耐磨性能

仪器信息网耐磨性能专题为您整合耐磨性能相关的最新文章,在耐磨性能专题,您不仅可以免费浏览耐磨性能的资讯, 同时您还可以浏览耐磨性能的相关资料、解决方案,参与社区耐磨性能话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

耐磨性能相关的耗材

  • 204202代尔塔牛皮手套 电焊手套 防刺耐磨
    204202代尔塔牛皮手套 电焊手套 防刺耐磨由上海书培实验设备有限公司提供,产品规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购产品介绍:代尔塔 204202 防护手套 牛皮手套 电焊手套 劳保手套 防刺耐磨,手套牛皮掌面,优异的耐磨损、防刺穿性能,有效保护手掌,适合搬运与普通强度劳动工作。全棉帆布掌背和袖口,手感舒适,提高手套耐磨性,吸汗透气,可以缓解双手长时间劳作后的疲劳感,提升效率。手套掌面、拇指和食指均加强保护,人性化设计,有效保护主要部位不受损伤,增强抓握力,经久耐用,适用范围广。产品特点:第一:手套牛皮掌面,优异的耐磨损、防刺穿性能,有效保护手掌,适合搬运与普通强度劳动工作。第二:全棉帆布掌背和袖口,手感舒适,提高手套耐磨性,吸汗透气,可以缓解双手长时间劳作后的疲劳感,提升效率。第三:手套掌面、拇指和食指均加强保护,人性化设计,有效保护主要部位不受损伤,增强抓握力,经久耐用,适用范围广。产品技术参数:名称:优质牛皮缝线手套材质:牛皮颜色:灰色/蓝色尺寸:尺码10,长度235/1.1
  • DIN耐磨砂纸
    符合DIN-53516、ISO-4649、GT/T9867/SATRA TM174、BS-903 Adidas GE-27 德国工业标准(DIN) 磨擦 DIN Abrasion DIN 53516, DIN 53479 标准。测试目的:该方法是通过用规定号数的砂纸对试样进行磨擦来确定大底材料的耐磨性。测试器具:DIN 磨擦测试机空心钻60 号砂纸标准橡胶精确至0.0001 克的电子天平
  • 挡球圈
    产品用途振动筛配件直径150mm天然橡胶硅胶聚四氟挡球圈 清网装置产品详情材质:尼龙型号:JXSF-A12-N尺寸:150mm产品说明:1、好的挡球圈,具有耐老化,有很好的耐磨性能,并且清网效果佳; 2、挡球圈一般配备弹球使用,这样将会达到好的清网效果;材质:硅胶型号:JXSF-A12-S尺寸:150mm产品说明:1、好的挡球圈,具有耐老化,有很好的耐磨性能,并且清网效果佳;2、挡球圈一般配备弹球使用,这样将会达到良好的清网效果。

耐磨性能相关的仪器

  • 汽车安全带织带耐磨性能试验机产品描述一、产品说明:汽车安全带织带耐磨性能试验机适用于各种织带、汽车安全带耐磨性的测试,测试原理使织带在六角棒上之两棱角上往复磨擦一定次数后,观察耐磨程度后来判定产品质量.二、汽车安全带织带耐磨性能试验机产品用途:本机按照GB14166-2013 《机动车成年乘员用安全带和约束系统》要求专业设计,对汽车织带进行耐磨试验。三、汽车安全带织带耐磨性能试验机功能特点:操作更简单,自动测试、试件损坏自动停机、自动保存测试数据。四、汽车安全带织带耐磨性能试验机技术参数:控制系统:PLC 操作界面:彩色7寸触摸屏,中英文切换试验行程 :300±20mm织带测试宽度:108mm试验速度 :30次/±2min荷 重 :(大陆用)2.36± 0.05kg、1.5± 0.05kg各3组六 角 棒 :6.35±0.03 mm, radius 0.5±0.1 mm滚 轮 :¢400mm带动方式 :电机带动测试夹具 :3组同时可测 :三组试片磨擦角度 : 85±2°体 积 :1100×750×1000重 量 : 约160kg电 源 :AC220V 5A五、附件:中文说明书一份、保修卡一份、六角棒1根、六角锣丝刀一套
    留言咨询
  • 可检测包括金属、涂料、板材表面、涂层材料、纺织品、皮革、橡胶等耐磨性能。通过一对磨擦轮的旋转作用产生 "X" 型磨擦作用。配有全套辅助砝码、试样夹、磨擦轮、真空装置、膜式控制键盘及电子计数器。可提供单或双测试头模型。 金刚石滑轮抛光器,可抛光Taber耐磨性测试仪的磨擦轮。5000型裁样器,其旋转式试样切刀可准确裁切Taber耐磨性测试试样。
    留言咨询
  • 一、地面砂浆耐磨性测定仪地坪耐磨试验机BAC-III产品简介:地面砂浆耐磨性测定仪适用于水泥基自流平地面面层现场耐磨试验,也可以用于砂浆及找平层耐磨性的测定,地面砂浆耐磨性测定仪采用伺服电机驱动,3钢制磨轮摩擦,轮围绕磨头圆盘沿环形轨迹滚动,模拟了地坪使用过程中严重的一种磨损情况,即钢轮在拐弯处对地面的磨损,更为直观的体现地坪材料在现场使用中的耐磨性能。二、地面砂浆耐磨性测定仪地坪耐磨试验机BAC-III技术参数:◆磨轮数量:3个均布◆转速:0-200 rpm◆磨轮自转直径:76mm◆磨轮宽度:20mm◆磨轮组绕轴旋转直径:225mm◆磨轮表面硬度:735HV◆配重:65±0.5kg◆计数范围:0-9999转◆外形尺寸:220×280×254mm◆重量:120kg三、地面砂浆耐磨性测定仪地坪耐磨试验机BAC-III特点:伺服电机驱动:转速可调(用于科研)。主机体积小,重量轻,不丢转。驱动器内置:防止运输时磕碰损坏。配重与主机可分离,便于运输。配重与主机设可靠顺滑导向和定位,保证碾轮与地面间压力准确。控制器与主机可分离,便于运输,一航插连接。
    留言咨询

耐磨性能相关的方案

  • 纺织品马丁代尔耐磨性能标准解读
    随着纺织品耐磨性能指标日益受重视,了解纺织品耐磨性能相关测试标准日显迫切,为了更好地了解和掌握不同测试标准的特点和要求,作者详细研读并着重介绍了GB、ISO、EN、ASTM等马丁代尔纺织品耐磨性能相关测试标准,对相应标准的适用范围、测试原理、样品准备、测试步骤及结果评定等方面的特点和要求进行整理归类,使读者能方便、快捷、清晰地了解各相关测试标准。
  • 纸张印刷品墨层耐磨性能测试方法
    本文以印刷的纸盒为样品,利用Labthink兰光MCJ-01A磨擦试验机对其印刷处的墨层进行耐磨性测试,并通过对设备原理、适用范围及参数信息、测试过程等内容的简单介绍,为企业检测纸张及其他印刷品的耐磨性能提供参考。
  • 测试钢化玻璃手机膜耐磨性能应用报告
    手机屏幕保护膜与智能手机一样无处不在,通常由钢 化玻璃和聚合物衬底组成。每当寻找一款手机膜时, 总是会想:哪一种会更好呢? 所有产品声称具有相同的硬度和耐磨性能,但是抗磨 损性能是否真的相似? 造成划痕或磨损的主要原因是金属物体,如钥匙,或 者灰尘,包括沙粒(石英)。这些物质对手机保护膜的 损害最大。 测试问题 手机屏幕保护膜(接下来简称为屏保)可以在有灰尘 的情况下被滑动多次,也可以与损坏或磨损手机屏幕 的物体一起存放。 屏保通常作为保护智能手机的“牺牲层”,其使用寿 命要求也较高。由于市面上的这些产品声称具有相似 的抗磨性,本报告旨在测试不同品牌的产品,以评估 其耐磨性能是否与声称的性能一致。为了模拟屏保所受的损伤,本测试主要关注两个因 素:沙粒和钥匙。用半径从10到100微米的微凸体来 表示沙粒。本试验使用具有3个不同齿半径的钥匙, 并用共聚焦显微镜对齿进行测量。 测试方法 表面表征 第一步是选取合适半径划痕头来等效钥匙表面。通过 使用Rtec Instruments的三维轮廓仪对钥匙的3个不 同齿进行成像,并测量齿边缘的半径(图2)。 磨损测量: 为了模拟不同表面与屏保的接触,使用不同半径的金 刚石划痕头沿着样品表面反复划动,形成的磨痕符合 ASTM G133。恒定的法向力通过划痕头尖端施加到表 面,来模拟屏保表面所受的力。 可以在固定的时间间隔内对整个磨痕成像,得到磨损 量随时间变化的趋势。当观测到磨痕中出现材料剥落 时,试验终止。磨痕过程中可记录多个信号,帮助研 究人员分析材料失效的形式。 测试条件 使用三维轮廓仪共聚焦50X镜头对钥匙齿扫描成像, 进一步分析并决定划痕试验中使用的划痕头半径。 使用SMT-5000在三种不同的钢化玻璃屏保上进行简单 线性往复磨损试验,产生磨痕(图3)。使用两种不同 尺寸的金刚石划痕头分别来模拟沙粒(半径为20微米) 和钥匙(半径为100微米)。 通过划痕头尖端施加的法向载荷模拟真实工况下屏保 所受的力。 每300次循环试验后,对整个磨痕进行共焦成像。最 后,在1500次循环试验后,测量并比较不同样品的磨 损量。 测试结果 划痕头半径选择: 对钥匙三个齿进行成像,包括角度和半径。如图4所 示,在齿横截面的两个垂直方向上进行分析。通过计算,钥匙齿平均半径值为102.7微米,因此可以 使用半径为100微米的金刚石划痕头进行测试。磨损研究: 线性往复试验往往会经历三个磨损阶段。第一阶段是 经过前几百个循环测试后,在材料中形成凹槽。第二 个阶段是在磨痕或磨痕的末端出现赫兹裂纹。最后阶 段,裂纹延伸,材料产生剥离,完全失效。 结论 在报告中,SMT-5000对智能手机的钢化玻璃屏幕进行 抗划性能测试。SMT-5000也可以通过遵循ASTMG133或 其他相关标准,对钢化玻璃进行摩擦磨损测试,以进 一步分析和研究此类材料。 在不同时间间隔采集的图像提供了材料失效过程的信 息。通过共焦图像,可以计算体积和面积,简化了分 析过程。 尽管这三种不同的屏保声称具有相似的性能,划痕测 试可清晰分辨样品耐磨性能和抗断裂性能的差异。

耐磨性能相关的论坛

  • 马丁代尔法织物耐磨性能的测定-能力验证

    最近在做马丁代尔法织物耐磨性能的测定-能力验证时遇到一个问题。按GB/T 21196.3-2007的要求,测定织物耐磨后质量损失所使用的天平精度为1mg。我们正好有一台分析天平0.1mg可用,然而摩擦头和试片的的重量却超过了天平的称量上限120g.另外借了一台天平精度为5mg。有什么办法可以让耐磨测试结果更准确呢?

  • ISO12947-2:2016马丁代尔法织物耐磨性能的测定

    [color=#000000]大家知道哪个机构具备[color=#ff0000]ISO12947-2:2016[/color]马丁代尔法织物耐磨性能的测定能力验证资质?[/color][color=#000000]目前我查到国内的能力验证机构认可的方法是[color=#3333ff][b]GB/T 21196.2-2007[/b][/color](修改采用ISO12947-2:1998)。[/color][b][color=#0000ff][/color][/b]

耐磨性能相关的资料

耐磨性能相关的资讯

  • 《鞋类鞋带试验方法耐磨性能》国标将实施
    由中国皮革和制鞋工业研究院、福建省晋江市质量技术监督局、福建省鞋服质量检测中心等单位共同起草的国家标准GB/T3903.36-2008《鞋类鞋带试验方法耐磨性能》,将于9月1日起实施。  该标准规定了测定鞋带反复摩擦耐磨强度的三个试验方法,即鞋带与鞋带的摩擦、鞋带与标准鞋眼的摩擦、鞋带与鞋眼(从鞋上剪切)的摩擦等三种试验方法,以方便生产企业根据客户要求的不同以及终端产品的功能特点而选用,适用于各种鞋类用的鞋带耐磨性能试验。该标准解决了长期困扰鞋类的物性检测难题,填补国内试验方法的空白。
  • 皮革内饰材料的耐磨性能可以怎么检测?
    对于车用皮革耐磨性测试方法,上海千实工程师认为,STROLL 耐磨法、TABER 耐磨法和马丁代尔耐磨法都能适用。  1、TABER 耐磨法  美国标准 ASTM D 3884-2009《Standard test method for abrasion resistance of textile fabrics (TABER apparatus)》对TABER 耐磨法进行了规定。TABER 耐磨法的试验原理为:被测试样放置在一个旋转平台上,通过其上方的两个滚动的摩擦轮在一定负荷下与试样进行旋转摩擦运动来磨损试样。一个摩擦轮朝外,另一个摩擦轮朝内摩擦试样,形成一个圆环形的磨损痕迹。经过规定的摩擦次数后通过外观评估试样的磨损程度。  操作过程:将试样正面朝上固定于旋转平台上,并将选定的砂轮安装在支撑压杆上。选择合适的负荷后,将支撑压杆放下使砂轮与试样表面接触,连接并打开吸尘装置。启动仪器,按计数器设定的旋转次数进行测试。测试结束后,取下试样,检查并记录试样的磨损情况,并用灰色样卡按 GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》。  2、马丁代尔耐磨法  马丁代尔耐磨法经常用于纺织品的耐磨性试验和起毛起球评价,我国国家标准 GB/T3903.16-2008《鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 耐磨性能》规定了采用马丁代尔法测试鞋面的测试方法,同时也适用于车用皮革耐磨耗性能的测试。  采用马丁代尔耐磨法,在恒定压力下用标准摩擦织物摩擦试样。摩擦织物和试样之间进行李莎茹图形的相对运动,产生所有方向上的摩擦。完成规定的摩擦次数后评定试样损坏程度。  3、STROLL 耐磨法  依据ASTM D 3886-1999 《Standard testmethod for abrasion resistance of textile fabrics  (inflated diaphragm apparatus)》,STROLL 耐磨法的试验原理为被测试样放置在具有恒定气压的充气橡胶膜片上,使用具有指定表面特征的砂纸对试样进行摩擦。经过规定的摩擦次数后通过外观评估试样的磨损程度。  操作步骤:将试样在平整状态下放置在橡皮膜上,再将砂纸放置在磨料板上,并使砂纸连接的接触头与砂纸的表面平齐。然后在膜片下方施加 28 kPa 的气压,在磨料板上方施加 454 g 的压力,并确保气压的控制以及已充气样品与有负载的砂纸间的接触处于稳定和平衡状态。启动仪器,按计数器设定的旋转次数进行测试。测试结束后,取下试样,检查并记录试样的磨损情况,并用灰色样卡按 GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》 评定试验区域内的颜色变化。  操作时,在试样背面平垫一块厚度为(3±1)mm、 密度为(30±3)kg/m3 的聚氨酯泡沫塑料,并用夹环将试样固定在磨头上,再将桌毛毡放置到磨台上,然后将摩擦织物放置在桌毛毡上,并将产生(2±0.2)kPa 压力的重物放在摩擦织物上,再将摩擦织物固定。最后将磨头装在耐磨试验机上,并对磨头施加(12±0.2)kPa 的压力,启动仪器,按计数器设定的旋转次数进行测试。测试结束后,取下试样,检查并记录试样的磨损情况,并用灰色样卡按 GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》 评定试验区域内的颜色变化。  资料转载自:http://www.qcnscsy.com/jslist/list-8-1.html  标准集团(香港)有限公司
  • 物理所获得具有类金刚石耐磨性能的非晶合金
    类金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损性能将极大拓宽耐磨材料的选择范围。非晶合金保留了液态熔体的无序原子结构,具有高强度、高硬度的特点。不同于传统金属,非晶合金表面呈现类似液体的性质,从而出现自润滑效应,使得许多非晶合金展现出接近类金刚石材料的摩擦系数(COFs0.2)。非晶合金的高强度也使其具有良好的磨损抗性,磨损率Ws约为10-5-10-6 mm3/Nm。这一磨损率虽然远低于常见金属材料,但和类金刚石材料约为10-6-10-9 mm3/Nm的磨损率相比仍然很高。降低非晶合金磨损率的关键在于提高结构稳定性和断裂韧性。令人遗憾的是,大部分非晶合金因为玻璃转变温度和晶化温度低而在高速往复摩擦过程中容易出现结构弛豫或晶相的析出,导致局部裂纹产生,磨损抗性随之降低。因此,寻找结构稳定、韧性良好的非晶合金是提高摩擦磨损性能的重要途径。 中国科学院物理研究所柳延辉、汪卫华团队前期基于材料基因工程理念,发展了高通量实验方法,开发出高温块体非晶合金,发现了非晶合金形成能力的新判据,为非晶合金新材料高效研发提供了有利工具。近期,该团队研究人员针对非晶合金的力学性能设计了高通量表征方法(图1),结合前期发展的高通量制备和非晶筛选技术,研发出摩擦系数、磨损率均和类金刚石材料相当的超耐磨高温非晶合金。 团队选择Ir-Ni-Ta高温非晶合金体系为突破口。该合金体系具有良好的非晶形成能力和高玻璃转变温度,能够克服非晶合金在摩擦过程中的结构失稳问题。此外,该合金体系展现的高强度、高硬度等特点也有助于提高磨损抗力。但难点在于如何在该合金体系内获得韧性较好的成分,从而降低摩擦过程中裂纹产生的可能性。团队利用前期发展的高通量实验技术制备了同时含有大量合金成分的组合样品,确定了非晶形成成分范围。基于非晶合金剪切变形的特点以及剪切带数量和材料韧性之间的关联,团队提出利用纳米压痕技术施加大变形量诱导剪切带和裂纹形成的高通量表征方法。结合压痕形貌表征,该方法可在大的成分范围内快速获得韧性随合金成分的变化趋势,从而确认具有裂纹抗性和塑性的成分区间。此外,纳米压痕技术本身还可同时获得硬度和模量数据。团队进一步通过对特定成分的微纳力学表征证明了该高通量表征方法的有效性,并在Ir-Ni-Ta组合样品中的富Ta区域发现了具有极低摩擦系数和磨损率的非晶合金。微观力学测试显示,该富Ta非晶合金的压缩强度高达5 GPa,大量剪切带的形成表明该合金具有较好的韧性。此外,热稳定性测试和高温氧化测试证明该富Ta非晶合金还具有极好的结构稳定性(晶化温度Tx1073K,氧化温度920K)。在室温大气环境中,采用金刚石球头进行摩擦测试,该富Ta非晶合金的摩擦系数仅为0.05,采用G-Cr合金球头测试,摩擦系数也只有0.15。最为值得关注的是,该富Ta非晶合金的磨损率只有~10-7 mm3/Nm(图2)。这样的摩擦磨损性能已经接近相似测试条件下类金刚石材料的摩擦磨损性能(图3)。这些结果不仅证明了新发展的高通量力学表征方法对快速筛选强韧化非晶合金成分的有效性,更有助于理解非晶合金耐磨性的起源。 以上研究成果以Achieving diamond-like wear in Ta-rich metallic glasses为题近日在线发表在《先进科学》(Advanced Science)上。上述研究工作得到国家重点研发计划、中国博士后科学基金、国家自然科学基金委员会、中国科学院、广东省基础与应用基础研究重大专项的支持。 中国科学院物理研究所(以下简称“物理所”)前身是成立于1928年的国立中央研究院物理研究所和成立于1929年的北平研究院物理学研究所,1950年在两所合并的基础上成立了中国科学院应用物理研究所,1958年更名为中国科学院物理研究所。 物理所是以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构。研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光学、原子分子物理、等离子体物理、软物质与生物物理、理论和计算物理、材料科学与工程等。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制