个省和直辖市的服务网络。现为全国800多所高校、科研院所和政府机构,以及1200多家企业的专业科研实验室供应产品和提供服务。建强伟业信奉“坦诚、信任、分享、担当”的企业哲学,秉承“解决客户困难,支持科学研究,助力员工成长,创造社会价值”的企业宗旨,紧跟行业步伐,始终不渝地为中国科研工作者提供高质量产品和个性化服务,立志为中国科研事业的发展竭尽所能。
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纤维强伸度仪相关的仪器

  • 仪器概述 XQ-1A型纤维强伸度仪是上海新纤仪器公司和东华大学(原中国纺织大学)上海利浦应用科学技术研究所合作研制生产的XQ-1型纤维强伸度仪的升级型产品,结构精密性能稳定,具有气动夹持、自动操作的特点,仪器功能由计算机控制,可实时显示纤维拉伸时的负荷伸长曲线,进行测试结果的数据分析存贮。与振动式细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度。 仪器负荷测量范围 0~100 cN,夹持距离 10~50 mm,下夹持器动程 100 mm,试验速度 1~100 mm/min,可进行单根纤维干、湿状态下强伸性能测试。并可在外接的打印机打印各次数据及其拉伸曲线。现已在上海石化、仪征化纤、辽阳石化、天津石化、山东海龙、新乡化纤等大中型企业及各省市纤维检验机构、进出口商品检验检疫局广泛应用。 本仪器符合国家标准GB/T14337、国际标准ISO5079和国际化学纤维标准化局(BISFA)的试验方法标准,适用于各种单根化学纤维和天然纤维拉伸性能的测定。主要技术指标1、 负荷测量范围: 0~100 cN;2、 负荷测量误差: ≤±1%;3、 负荷测量分辨率: 0.1 cN;4、 伸长测量范围: 100mm;5、 伸长测量误差: ≤0.05mm;6、 伸长测量分辨率: 0.1%;7、 下夹持器下降速度:1~100 mm/min;8、 下夹持器动程: 100 mm;9、 接口: RS232,可接振动式细度仪10、电源: 220V~±10%;11、主机重量与尺寸: 约45kg,540×434×560mm。 XQ-1A XD-1联机测试纤维强伸度 XQ-1A型纤维强伸度仪与XD-1型细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度、模量和断裂比功,是国际化学纤维标准化局(BISFA)推荐首选的纤维强伸度测试方法,代表纤维测试发展方向,该测试方法为国际上普遍采用。 XQ-1A型仪器的前身是XQ-1型纤维强伸度仪,XQ-1型纤维强伸度仪具有气动夹持、自动操作、快速测量的特点,1992年开始生产,仪器性能稳定,使用耐久。仪器测量结果与德国仪器无显著差异,该仪器获两项国家专利,1994年获上海市科技进步二等奖,1995年获国家科技进步三等奖。2009年升级为XQ-1A型仪器,结构有较大改进,测试精度和稳定性进一步提高。目前XQ-1型仪器的生产已被性能更为优良的XQ-1A型纤维强伸度仪所代替。使用说明书: 下载(仪器结构、测试原理、实验步骤详见仪器使用说明书) 操作方法: 实际操作录像在线播放 注:以上数据仅供参考,随着本厂产品的改进,有关参数可能变更。
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  • 仪器概述 XQ-1C型高强高模纤维强伸度仪是上海新纤仪器公司和东华大学(原中国纺织大学)上海利浦应用科学技术研究所合作研制生产的测定高性能纤维拉伸性能的试验仪器,可对单根纤维试样在干态或湿态下进行一次拉伸试验,显示纤维试样强力、伸长率及定伸长负荷的单值、平均值和变异系数,并可实时显示纤维拉伸过程的力-伸长率曲线。 测试数据和拉伸曲线可以打印和保存。与振动式细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度。 适用于碳纤维、芳纶、高强度聚乙烯、玻璃纤维、玄武岩纤维、金属纤维等具有高强度、高模量和低延伸性能纤维强伸度测试,按照国际化学纤维标准化局(BISFA)和国际标准化组织(ISO)推荐的方法, 采用XQ-1C型纤维强伸度仪与XD-1型细度仪联机使用,可测定纤维强度、初始模量和断裂比功的准确值,单位为cN/dtex。根据用户选择要求,XQ-1C型纤维强伸度仪也可与XGD-1A型工程纤维直径测试仪联机测试纤维的强度和模量的准确值,单位为 MPa 或 GPa。 本仪器为XQ-1型纤维强伸度仪的升级产品,仪器结构精密,测试精度高,性能稳定。采用气动夹持器夹持纤维,使用方便,可减小操作误差,提高试验工作效率。 本仪器符合国家标准GB/T14337、国际标准ISO5079和国际化学纤维标准化局(BISFA)的试验方法标准,可供有关航天技术领域、军用和民用飞机制造、汽车、高速列车、防护制品及其他产业部门研究、生产高性能纤维时进行测试用。主要技术指标1、 负荷测量范围: 0~200 cN;0~300 cN 2、 负荷测量误差: ≤±1%;3、 负荷测量分辨率: 0.1 cN;4、 伸长测量范围: 100mm;5、 伸长测量误差: ≤0.05mm;6、 伸长测量分辨率: 0.1%;7、 下夹持器下降速度:1~100 mm/min8、 下夹持器动程: 100 mm;9、 接口: RS232,可接振动式细度仪;10、电源: 220V~±10%;11、主机重量与尺寸: 约45kg,540×434×560mm。 XQ-1C XD-1联机测试纤维强伸度 XQ-1C型纤维强伸度仪与XD-1型细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度、模量和断裂比功,是国际化学纤维标准化局(BISFA)推荐首选的纤维强伸度测试方法,代表纤维测试发展方向,该测试方法为国际上普遍采用。
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  • 仪器概述 XQ-1D型小负荷纤维强力仪是上海新纤仪器公司和东华大学(原中国纺织大学)上海利浦应用科学技术研究所合作研制生产的测定纤维拉伸性能的试验仪器,可对单根纤维试样在干态或湿态下进行一次拉伸试验,显示纤维试样强力、伸长率及定伸长负荷的单值、平均值和变异系数,并可实时显示纤维拉伸过程的力-伸长率曲线。测试数据和拉伸曲线可以打印和保存。 按照国际化学纤维标准化局(BISFA)和国际标准化组织(ISO)推荐的方法,采用XQ-1D型小负荷纤维强伸力仪与XD-1型细度仪联机使用,可测定纤维强度、初始模量和断裂比功的准确值。 本仪器为XQ-1型纤维强伸度仪的升级产品,仪器结构精密,测试精度高,性能稳定。采用气动夹持器夹持纤维,使用方便,可减小操作误差,提高试验工作效率。 本仪器符合国家标准GB/T14337、国际标准ISO5079和国际化学纤维标准化局(BISFA)的试验方法标准,适用于各种单根化学纤维和天然纤维拉伸性能的测定。可广泛应用于化纤、纺织等生产企业、检验机构和科研单位。 主要技术指标1、 负荷测量范围: 0~20 cN;2、 负荷测量误差: ≤士1%;3、 负荷测量分辨率: 0.01 cN;4、 伸长测量范围: 100mm;5、 伸长测量误差: ≤0.05mm;6、 伸长测量分辨率: 0.1%;7、 下夹持器下降速度:1~100 mm/min8、 下夹持器动程: 100 mm;9、 电源: 220V~土10%;10、主机重量: 约45kg;11、尺寸: 540×434×560mm。 注:以上数据仅供参考,随着本厂产品的改进,有关参数可能变更。
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纤维强伸度仪相关的资讯

  • 自动乌氏黏度仪在羟丙甲基纤维素中的应用
    羟丙基甲基纤维素(hydroxypropyl methyl cellulose),亦有简化作羟丙甲纤维素(缩写作HPMC),是属于非离子型纤维素混合醚中的一个品种。它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物,常于工业助剂、眼科学用润滑剂,又或在口服药物中充当辅料或赋型剂。在工业领域中,羟丙甲基纤维素的主要用途是为聚氯乙烯生产中做分散剂,系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。另外,在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、化妆品等产品生产中,羟丙甲基纤维素也可作增稠剂、稳定剂、保水剂、成膜剂等。在合成树脂领域,添加羟丙甲基纤维素可使获得的产品具有颗粒规整、疏松、视比重适宜,加工性能优良等特点。羟丙甲基纤维素在生产和研发中关键的指标是分子量,根据分子量不同,羟丙甲基纤维素制品可用于不同的用途,低分子量级别(分子量100000)的羟丙甲基纤维素用于片剂包衣材料,高分子量(分子量100000)的羟丙甲基纤维素可用作片剂骨架的阻滞剂、有延缓药物释放的作用。目前羟丙甲基纤维素分子量常用的测试方式是乌氏毛细管法,乌氏毛细管法实验操作简单,数据重复性好,在大多数高分子材料研发及相关质量控制中都起到关键作用,尤其是ZVISCO自动乌氏黏度仪因其自动化程度高,节省人力的同时进一步提高了实验数据的可靠性。以IV2000系列自动乌氏黏度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例: 实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。3. 测试过程IV2000系列自动乌氏黏度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可达到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV2000系列自动乌氏黏度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
  • 自动乌氏黏度仪在羟丙甲基纤维素中的应用
    羟丙基甲基纤维素(hydroxypropyl methyl cellulose),亦有简化作羟丙甲纤维素(缩写作HPMC),是属于非离子型纤维素混合醚中的一个品种。它是一种半合成的、不活跃的、黏弹性的聚合物,常于工业助剂、眼科学用润滑剂,又或在口服药物中充当辅料或赋型剂。在工业领域中,羟丙甲基纤维素的主要用途是为聚氯乙烯生产中做分散剂,系悬浮聚合制备PVC的主要助剂。另外,在其他石油化工、涂料、建材、除漆剂、化妆品等产品生产中,羟丙甲基纤维素也可作增稠剂、稳定剂、保水剂、成膜剂等。在合成树脂领域,添加羟丙甲基纤维素可使获得的产品具有颗粒规整、疏松、视比重适宜,加工性能优良等特点。羟丙甲基纤维素在生产和研发中关键的指标是分子量,根据分子量不同,羟丙甲基纤维素制品可用于不同的用途,低分子量级别(分子量100000)的羟丙甲基纤维素用于片剂包衣材料,高分子量(分子量100000)的羟丙甲基纤维素可用作片剂骨架的阻滞剂、有延缓药物释放的作用。目前羟丙甲基纤维素分子量常用的测试方式是乌氏毛细管法,乌氏毛细管法实验操作简单,数据重复性好,在大多数高分子材料研发及相关质量控制中都起到关键作用,尤其是ZVISCO自动乌氏黏度仪因其自动化程度高,节省人力的同时进一步提高了实验数据的可靠性。以IV2000系列自动乌氏黏度仪、MSB系列多位溶样块、ZPQ智能配液器一整套黏度测试设备为例: 实验流程:1. 智能配液过程使用ZPQ智能配液器进行配液,点击配液功能后,直接输入浓度和质量(可通过连接天平直接获取),可直接计算出所需要的目标体积进行移液并且精度可达0.1%。可避免因手动配液方法导致的精度差、效率低及数据误差等问题。ZPQ智能配液器还具有密度计算功能,移取液体体积后,输入质量(可与天平通讯,直接获取),即可自动计算出密度值。2. 溶样过程MSB系列多位溶样块,采用金属浴的方式进行加热溶样并具有自动搅拌功能,同时可容纳15个样品。溶样效率快、转速可调、溶样时间可调、溶样温度可调、溶样温度可达180℃。3. 测试过程IV2000系列自动乌氏黏度仪可实现自动连续测量,全程无需人员看管。并且采用的智能红外光电传感器,保证测量时间可达到毫秒级,可有效确保实验数据的精度,避免人工实验导致误差。4. 测试结果:IV2000系列自动乌氏黏度仪连接电脑端,得出结果可在计算机上直接显示,并有数据储存、多样化粘度分析报表等多种功能。
  • 玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的测定
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合1kN气动拉伸夹具,根据《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》,进行了玻璃纤维机织物拉伸试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 玻璃纤维 拉伸试验玻璃纤维布(Glass Fiber) 是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,绝缘层压板以及印刷电路等各个领域。玻璃纤维布的特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密度加上纱结构,就决定了玻璃纤维布的物理性质。本应用介绍了使用电子万能材料试验机进行玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长试验。鲲鹏电子万能材料试验机配备的气动拉伸夹具,有以下几个特点:首先,夹面采用专用高分子夹面,平整度好,可以避免夹伤试样,避免拉伸过程中出现夹持部位断裂的情况;其次,气动控制可以提供适当且恒定的夹持力,避免拉伸过程中出现滑移的情况;另外,夹具设有对中标识,可以辅助夹持试样,保证夹持后试样的垂直度,避免拉伸过程中出现左右两边受力不均匀的情况。 除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000HZ的采集频率,可以完整的拉伸过程中的所有特征数据,准确识别试样拉伸断裂点,确保给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。本篇报告参照《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》进行试验,标准要求如下: 1.样品要求:Ⅱ型试样、试样宽度25mm、有效长度100mm 2.夹持距离:100mm±1mm 3.拉伸速度:50mm/min±3mm/min 1. 实验部分 1.1仪器与夹具 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1kN气动拉伸夹具 90°剥离夹具 Smartest软件 1.2分析条件 试验温度:室温23℃左右 载荷传感器:1kN(0.5级) 加载试验速率:50mm/min 图1 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1.3样品及处理本次试验,选取6组国内主流的不同种类的玻璃纤维布,统一切割成GB Ⅱ型试样,宽度约为25mm的长条试样,每组样品分经向和纬向。 2.试验介绍使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,设定夹具间距为100mm,将样品分别夹持在上下夹具中,以50mm/min的速率进行试验。测量拉伸过程中的力值以及位移数据,拉伸试样至断裂,记录最终断裂强力及断裂伸长(GB要求精确至1mm),取拉伸过程中第一组纱断裂时的最大强力作为拉伸断裂强力,根据数据计算得出结果,并生成拉伸曲线。图2 测试系统图(主机、夹具) 3.结果与结论 3.1第一组玻璃纤维布试验结果 3.2第二组玻璃纤维布试验结果 3.3第三组玻璃纤维布试验结果 3.4第四组玻璃纤维布试验结果 3.5第五组玻璃纤维布试验结果 3.6第六组玻璃纤维布试验结果 从上上述数据以及断裂后试样状态可以看出,整个测试过程中,拉伸试样夹持良好,断裂部位均在试样中部,满足GB要求(断裂点距离夹口10mm以上),两个方向各5个试样结果平均值非常接近,曲线重合度再现性良好,无较低异常测试值,满足GB要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论 综上所述,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、1kN气动拉伸夹具,可以完全满足GB/T 7689.5-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得玻璃纤维布各项力学数据,且稳定可靠,这对于玻璃纤维布以及绝缘电路板材、印刷电路板的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。

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  • 影响纤维断裂强伸度的测试条件,规律。

    影响纤维断裂强伸度的测试条件,规律。 1,试样长度,纤维强度随试样长度的增加而减弱,纤维的断裂点总是在最弱除产生,试样的长度越长,出现最弱点的几率越大,故强度越低,特别对强度不匀的天然纤维影响越大。 2,试样根数,由束纤维实验所得的平均单纤维强度要比有单纤维实验时所得的平均单纤维低,束纤维根数越多,二者差异越大,这是由于束纤维伸直程度,受理情况不同,出现断裂的不同时性和少量纤维的滑脱所致。 3,拉伸速度及负荷方式,拉伸速度大,纤维强度偏高,加负荷的方式有高速拉伸,高速伸长,和高速负荷三种,采用形式不同也会影响实验结果。

  • 为什么同样是纤维素纤维,粘胶纤维的湿强远小于干强,而棉纤维的湿强却大于干强?

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    石英纤维纱一、产品介绍:石英纤维纱是由高纯二氧化硅和天然石英晶体制成的连续长纤维,其SiO2 含量可达99.95%以上,是目前介电性能最低、耐温最高的柔性无机材料,可替代无碱玻纤、高硅氧、玄武岩纤维等,可部分替代芳纶、碳纤维等,在超高温及航空航天领域具有得天独厚的优势;另外,石英纤维的线膨胀系数较小,而且具有弹性模量随温度增高而增加的罕见特性。另有特殊工艺制成的空心石英纤维纱(YWSJ103)可供选择。二、产品特点:1、介电性能优异:介电常数仅为3.74,介电损耗仅为0.0002,是最优秀的透波材料2、耐超高温:长期使用温度1050~1200℃,软化点温度1700℃,抗热冲击,使用寿命更长。3、低导热:热膨胀系数小,仅为0.54×10-6∕K,是普通玻纤的十分之一,既耐热更隔热。4、高强度:表面无微裂纹,拉伸强度高达6000Mpa,是高硅氧纤维的5倍,比E玻纤提高76.47%。5、绝缘性能良好:在20℃~1000℃下电阻率为1×1018Ωcm~1×106Ωcm,电阻率高,是良好的绝缘材料。6、化学性能稳定:能长期适应酸性、碱性、高温、寒冷、拉伸等恶劣工况,耐腐蚀。三、产品应用范围:1、透波材料(导弹、飞机卫星雷达罩、电子对抗装置);2、隐身材料(飞行器、导弹、无人机、战斗机、轰炸机、舰艇、潜艇等);3、高性能电路板(高频电路板、高速电路板);4、耐烧蚀材料(航天飞行器热防护材料、导弹排气管)5、耐高温隔热保温(飞机发动机、机身防火隔断,半导体、光纤制造)6、高温催化剂载体材料(汽车尾气处理、工业空气净化器)7、玻璃制造(玻璃及汽车玻璃钢化炉保温材料)8、高温及热酸气体液体过滤9、牙桩及假骨骼增强材料10、代替高硅氧纤维、陶瓷纤维、玻璃纤维。四、产品规格单丝直径μm7.5、9、11、13密度tex50、72、95、133、190、195、220、360浸润类型环氧型 尼龙型
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    性质和优点具有自然的湿润性能,很好的湿强极好的化学相容性,适合于水和有机溶剂亲水性机械稳定性可以用各种方法消毒孔径范围在0.2μm-1.0μm之间技术参数——再生纤维素膜(RC膜)膜类型孔径(μm)厚度(μm)水流速p= 0.9 bar (s/100 ml/12.5 cm2)空气流速p= 3 mbar (s/100 ml)起泡点(bar)拉伸强度(N/15m)RC 580.27526–3.76RC 550.457514–3.56RC 601.0851512.50.810沃特曼 再生纤维素膜, 订购信息:产品名称描述 产品编号再生纤维素膜RC601uM47MM100/盒10410012再生纤维素膜RC601uM50MM100/盒10410014再生纤维素膜RC550.45uM25MM100/盒10410206再生纤维素膜RC550.45uM47MM100/盒10410212再生纤维素膜RC550.45uM50MM100/盒10410214再生纤维素膜RC550.45uM100MM25/盒10410219再生纤维素膜RC550.45uM110MM25/盒10410224再生纤维素膜RC550.45uM142MM25/盒10410229再生纤维素膜RC580.2uM47MM100/盒10410312再生纤维素膜RC580.2uM50MM100/盒10410314再生纤维素膜RC580.2uM100MM25/盒10410319再生纤维素膜RC580.2uM300x600MM5/盒10410380
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    更高的强度和韧性大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程中损坏。Whatman硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性,经过耐破压力测试和比较,Whatman硝酸纤维素膜是同类滤膜中最强韧的。低溶出水平滤膜溶出水平和过滤或吸附技术的改进一样变得越来越重要。尤其是在药学、免疫学、生物学组织培养和衡量分析应用方面,高溶出水平会导致负面影响。Whatman硝酸纤维素膜的溶出水平一般比其他同种型号的膜低。孔径精确Whatman滤膜的一个重要特征就是孔径精确度很高领先的生产和控制系统可实现精确的窄孔径分布,另外批间差的变化最小,保持一致的实验结果。增加的温度稳定性滤膜可以在不失完整的情况下在121摄氏度下进行正常消毒。硝酸纤维素膜有圆片、方片和卷等不同规格。收缩量减少过多的收缩在消毒过程中会产生问题,也经常会在消毒后在滤器中发生膜的撕裂,也可能导致流速的降低和整个过滤量的减少。Whatman滤膜在消毒过程中收缩率很低。白色光滑滤膜这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于1.0 μm-12.0 μm大小的颗粒和细胞。过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物回收和显微镜观察。硝酸纤维素膜圆片,光面,0.1 μm孔径,47 mm高压蒸汽灭菌是颜色白色整包数量100片应用领域微过滤(普通应用)超纯清洗(普通应用)支原体去除(组织培养)疏水性否亲水性是材质硝酸纤维素膜类型光面最高工作温度80℃孔径0.1μm最大孔率84%最小孔率66%无菌性非无菌最大重量5.5 mg/cm2最小重量3.6 mg/cm2
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