塑料维卡软定仪

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塑料维卡软定仪相关的厂商

  • 青岛新辐塑料焊接设备有限公司位于山东青岛,拥有铁路、高速公路、国道和省道,依托青岛国际机场、青岛港,形成了纵横交错、四通八达的立体式交通网络,地理位置优越。公司是一家集研发、生产制造、销售、售后服务为一体的高新技术企业,主要从事塑料焊接机械设备的研发与制造。 公司主要经营产品有:塑料板材碰焊机、塑料板材折弯机、塑料板碰折一体机、塑料板下料机、塑料板材雕刻机、手提式塑料挤出焊枪、同时还拥有高新技术的PP|PE塑料板材生产线、实壁缠绕管生产线、电热熔套设备、热收缩带涂胶生产线、焊条生产线等等。本公司生产的产品大大提高了制品的质量,提高了劳动效率,降低了劳动成本,大大缩短了产品的生产周期,速度快、标准自动化程度高。产品广泛应用于塑料焊接、环保设备、塑料化工防腐、塑料容器焊接、塑料管材及塑料管件焊接制作及电镀设备制作等各行各业。
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  • 青岛超杰塑料机械有限公司主要产品如下:挤出机、熔喷布生产设备、高速混合机、塑料混料机组、PVC混合机、改性高搅机、塑料破碎机、塑料粉碎机、SWP多刀560型—专破碎大块机头料、SWP400多刀型-专破碎管材型材、SWP多刀630型—专破厚管材型材、SWP多刀380型—专破土格栅片材、SWP100-800系列破碎机、废家电塑料回收破碎清洗线、PET瓶破碎清洗生产线、PE、PP薄膜破碎清洗生产线、SJ系列挤出机、密封条机组、PVC造粒机组、SHR高速加热混合机、SN系列捏合机、冷却混合机、PVC管材生产线、PE供水管生产线、PPR供水管生产线、塑料管材片材板材生产等塑料机械设备。
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  • 鞍山科佳塑料制品制造有限公司是辽宁鞍山塑料填充母料的专业生产厂家,产品具有稳定性好、白度高、韧性好、分散好、添加比例高,厂家直销价格有核心竞争优势。辽宁鞍山塑料填充母料、河北塑料填充母料、天津塑料填充母料、吉林塑料填充母料。 13624223444康总鞍山科佳塑料制品制造有限公司占地面积7000多平方米,建筑面积3800平方米,配备全自动生产线以及先进检测设备,使用科学检测方法对产品各项技术指标进行检测,确保母料产品的稳定性和可靠性,实现了产品更大价值。公司产品现广泛用于注塑、吹膜、拔管、拉丝、无纺布、流延、中空板、铝塑板等领域,并与多家知名企业建立了长期战略合作关系,公司产品现销往东北三省、内蒙古、华北、华东等地区,深受新老客户的信赖和支持。鞍山科佳塑料制品制造有限公司长期专业生产的填充母料产品有:一、按载体分为PP填充母料、PE填充母料、PO填充母料、PS填充母料、TPU填充母料等;二、按填充粉体分为碳酸钙填充母料、滑石粉填充母料、黑色填充母料、透明填充母料等;
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塑料维卡软定仪相关的仪器

  • 塑料材料热变形维卡温度测定仪ISO 2818塑料机械加工试样的制备GB/T 1633热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定标准一测试原理当匀速升温时,测定在第1章中给出的某一种负荷条件下标准压针刺人热塑性塑料试样表面1mm 深时的温度塑料橡胶材料热变形维卡软化点温度测定仪,采用先进的MCU(多点微控制单元)控制系统,自动测控温度和变形、自动计算试验结果,可循环存储10组试验数据。该系列仪器有多种机型供选择:自动型采用液晶屏中(英)文显示,自动测量;微控型可连接电脑、打印机,由计算机进行控制,试验软件WINDOWS中(英)文界面,具有自动测量、实时曲线、存储数据、打印输出等功能。用于测定各种塑料、橡胶等热塑性材料的热变形温度和维卡软化点温度。技术参数及指标1、温控范围:室温~300℃2、升温速率:120℃/h [(12±1)℃/6min]50℃/h [(5±0.5)℃/6min]3 温度误差:±0.5℃4、形变测量范围:0~10mm5 形变测量误差:±0.005mm6、形变测量显示精度:±0.001mm7、试样架(测试工位): 4、6(可选)8、试样支撑跨距:64mm、100mm9、负载杆和压头(刺针)重量:71g10、加热介质要求:甲基硅油或标准中规定的其它介质(闪点大于300℃)11、冷却方式:150℃以下水冷,150℃以自然冷却12、具有上限温度设定,自动报警。13、显示方式:液晶中(英)文显示、触摸屏控制14、可显示测试温度,可设定上限温度,自动记录试验温度,温度达到上限值后自动停止加热。15、变形测量方法 高精度数显千分表+自动报警。16、具有自动排除油烟系统,可有效抑制油烟散发,时刻保持室内良好空气环境。17、电源电压:220V±10% 10A 50Hz18、加热功率:3kW产品说明特点及用途:热变形维卡温度测定仪适用于测试高分子材料的维卡软化点温度和热变形温度,作为控制质量和鉴定新品种热性能的一个指标,由百分表测量形变,温控仪设定升温速度,试样架自动升降,一次可试验三个试样。操作方便、设计新颖、外形美观、可靠性高。符合GB/T 1633《热塑 性塑料软化温度(VST)的测定》、GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度 试验方法》、GB 8802《硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法》以及ISO75、ISO306、ISO2507等标准要求。 技术参数:1、温度范围:室温--300℃2、升温速度:12±1℃/6min 5±0.5℃/6min3、温度误差:±1℃4、变形测量范围:0--1mm5、变形测量误差:0.01mm6、加热介质:甲基硅油7、加热功率:4Kw8、冷却方式:150℃以上自然冷却 150℃以下水冷或自然冷却9、电源:AC220V±10% 20A 50Hz10、外型尺寸:720mm×700mm×1380mm11、重量:180Kgc)区分模塑材料的必要信息,如类型、牌号等。、塑料材料热变形维卡温度测定仪本标准建立了热压模塑制备热固性材料试样的通则和压制程序。本标准规定了在性能试验报告应包含的有关试样制备的详细内容。本标准给出设计制备试样用模具的一般原理。为了以再现的方法制备试样,本标准讨论了试验结果具有可比的试样制备所涉及的基本条件,本标准适用于以酚醛树脂,氨茶树脂,三聚氰胺/酚醛、环氧及不饱和聚酯树脂为基料的热因性粉状模塑料(PMCs),由于某些模塑料的成分、流动性或其他可变因素,可能需要按照规定的方法制备试样。在此情况下需要各方协商一致,并在模望报告中注明。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励板据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T 1033.1-2008塑料非泡沫塑料密度的测定第1部分:浸清法,液体比重瓶法和滴定法(ISO 1183-1 2004,1DT)GB/T 1404.1-2008塑料粉状酚醛模塑料第1部分:命名方法和基础规范(ISO14526-1 1999,IDT)GB/T 1404.2-2008塑料粉状酚醛模塑料第2部分:试样制备和性能测定(ISO 14526-2:1999.IDT)GB/T 2035--2008塑料术语及其定义(ISO 472 1999,IDT)塑料材料热变形维卡温度测定仪第1部分:命名系统和分类基础(ISO 14527-1:1999,IDT)GB/T 11997-2008塑料多用途试样(ISO 3167 2002,IDT)ISO 4287几何产品规范(GPS)表面结构:轮廓方法一术语,定义和表面结构参数ISO 14526-3塑料粉状酚醛模望料(PF-PMCs)第3部分:选择模塑料的要求1SO14527-2塑料脲-甲醛和脲/三聚氰胺-甲醛粉状模塑料(UF-和UF/MF-PMCa)第2部分:试样制备和性能测定ISO 14527-3塑料脲-甲醛和脲/三聚氰胺-甲醛粉状模塑料(UF-和UF/MF-PMCs)第3部分:选择模塑料的要求ISO14528-1塑料三聚氰胺-粉状甲醛模塑料(MF-PMCa)第1部分:命名和规格基础ISU 14528-2塑料三聚氰胺-粉状甲醛模塑料(MF-PMCs)第2部分,试样制备和性能测定ISO 14528-3塑料三聚氰胺-粉状甲醛模塑料(MF-PMCs)第3部分:选择模塑料的要求ISO 14529-1塑料材料热变形维卡温度测定仪塑料粉状环氯树脂槁塑料(EP-PMCs)第1部分 命名方法和规格基础d)制备模塑材料的详细信息:1)颗粒料或粉料的干燥条件 2)制备预成型片时所用的加工条件及平均厚度。e)所用模具和箔的类型。D模塑条件:1)预热时间 2)模塑温度、压力及时间 3)使用的冷却方法 4)脱模温度。g)试样的状态。h)试样制备的日期。i)其他观察结果。负载杆和金属架构件应具有相同的膨胀系数,部件长度的不同变化,会引起试样表观变形读数的误差。用低膨胀系数的钢性材料(如瓦镍铁合金或硅硼玻璃)制备的试样,对每台仪器包括其使用的温度范围做空白试验进行校正,并对每个温度确定一个校正项。如果校正项为0.02mm或更大,应注意其代数符号,并通过代数方法将其加到表观针入度上,将此校正项应用于每项试验中。建议使用低膨胀合金制造的仪器。塑料材料热变形维卡温度测定仪体在使用温度下是稳定的,对受试材料没有影响,例如膨胀或开裂等现象。当使用加热浴时,将测得靠近试样液体的温度作为维卡软化温度(VST)(见7.5)。液体石腊、变压器油、甘油和硅油都是合适的传热介质,也可以使用其他液体。4.5.2 烘箱,能使空气或氮气以60次/min的速度在烘箱内循环。每台烘箱的容积不少于10L,箱内空气或氮气以1.5~2m/s的速度垂直于试样表面流动。试验结果取决于循环空气或氮气与试样间的热传递速度。因试样相对较小以及试样下表面与试样架接触的原因,所以空气或氮气的温度不应作为VST,而将靠近压针头的负载杆上或试样架上的传感器所示的温度作为VST。初始校准时,应通过试验证明,传感器所显示的温度与放在空白试样附近附加校正传感器所显示的温度差在士0.1℃范围内。商业用烘箱常常装有适合的空气或氮气循环装置。如果没有,必须通过装配垂直于试样表面的定向循环气流板,以保证热传递速度。4.6测温仪器4.6.1加热浴,部分浸入型玻璃水银温度计或测量范围适当的其他测温仪器,精度在0.5℃以内。应按照7.2要求的浸入深度校正玻璃水银温度计。4.6.2与空气或氮气烘箱相匹配的测温仪器,精度在0.5℃以内。将传感器(热电偶或Pt100)放在靠近压针头负载杆或试样架的适当位置。5 试样5.1每个受试样品使用至少两个试样,试样为厚3~6.5 mm,边长10mm的正方形或直径10mm的圆形,表面平整、平行、无飞边。试样应按照受试材料规定进行制备。如果没有规定,可以使用任何适当的方法制备试样。5.2 如果受试样品是模塑材料(粉料或粒料),应按照受试材料的有关规定模塑成厚度为3~6.5mm的试样。没有规定则按照GB/T 9352、GB/T 17037.1或GB/T11997模塑试样。如果这些都不适用,可以遵照其他能使材料性能改变尽可能少的方法制备试样。5.3对于板材,试样厚度应等于原板材厚度,但下述除外:a)如果试样厚度超过6.5mm,应根据ISO2818通过单面机械加工使试样厚度减小到3~6.5mm,另一表面保留原样。试验表面应是原始表面。b)如果板材厚度小于3mm,将至多三片试样直接叠合在一起,使其总厚度在3~6.5mm之间
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  • 橡胶塑料热变形维卡温度测试仪◆ 结构优异,造型新颖美观、大方独特,是工业产品与艺术完美结合的典范;◆ 世界首创上提式自动升降结构,运行平稳可靠,试验操作空间开阔;◆ 试样架自动提升、卸载、限位及试样架归位、加载,在提升过程中一次完成,该功能也属世界首创;◆ 现代化的新型材料及工艺制造与先进的结构等多方面的技术,神话般的实现了试样架热膨胀系数为“0”的技术成就;◆ 维卡测试试验方法中5分钟的恒温免加载功能及50KN满负荷变载过程自动完成,是先进的机械结构与完美的电器控制结合的产物,也是独一无二的功能之一;橡胶塑料热变形维卡温度测试仪目前我国关于该参数测定的试验方法标准共有两个,分别是GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定》GB/T8802-2001《热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定》两个标准在试验的操作以及方法的描述上基本一致,只是在试验条件上有所区别,GB/T 1633-2000 中有4 种试验条件组合,主要是为了针对不同的热塑性塑料产品而加以区分。3. 分析影响因素根据热变形、维卡软化温度测定的方法,提前分析可能影响试验结果的因素,逐一进行试验比对,再筛选出影响较大的因素。a. 预处理温度b. 预处理时间c. 砝码负载的改变d. 升温速率e.其他因素4. 试验过程a. 试样制备管材试样为符合标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》(GB/T5836.1-2006)的排水管材(dn110)上沿轴裁下的弧形管段,尺寸约为30mm×15mm。b. 试验方法将试样凹面向上,水平放置于无负载金属杆的压针下面,确保试样和仪器底座的接触面是平的。将实验装置置于甲基硅油中进行预处理操作,然后在载荷盘上加上负载,调零千分表,以固定的速度等速升温,当压针压入试样内1mm时,记录下此时的温度,此温度即为该试样的维卡软化温度。5. 结果a.当其他外界条件不变时,改变预处理温度对实验结果的影响并不大。b.当其他外界条件不变时,改变预处理时间对实验结果的影响并不大。因为经过预处理过后的材料,内部高分子链将得到局部调整,内应力得到进一步的消除,也会消除因温度的变化而导致的局部体积变化,使得材料状态得以稳定。所以无论是增加预处理温度还是增加预处理时间,对材料的维卡软化温度造成的影响都不大。c. 当砝码的质量增加时,样品的维卡软化温度会逐渐降低,由于压针的面积不变,所以改变砝码的质量会导致样品单位面积上受到的作用力变大,在其他外界条件相同的情况下,作用力变大会导致压针更易刺入样品内,故维卡软化温度降低。d. 通过实验发现当升温速率增加时,样品的维卡软化温度会逐渐提高。这是由于介质的温度通过热传导到材料的温度上有一定的滞后性,所以当样品的维卡软化温度达到时,外部的介质温度已经超过了正常的维卡软化温度,会对实验结果造成偏差e.其他因素:压针是否垂直于样品表面会直接影响样品所受到的负载力的大小,而负载力的改变会直接影响到检测结果的准确性;砝码是否水平放置于载荷盘上,这一点会直接影响到千分表的读数,造成检测结果的偏差;压针针尖是否符合标准所规定的(1±0.015)mm2,当使用时间较长时,压针可能会出现磨损等情况,会直接影响检测结果的准确性。此外,油温是否均匀,压针是否距离样品边缘至少3mm以上,也会对实验结果造成偏差。橡胶塑料热变形维卡温度测试仪是对材料来说的一个特性温度,测试硬件的关键部分是一根针,其前端的扁平的截面面积是1mm² ,当给此针施加1KG的负荷,在一定的温度下,它就能够深入到材料之内,达到1mm的深度之处,此时的温度值就是维卡软化点橡胶塑料热变形维卡温度测试仪◆ 可做热变形试验和维卡软化点温度试验◆ 试样架自动升降,试样架自身热膨胀系数0.005mm/100℃◆ 控温范围:室温~300℃◆ 升温速度:50℃/h、120℃/h◆ 变形测量范围:-1.000mm~10.000mm橡胶塑料热变形维卡温度测试仪执行标准:符合GB/T 1633、GB/T 8802、GB/T 1634、ISO 2507、ISO 75、ISO 306、ASTMD 1525,ASTMD 648等标准要求。
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  • 塑料橡胶热变形维卡软化点测定仪c)区分模塑材料的必要信息,如类型、牌号等。d)制备模塑材料的详细信息:1)颗粒料或粉料的干燥条件 2)制备预成型片时所用的加工条件及平均厚度。e)所用模具和箔的类型。D模塑条件:1)预热时间 2)模塑温度、压力及时间 塑料橡胶热变形维卡软化点测定仪3)使用的冷却方法 4)脱模温度。g)试样的状态。h)试样制备的日期。i)其他观察结果。塑料橡胶热变形维卡软化点测定仪技术参数:1、温度范围:室温--300℃2、升温速度:12±1℃/6min 5±0.5℃/6min3、温度误差:±1℃4、变形测量范围:0--1mm5、变形测量误差:0.01mm6、加热介质:甲基硅油7、加热功率:4Kw8、冷却方式:150℃以上自然冷却 150℃以下水冷或自然冷却9、电源:AC220V±10% 20A 50Hz10、外型尺寸:720mm×700mm×1380mm11、重量:180Kgc)区分模塑材料的必要信息,如类型、牌号等。塑料橡胶热变形维卡软化点测定仪定义为了本标准的实施,特应用以下定义,3.1模塑温度:预热和模塑期间在最接近模塑材料的区域测得的模具或压板的温度,3.2 脱模温度:冷却结束时,在最接近模塑材料的区域测得的模具或压板的温度。3.3预热时间:在保持接触压力下,把模具内的材料加热到模塑温度所需要的时间,3.4 模型时间:在保持模塑温度下,施加全压的时间。孓5 平均冷却速率(非线性) 以恒定冷流体进行冷却,用模塑温度和脱模温度之差除以将模具冷却至脱模温度所需的时间,平均冷却速率用℃/min表示。36冷却速率:在一定温度范围内,用控制冷却流体的流速得到的恒定冷却速率,使每隔10min与规定的冷却速率的偏差不超过规定公差,冷却速率用℃/h表示4设备4.1模压机模压机的合模力应能提供不低于10MPa的压力(合模力与施压方向模腔投影面积的比值),在整个模塑期间,压力波动范围应在规定压力的10%以内。对压板的要求:.能加热到不低于240℃,b.能按5.3.2冷却方法表中给定的冷却速率冷却。模具表面任何部位间的温差在加热时不超过±2℃,在冷却时不超过士4℃.当加热和冷却系统设置在模具内时,也应满足上述要求。压板或模具的加热,可用高压蒸汽或通过适当管道系统传送的导热液或使用电加热元件进行 压板中国石油化工总公司1988-04-06批准1989-05-01实施GB/T 9352-2008/15O 293:2004因此特别适于获得表面平整或内部不会产生空隙的试样。4塑料橡胶热变形维卡软化点测定仪制造模具应选用耐模塑高温和模塑压力的材料制造。为了得到表面状况良好的试样,模具与模塑材料接触的表面要抛光(推荐表面粗糙度为0.16Ra见GB/T 3505-2000)。模具表面镀铬有利于试样脱模。对于小尺寸的试样,强烈推荐有一个2”的斜度。可在模具上钻盲孔,以便使用热电偶或水银温度计在接近模塑料的区域测量温度。根据模压机的性能(见4.1),可在模具中装配类似于模压机压板上的加热和(或)冷却装置。抗机械冲击、经热处理后控伸强度可达到2200MPa的合金钢,一般可以满足制造这种模具的要求。但在模塑聚氯乙烯材料的特殊情况下,推荐使用经过处理其拉伸强度达到1050MPa的马氏体不锈钢。4.2.3类型4.2.3.1概述根据材料相关标准规定或有关利益双方商定,使用相应类型的模具。4.2.3.2港料式(画框)模具使用这种模具时,过量的材料被挤出,冷却过程中模塑压力仅施加在模框上,不施加在材料上。由于模塱件在冷却过程中收缩,其中心部分厚度要比边缘部分稍薄。如果粘附于模具上的塑料材料阻碍收缩,直接模压的试样也会产生缩痕或空隙。为了克服这些缺点,应优先从模压片材的中心部分冲切或机加工试样。模塑试片可使用简易而经济的溢料式模具。该模具由两块模板和夹在其中的一个模框(见图1)组成。上下模板可用抛光钢材或镀铬黄铜板制成,以利于脱模,厚度约为1mm~2mm。为防止塑料材料粘到模板上可在材料上盖一层软质箔,如铝悄或聚酯膜。不允许使用脱模剂。模框的厚度应与模塑试片的厚度相适应,模框尺寸的大小应保证在从模塑试片上冲切或机加工试样时,不使用其周边20mm宽的部分。4.2.3.3不滋料式模具这种模具(见图2)是由一个或两个阳模塞与一个阴模座装配而成,模塑和冷却期间,摩擦力忽略不计,模具允许压力连续施加在模塑材料上。模塑件的厚度取决于材料的数量、材料的热膨胀以及由于模具间隙造成的材料损失。损失量与材料在选定的模塑温度下的流动,施加的压力,加压时间及模具结构等有关。使用圆形的型腔便于正确引导在阴模内的阳模。推荐阴阳模的配合为H7/g6(见ISO 286-1),如直径200mm的圆模腔,间隙为15 μm~90 μm。模具可装一个或几个顶针以便脱模,在不溢料式模具内可使用薄垫片帮助控制模塑件的厚度,在冷却阶段开始时将其取掉。5步骤5.1模塑材料的制备5.1.1颗粒料的干燥按有关国际标准的规定或材料提供者的说明干燥颗粒料。如果没有说明,则在70℃±2 ℃的烘箱内干燥24h±1h。CB/T9352-2008/ISO 293,20045.2模皇将模具温度调节到有关国际标准规定或有关各方确认的模塑温度的±5℃以内。将称量过的材料(粒料或预成型片)放人经预热的模具中。如果模塑粒料,确认其均匀地铺展在楔具表面,熔鞋后,材料的盐要是够充满模腔,溢料式模具允许有约10%的损失,不溢料式模具允许有约3%的损失。用溢料式模具时,铺上软质箔(见4.2.3.2),然后将其放人已预热的模压机内。闭合模压机并在接触压力下对加人的材料预热5min,然后施加全压2min(模塑时间见3.4),井随即冷却(见5. 3)。为模型2mm的压塑片,对已均匀铺开的物料,标准的预热时间是5min,而较厚的模塑件预热时间应相应调整,注,接触压力是指压机刚好团合,不熟使材料死诺的是够低的压力,全压是帽足够使材料成沮并把多余的材料挤出的压力。5.3冷却5.3.1概述对于某些热塑性塑料,冷却速率影响其最终的物理性能,因此在表:中规定了冷却方法。表1冷却方法冷却方法平均冷却速率(℃/mi)(黑正53/(见3.6)/持部運搴(℃/备出AB3S±急冷D±03缓玲冷却方法应间压型试片的最终物理性能一起加以说明。一般在材料的有关国际标准中给出合适的持却方法。如未指定方法,可使用方法B(见5.3.2)。5.3.2 冷却方法应从表1中选择合适的冷却方法。在采用急冷的情况下(见表中方法C),应使用合适的方法,例如使用一对钳子,迅速将模具从热压机移到冷压机上。如果没有给出其他说明,脱模温度≤40℃。用方法C(见4.1)时,需使用两台模压机。挫荐使用方法D制备没有任何内应力的模塑片成对预制片进行退火后的缓冷。6模塑试样或试片的检验冷部后检查模型试样或试片的外视(如缩痛,收缩孔、空包),并检查是否符合规定尺寸,如发现有任何躺陷应舍弃该试样或试片。使用有关国际标准规定的或由有关利益双方协商同意的方法,确保没有降解或不需要的交联现象,7试验报告试验报告应包括下列内容:a)注明采用本标准,b)试样尺寸及预期用途,5.1.2预成型为了模塑均匀的压型试片,用粒料直接模塑是标准过程,可避免压塑试片表面不平整和内部缺陷。用粉料或粒料直接模塑时,为获得满意的最终试片,有时要求用热熔辊炼或混炼的预成型使熔体均匀化,使用的条件不能造成聚合物降解。通常,熔融后热熔辊炼或混炼不超过5min就可以达到此要求,所得到的预成型片应比模塑的试片厚些,尺寸也要足够供模塑试片之用,推荐使用干燥的气密容器贮存预成型片。果依赖于模塑条件时,经有关方面商定后可在试验前采用特殊的退火或预处理步骤。6状态调节除非受试材料有规定或要求,试样应按GB/T 2918进行状态调节。7.4 以50℃/h±5℃/h或120℃/h±10℃/h的速度匀速升高加热装置的温度 当使用加热浴时,试验过程中要充分搅拌液体 对于仲裁试验应使用50℃/h的升温速率。对某些材料,用较高升温速率(120℃/h)时,测得值可能高出维卡软化温度达10℃。7.5当压针头刺入试样的深度超过7.3规定的起始位置1mm±0.01mm时,记下传感器测得的油浴温度,即为试样的维卡软化温度。7.6受试材料的维卡软化温度以试样维卡软化温度的算术平均值来表示。如果单个试验结果差的范围超过2℃,记下单个试验结果,并用另一组至少两个试样重复进行一次试验。8试验报告试验报告应包括以下内容:a)受试材料的完整标识,b)使用的方法(A50或A120 B50或B120) c)由一层以上试样制成的复合试样应注明厚度和层数 d)试样制备方法 e)使用的传热介质 f)状态调节和退火方法 g)材料的维卡软化温度(VST),以C表示。(如果两次测定后,单个测定结果之差大于7.6中规定的范围,应报告单个测定结果)。在试验中或从仪器中移出后,记录试样的任何异常特征 h)试验日期及检验人员。塑料热塑性塑料材料试样的压塑1范围本标准规定了制备热塑性塑料模压试样和试片的一般原理和步骤,试样可以通过机加工或冲压的方法从试片上获得。为了获得具有重复性的模塑件,包括四种不同的冷却方法的主要加工步骤都是标准的。对每一种材料,模压时需要的模塑温度和冷却方法应按照有关材料的国际标准中的规定或由有关利益双方商定。注:不推荐热塑性增强材料用本方法。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用面成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然面,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。GB/T3505-2000产品几何技术规范(GPS)表而结构轮廓法表面结构的术语、定义及参数(eqvISO 4287:1997)ISO286-1产品几何量技术规范(GPS)一ISO极限和配合系统--第1部分:公差、偏差和配合基础(1988)3术语和定义下列术语和定义适用于本标准,3.1模塑温度moulding temperature预热和模塑期间,在最接近模塑料的区域测得的模具或模压机模板的温度。3.2脱模温度demoulding temperature冷却结束时,在最接近模塑料的区域测得的模具或模压机模板的温度。注:对于不溢式模具,可在模具上钻孔以用于调量3.1和3.2规定的温度.3.3预热时间prebeating time保持接触压力,将模具内的材料加热到模塑温度所需要的时间。3.4模塑时间moulding time保持模型温度下施加全压的时间。3.5平均冷却速率(非线性)average cooling rate (mon-linear)以恒定流动的冷流体进行冷却的速率。平均冷却速率的计算:用模塑温度和脱模温度之差除以模具冷却到脱模温度所需的时间。注,平均冷却速率逃常用℃/min表示。CB/T 9352-2008/1SO 293:20043.6冷却速率cooling rate在规定温度范围内,通过控制冷却流体的流动得到的恒定冷却速率,即:每隔至少10min的冷却速率与规定的冷却速率的偏差不超过规定公差。注。冷却速率通常用℃/h表示,4设备4.1模压机模压机的合模力应能产生至少10MPa的模塑压力(通常用合模力与模腔面积的比值给出)。在整个模塑期间,压力波动应控制在规定压力的10%以内。模压板应能:n)至少加热到240℃ b)以表1中给定的速率冷却,模具表面任意两点同的温差在加热时不应超过士2℃,在冷却时不应超过±4℃。当模具中装配有加热和冷却系统时,也应满足同样条件。模压板或模具可使用在适当管道系统中的高压蒸汽或导热流体加热,也可使用电加热元件加热。模压板或模具可用管道系统中的导热流体(通常为冷水)冷却。急冷(见表1中方法时需要用两台模压机,一台用于模塑加热,另一台用于冷却。对于指定的冷却方法,导热流体的流速应在模具内没有任何材料时通过试验预先定出,模压机可连续控制上下模板之间中心位置的温度。4.2模具4.2.1概述使用不同类型模具制备的试样,其特性是不相同的。特别是机械性能受冷却时给物料施加压力的影响。用于模压热塑性塑料试样的模具通常有两种,即溢料式模具(见图1)和不溢料式模具(见图 2).图1道料式(“画框”)模具图2不滋料式模具溢料式模具允许过量的模塑材料挤出,并且冷却时模塑压力不施加于模重材料上。制备厚度相近或具有可比性的低内应力的试样或试片,特别适宜使用溢料式模具,使用不溢式模具时,冷却期间,全部的模塑压力(摩擦力忽略不计)都施加在模塑材料上。所得模塑件的厚度,内应力和密度取决于模具的结构,加料量及模塑和冷却条件。此类模具能模塑密实的试样,
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