耐热性

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耐热性相关的耗材

  • 耐热玻璃纤维布胶粘带 2-1489-01
    产品及型号:编号型号宽× 厚度× 长RMB(含税)2-1489-0169J19mm× 0.2mm× 10m¥ 156.00特点1. 耐热性好。规格1. 材质:基材/玻璃纤维布、胶粘剂/硅类2. 绝缘破坏强度:11kV/mm3. 绝缘电阻:50M&Omega 4. 抗拉强度:200N/10mm5. 粘合力:3.8N/10mm6. 耐热温度:180℃(相当于JIS H种)
  • Labplas TWIRL’EM 耐热样品袋
    Labplas 的 TWIRL&rsquo EM 耐热样品袋省时!不用等待热的样品冷却!用途 设计的可承受填充温度高至120° C,耐热性能特别适合热样品填充的应用: ■ 食物准备和制作的地点■ 酱料,肉汁,汤羹类和炖品类 ■ 实验室和研究所■ 带热度的物质,如经高温高压处理的液体产品规格■ 尼龙(Nylon)6.6和低密度聚乙烯(LDPE)层压膜 ■ 样品袋内层的聚乙烯(PE)材料熔点是120° C至128° C ■ 能承受最高120° C的填充使用 ■ 不能放入沸腾水中,或在高温高压锅使用 ■ 11.5cm宽 x 23cm高(4.5in宽 x 9in高) ■ 样品袋底部有围边,能站立便于填充和增加安全性 ■ 容量 532ml(18oz) ■ 经伽马射线消毒 ■ 每箱2盒,每盒500个
  • 耐热试验箱/高温箱配件产品
    箱体结构箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。采用具有温控保护的智能化程序微电脑控制器,带定时功能,控温精确可靠。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体保温采用超细玻璃纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。该系列产品适用于电气绝缘材料的耐热性试验,电子零配件、塑化产品之老化试验。产品型号HD-72HD-138HD-235HD-512HD-1000内箱尺寸(W*H*D)450*400*400550*500*500650*600*600800*800*8001000*1000*1000外箱尺寸(W*H*D)610× 900× 575700× 1020× 675810× 1175× 7751500× 1350× 10651680× 1570× 1240功率(KW)2kw3w4.5kw7kw10kw基本性能温度范围RT+10℃~200℃均匀度&le ± 2.0℃恒温波动度&le ± 0.5℃温度运行控制系统控制器进口LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器精度范围设定精度:温度± 0.1℃、指示精度:温度± 0.1℃,解析度:± 0.1℃定时范围1~999min循环系统耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮安全保护漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护注:1、以上数据均在环境温度(QT25℃.工作室无负载条件下测得2、可选智能型程序温度控制器本技术信息,如有变动恕不另行通知

耐热性相关的仪器

  • 设备用途:护目镜耐热性能试验仪用于个人眼护具类产品的耐热性能测试;把试样放人温度为(67±2)℃的水中,保温3 min后取出,立即放入4℃以下的水中,取出后按照规定的方法对其进行光学性能试验。符合标准:本试验机适用标准:GB14866-2006 《个人用眼护具技术要求》5.9章节。设备特征:1、 低温槽底部装有磁力搅拌,搅拌速度可调。2、 全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。3、 循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。4、 恒温浴槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。5、 采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。6、 内胆为304不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。7、 采用圆桶式内胆,搅拌更加均匀无死角,可采用槽内部无盘管设计,可以充分利用槽内实验空间。8、 备有下放液口方便更换介质。9、 底部装有高强度脚轮,移动更方便。主要技术参数:1. 储液容积:80L;2. 空载调节范围:-5℃~98℃;3. 温度波动度±0.1℃;4. 制冷量:1650W;5. 循环泵流:20L/min L/min);6. 实用开口径:¢350(mm);7. 设备电源:1∮AC220V 50Hz。
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  • 马丁耐热测试仪价格 400-860-5168转4249
    一 产品名称:马丁耐热试验仪-微机控制二 产品型号:LMD-A三 主要适用范围及功能:  制造标准:GB1699-2003 硬质橡胶 马丁耐热温度的测定 GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法 HG/T3847-2008硬质橡胶 马丁耐热温度的测定 可对塑料、尼龙、橡胶、电缆料等高分子材料进行耐热温度的测试。 马丁耐热测试仪本机用智能控制器控制温度,控温效果理想;采用光栅式高精度百分表,使测量值更稳定。 四 主要技术参数:1. 加热箱内各点温度差:≤2℃2. 等速升温速率为:50±3℃/h和10±2℃/12min3. 温度计精度:1℃4. 试样尺寸:长-(120 mm±2mm) 宽-(15 mm±0.2mm) 厚-(10 mm±0.2)mm的条形试样,厚度大于 10mm者可双面加工为10mm5. 试验负荷:50±0.2kgf/cm26. 试验起始温度:30±10℃7. 试样弯曲有效长度:56±1mm 五 配置1. 主机一台2. 控制系统一套3. 采集系统一套4. 变形测量装置三套5. 温度传感器一套6. 测头三套7. 砝码三套8.计算机一套9.彩色喷墨打印机一台(惠普)10.内箱尺寸600*610*650mm
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  • 微机控制马丁耐热仪ZKMDR-300一 产品名称:马丁耐热试验仪-微机控制二 产品型号:ZKMDR-300三 主要适用范围及功能:  制造标准:GB1699-2003 硬质橡胶 马丁耐热温度的测定 GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法HG/T3847-2008硬质橡胶 马丁耐热温度的测定可对塑料、尼龙、橡胶、电缆料等高分子材料进行耐热温度的测试。 工作原理:把三组试样夹持好后并调整到规定的弯曲应力值5.0MPa,按照50±3℃/h升温速率加热,当试样的弯曲形变位移达到6mm后,记录温度值优势说明:1、位移由高精度数显千分表采集,精度更高,更加稳定2、上位机软件由LABVIEW开发3、同时显示三路位移曲线,并可以随时关闭或显示其中任意一条曲线4、自动计算砝码配重,确定加载砝码位置5、试验参数设定后,全自动试验,试验结束后自动保存试验数据6、可对试验报告进行编辑,并可导出WORD或EXCEL7、PID智能温控系统,升温速率更加稳定可靠 四 主要技术参数:1. 恒温波动度:≤±2℃2. 等速升温速率为:50±3℃/h和10±2℃/12min3. 温度分辨率:±0.1℃4. 试样尺寸:长-(120 mm±2mm) 宽-(15 mm±0.2mm) 厚-(10 mm±0.2)mm的条形试样,厚度大于 10mm者可双面加工为10mm5. 试验负荷:50±0.2kgf/cm26. 试验温度范围:RT+10~300℃7. 试样弯曲有效长度:56±1mm五 配置1. 主机一台2. 控制系统一套3. 采集系统一套4. 变形测量装置三套5. 温度传感器一套6. 测头三套7. 砝码三套8.计算机一套9.彩色喷墨打印机一台(惠普)10.内箱尺寸600*610*650mm北京中科微纳精密仪器有限公司是集业设计、开发、销售于一体的技术性 企业,注于新型材料试验机的研制、材料检测技术的提高及材料试验方法的创新。公司以精美的产品、精湛的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场份额,产品畅销全国,拥有一大批国内外科研院所及企业用户。服务:具有完备的售后服务体系 技术:自主研发+高校实验室联合开发 品质:对产品的精益追求+严格规范的测试 价格:科学的管理成本+高效率合作降低成本 客户:大中院校+科研机构+质检部门+实验室等
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  • 【求助】关于漆膜的耐热性测试……

    【求助】关于漆膜的耐热性测试……

    干燥后的漆膜打算考察其热稳定性相关的性质。 涂料为 丙烯酸类 环氧类 聚酯类 聚氨酯类 几种 参考了文献:普遍用 DSC TG 先用DSC做了固化后漆膜的曲线(升温每分钟10度,没通氮气),曲线都是一直都是以下这种:这是热塑性丙烯酸固化后漆膜的(测试前,漆膜已经真空干燥彻底): [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911191207_185360_1927175_3.jpg[/img]观察不到Tg ,直到材料分解掉,只有一个分解峰。很迷惑。下面这个是固化后的热塑性丙烯酸树脂漆膜未真空干燥的DSC谱图。一直是放热趋势直到分解掉。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911191241_185361_1927175_3.jpg[/img]问题有两个: 1 是否可以用DSC来考察漆膜固化后的耐热性,如何进行? 如何能观察到Tg ? 2 有什么其他的仪器方法表征固化后漆膜的耐热性?

耐热性相关的资料

耐热性相关的资讯

  • 中南大学在开发3D打印高强耐热铝合金方面取得重要进展
    铝合金以其质轻、高比强、抗腐蚀等优异性能,广泛应用于航空航天、武器装备、轨道交通、汽车等领域的轻量化结构。增材制造技术不受工艺条件的约束和限制,为航空航天等领域复杂铝合金构件(如复杂框梁、薄壁、内流道结构等)的定制化生产提供了前所未有的机遇。然而,常见的铝合金通常表现出较差的成形性,增材制造过程中极易出现裂纹等冶金缺陷,导致较差的力学性能。目前,取得广泛商业应用的增材制造铝合金仅限于AlSi12、AlSi10Mg等少数铝硅系合金。而2xxx系和7xxx系等传统高强铝合金因其较宽的凝固区间,在增材制造复杂热应力环境下极易产生严重的热裂纹倾向,导致实际应用于增材制造铝合金种类非常少,难以满足承重、耐热等复杂服役环境对铝合金构件的迫切需求。因此,亟需开发兼具良好成形性与强韧性的增材制造铝合金。良好的高温稳定性近期,中南大学粉末冶金国家重点实验室的陈超和长沙理工大学的刘小春等人在开发增材制造高强耐热铝合金方面取得重要进展。该工作基于Al−Ni共晶合金凝固区间小、流动性好等特点,有效降低了铝合金在增材制造复杂热应力条件下的裂纹敏感性,在非常宽的工艺参数范围内合金内部都没有出现微裂纹。选区激光熔化(SLM)增材制造过程的高冷却速度还极大地细化了共晶组织,获得了纳米级球状Al3Ni粒子均匀分布于铝基体的粒状共晶组织。相比于铝硅系合金,Al−Ni共晶具有更高的共晶温度 (640℃)、在铝基体中更低的固溶度 (0.02wt.%) 以及更低的扩散系数,形成的Al3Ni 粒子具有非常好的高温稳定性,增材制造的Al−Ni合金表现出较好的耐热性能。选区激光熔化成形Al−Ni共晶合金室温抗拉强度超过400 MPa,室温延伸率10%,300℃的抗拉强度超过140 MPa,同时还具有较宽的成形工艺窗口。相关论文以题为“A high-strength heat-resistant Al−5.7Ni eutectic alloy with spherical Al3Ni nano-particles by selective laser melting”发表在期刊Scripta Materialia上。SLM 成形的Al−Ni共晶合金致密度超过99.8%。在极高的冷却速度下,合金晶粒细小,形成了平行于凝固方向的细小柱状晶合金,在垂直于建造方向的横截面和平行于建造方向的纵截面两个截面统计晶粒大小分别为 5.1μm和7.1μm。图1 SLM成形Al-Ni合金的显微组织:(a) SLM 示意图;(b) 横截面和 (c) 纵截面的EBSD图;(d) 合金的晶粒尺寸分布;(e) KAM统计图;(d) XRD。亚晶和晶内亚结构发达,合金较高的平均局部取向差,反映了合金内部较高的位错密度。SLM成形的Al−Ni合金主要由α-Al相和Al3Ni相组成。不同于传统铸造Al−Ni合金中呈棒状或纤维状的Al3Ni相,SLM成形Al−Ni合金中的Al3Ni相为球状,弥散分布于α-Al基体中,平均尺寸约为32nm。同时,α-Al基体中Ni元素的含量仍高达3.5wt.%,表明在SLM过程中极高的冷却速度下,大量Ni原子固溶在α-Al基体中形成超饱和固溶体。部分尺寸较小的Al3Ni颗粒与α-Al基体存在着110Al//113Al3Ni、{111}Al//{211}Al3Ni的位相关系。图2 合金的TEM分析:(a) TEMBF;(b)HAADF;(c)面扫描;(d)线扫描。图3 Al3Ni与α-Al基体的位相关系:(a) HRTEM;(b) IFT,(c,d) FT。SLM成形Al−Ni合金在室温下的抗拉强度、屈服强度及延伸率分别为410 MPa、280 MPa和9.5%,远高于铸造Al−Ni合金的性能。细小弥散分布的球状Al3Ni粒子是高强度的重要来源。合金在250℃时仍保持210MPa的屈服强度,在300℃的屈服强度接近140 MPa,显示出优于Al-Si系合金的高温力学性能。Ni原子在铝基体中更低的扩散系数(300℃下,dNi=2.7×10−17m2/s,dSi=2.6×10−16m2/s)和较低的固溶度保证了Al−Ni合金优异的高温强度和抗蠕变性能。图4 合金的力学性能:(a)应力应变曲线;(b)柱状图。
  • 低场核磁共振T1/T2弛豫时间与成像技术在耐寒性植物中的研究
    低场核磁共振T1/T2弛豫时间与成像技术在耐寒性植物中的研究低温会影响到细胞正常的生理功能,甚至造成细胞的破裂死亡,影响植物的生长发育或导致植物死亡。这些均与植物的水分状态密切相关。为什么很多耐寒性植物能在低温下长期正常生存?它们内部水分到底是何种状态?温带多年生草本植物中,越冬能力主要取决于根部而非顶部的非结构性碳水化合物的浓度。相反,热应激也是夏季限制牧草生长的主要因素。植物体内的水分有自由水和结合水两种。所谓”结合水”,仅仅看其化学组成,和自由水没有太大的区别,只是自由水的分子排列顺序相对凌乱,可以到处流动,而结合水的分子却在植物组织周围排列得十分整齐,和植物组织亲密地”结合”在一起。结合水的性质和自由水的区别很大,比如自由水在摄氏零度就开始结冰,但结合水却比普通水的结冰温度低得多。寒冷的冬天,植物体内减少的只是自由水,而结合水的量却保持不变,这样结合水所占的比例反而提高了。由于结合水的结冰温度要比摄氏零度低得多,因此耐寒植物当然就可以在严冬中傲视冰霜了。低场核磁共振可以无损测定水的状态变化,T1弛豫时间和T2弛豫时间反映了水分子的运动而被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的流动性和特性与细胞状况密切相关,因此核磁共振成像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。结论:(1) T2弛豫时间图表明,水的状态反映了叶和根的耐寒性和耐热性 (2)根叶的水分含量和水分受限程度与T2弛豫时间相关 (3)通过测定T2弛豫时间可以说明叶子在-20℃、根在-10℃具有过冷能力 (4)叶片中水更低的流动性可能在对温度胁迫的响应中发挥重要作用。(5)核磁共振成像可以反映出不同组织的冻结情况。
  • Binder恒温恒湿箱在汽车耐久度测试的应用
    在 lothar bix gmbh 位于梅斯基希的实验室 中,带有漆层和涂层的汽车部件将接受非常严格的测试。 高温、严寒、湿热或仅仅是风雨侵袭:大多 数汽车部件在其整个生命周期中都会受到各种各样的环境影响。这些环境因素会影响其功能或外观,并因此缩短其使用寿命。此外,这些部件在日常使用中还要反复承受严苛的机械负荷,并且即使在极端条件下也必须保证安全可靠。因此,不同的汽车部件和材料要经受苛刻的耐久性测试,从而确定其对于环境影响和温度的耐受性。对于汽车配件商而言,不断增加的要求和保修期是一个真正的考验。此外,很多公司都制 定了自己的检测标准。汽车制造商也为带有 漆层和涂层的部件设计了各种特殊的检测方 法。汽车内部几乎所有塑料部 件也都带有涂层。 检查涂层的耐久性位于梅斯基希的 lothar bix gmbh 专注于创新的涂装工艺和高档油漆。为了检查漆层和涂层的耐久性及负荷能力,公司在自己的实验室中为汽车行业的客户开展各项环境模拟 测试。测试按照 oem 标准及如 vw tl 226 、daimler dbl 7384 等在内的国际标准进行。在 binder 公司的恒温恒湿箱和干燥箱 中根据不同的标准对带有漆层或涂层的部件进行检测:耐温和耐候性,在不同温度和气候区域中的使用寿命以及抗老化性。此外还要测试不同介质的相互作用,例如汗液、防晒霜或护理剂和清洁剂。这样一来就可以提前发现可能的损坏,例如对光泽和色彩产生负面影响或涂料附着问题。环境模拟的目的是 快速有效地发现产品的薄弱环节,有效避免投诉。 老化在热老化和耐热性检查方面则使用了 ed 系列干燥箱。 该设备的温度范围极广(室内温度+ 5 °c 到300 °c 之间)。借助于高温环境,可以了解待测部件在耐用性、剥离和裂纹形成、颜色 和光泽度变化方面的表现。 高低温交变测试利用binder mkf系列环境模拟箱,可在动态条件下对带有漆层和涂层的部件进行测试。 凭借 -40 °c 至 120 °c 的温度范围、10%至98%的相对湿度范围以及最长30天的存储期,可以模拟复杂的气候交变情况。通过循环的高低温交变测试或具有延时效果的加速 短时间测试,可在3 - 7天内确定待测部件在90°c / 96% rh条件下的使用寿命以及 在不断变化的环境影响下的抗老化情况。温度及环境气候测试的持续时间会根据产品及其预期 寿命进行调整。bix 公司质量保证 / qmb 主管 wolfgang scherer 先生解释了为何公司 会选择 binder 环境模拟箱。“超过 720 升的宽敞内部空间对于检测完 整组件来说最合适不过。考虑到我们工作 中使用着重复性的方法,稳定的测试条件以及超高精确度和可靠性是极为重要的。binder 和我们的需求完美。”还有一个 优势是:“binder箱体的外壳是在我们这里进行喷涂的,两家公司之间早已建立了良好的业务合作关系,并且客户服务也非常周到。因此选择 binder 公司的环境模拟箱可谓理所当然”,scherer 先生总结到。自2013年 起,bix公司开始用为 binder需求设计的全自动机器人粉末涂装系统为binder产品,包括大型壳体进行涂装。
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