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塑料燃烧试验箱

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塑料燃烧试验箱相关的论坛

  • 耐火等级测试:燃烧试验箱的原理和特点

    耐火等级测试:燃烧试验箱的原理和特点

    垂直水平燃烧测试仪,又叫燃烧试验箱,主要用于测定塑料、橡胶或薄膜在规定火源下燃烧性能,以判断其耐火等级。适用于检验和评定塑料材料的燃烧特性。1、工作原理夹住矩形条状试验样品的一端,使样品呈水平或垂直状态,自由端则与规定的试验火焰接触。 用测量线性燃烧率的方法评定被水平支撑的条状样品燃烧特性;用测量余焰和余灼时间、火焰微粒的燃烧程度和滴落程度的方法评定被垂直支撑的条状样品的燃烧特性。2、用途适用于电工电子产品家用电器的部件,零件和元件,如:电线电缆,家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等,实现对设备和器具部件材料的可燃性能试验。适用于UL-94之V-0、V-1、V-2级等材料的可燃性进行定级评定。3、应用领域广泛应用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。4、特点◇ 玻璃观测窗,美观大方;便于观测试样燃烧状态;◇ 试验箱体 0.5m3,确保试验有充足空气供应;◇ 试验箱由试验部分和控制部分组成,采用一体化设计,方便现场安装和调试;◇ 先进工业外观设计、试验操作考虑人体工学设计,便于触及试样、燃烧器拉杆设计,易于操作;◇ 夹具为水平燃烧及垂直燃烧一体化设计;操作方便;节省空间;◇ 样品夹支架可上下、左右调节,燃烧座可前后调节,调节行程均大于300mm;◇ 试验程序手动控制,左右及上下移动自动控制,独立抽风;◇ 箱体内外不锈钢材质,火焰高度标尺304不锈钢材质,经久耐用;[img=,371,689]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211241431550067_7286_5568994_3.png!w371x689.jpg[/img]【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务

  • 电池燃烧试验箱的操作说明

    电池燃烧试验箱的操作说明

    电池燃烧试验箱用来测试电池耐燃性能,在进行测试时,需要一直将电池烧毁或电池发生爆炸为止,观察电池在燃烧中的现象,并对燃烧的过程进行计时。[url=http://www.dongguanruili.com/product/12.html][color=#333333]电池燃烧试验箱[/color][/url]与其他电池类检测设备一样,都是动力电池在实际使用前必须要进行的测试,直到通过测试才可以在电动交通工具上进行使用。[align=center][img=电池燃烧试验箱瑞力检测,650,403]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706191744_01_3225823_3.jpg[/img][/align]  电池燃烧试验箱试验时带有一些危险性,所以一定要确保操作过程是按照说明书上来的。在操作前要检查电池燃烧试验箱是否能够正常运行,要注意及时清理箱体。电池燃烧试验箱有两种燃烧试验方式,一种是燃烧颗粒试验,一种是抛射体燃烧试验。  [b]1、燃烧颗粒试验[/b]  要求:每个试验样品单体电池或电池放在钢丝网筛上,网筛每25.4mm(1英寸)有20个孔眼,钢丝线径为0.43mm(0.017英寸)。网筛安装在燃烧器上方38.1mm(1.5英寸)处。燃烧与空气流量的比例要调节到能产生明亮的兰色火焰,使钢丝网筛灼热成明亮的红色。一块多层纱布要垂直放置,从网筛中心到纱布的距离为0.94m(3英尺)。纱布屏面积为914X914mm(1码2),由四层纱布组成,纱布的称重为12~18g/m2(0.4~0.6盎司/码2)。试验样品要这样放置,使火花或燃烧颗粒最大可能地射向纱布屏的中心。在有些情况下,可以有必要将试验样品捆在网筛上,使其固定位置。然后将燃烧器点燃,并对电池观察,一直到电池爆炸或一直到电池烧毁为止。  [b]2、抛射体燃烧试验[/b]  要求:每个试验样品单体电池或电池放在一个平台上,台板中心开一个孔径为102mm(4英寸)的孔,孔上盖个网筛,网筛由钢丝制成,每25.4mm(1英寸)有20个孔眼,钢丝线径为0.43mm(0.017英寸)。在试验样品上要罩上一个八角形带顶罩的金属丝笼子,笼子对边长610mm(2英尺),高305mm(1英尺),采用金属网筛制成。金属网筛由直径0.25mm(0.010英寸)的金属丝编织成,在每个方上,每25.4mm(1英寸)有16~18根金属线。样品放在盖住台板中心孔的网筛上,并对样品进行加热,一直到样品爆炸或一直到样品烧毁为止。原文来自于瑞力检测:http://www.dongguanruili.com/news/315.html

  • 塑料不用高低温试验箱做老化试验有什么后果?

    [font='宋体'][size=18px][color=#333333]塑料不用高低温试验箱做老化试验有什么后果?[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]塑料是一种广泛使用的材料,在许多领域都有应用。然而,塑料材料在长时间使用或暴露在某些环境条件下会老化,这可能会导致其物理和化学性质发生变化,从而影响其性能和安全性。因此,对塑料进行老化试验是至关重要的。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]高低温试验箱是一种常用的老化试验设备,它可以模拟不同的环境条件,例如高温、低温、湿度等,以加速塑料的老化过程。通过在高低温试验箱中进行老化试验,可以评估塑料在不同环境条件下的性能和耐久性,并确定其使用寿命。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]如果塑料不经过高低温试验箱进行老化试验,可能会产生以下后果:[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]1. 不确定性:没有老化试验的结果,我们无法确定塑料在不同环境条件下的性能和耐久性。这会导致在使用过程中出现不确定性,因为人们无法预测塑料何时会开始老化或性能下降。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]2. 安全风险:未经老化试验的塑料可能存在安全风险。如果塑料在某些条件下开始降解或性能下降,这可能会导致其失去应有的功能或产生有害物质。这可能对人们的健康和环境造成威胁。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]3. 性能下降:未经老化试验的塑料可能会在使用过程中性能下降。随着时间的推移,塑料可能会逐渐失去其原有的性能,导致其使用寿命缩短。这可能会导致频繁更换和浪费资源。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]4. 质量控制问题:对于需要长期使用的塑料产品,质量控制是非常重要的。未经老化试验的塑料可能会导致质量控制问题。如果产品在生产过程中没有经过适当的测试,那么在使用过程中可能会出现性能问题或安全问题。[/color][/size][/font][font='宋体'][size=18px][color=#333333]因此,高低温试验箱对于塑料的老化试验是至关重要的。通过在高低温试验箱中进行老化试验,我们可以更好地了解塑料的性能和耐久性,并确保其在使用过程中的安全性和可靠性。这对于保证产品质量、提高使用寿命和保护人们的健康都具有重要意义。[/color][/size][/font][table][tr][td][font='宋体'][size=18px]高低温试验箱 皓天鑫供应[/size][/font][/td][td=1,2][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]型号:THE-020PF[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]容积:[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]2000[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]L[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]内箱尺寸:[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#ff0000]W1200*D1200*H1500,[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#ff0000]外箱尺寸:W1450*D2250*H2030[/color][/size][/font][/align][align=left][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]1.温度范围:-70℃~150℃[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]2.湿度范围:20%~98%R.H  [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]3.温度均匀度:≤2℃ (空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]4.湿度均匀度:3%R.H(空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]5.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]6.湿度波动度:±2%[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]7.温度偏差:≤±2℃ [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]8.湿度偏差:≤±3%(空载时)[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]9.降温速率:0.7~1.2℃/min[/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]10.升温速率:1.0~3.5℃/min [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]11.时间设定范围:0~999 小时h [/color][/size][/font][/align][align=left][font='calibri'][size=13px][color=#333333]12.电源电压:380V±10% [/color][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402011537459736_590_6279606_3.jpeg[/img][/align][/td][/tr][/table]

  • 检测剖析能力, 如工程塑料

    很多情况下,光有检测结果还不够。还要有专业人士的解读和剖析才更好。工程塑料的出现,被认为是20世纪重大科技成果之一。由于具有高强度、易加工性和优异的化学稳定性等,塑料及其复合材料已经逐步取代金属等传统材料而应用于社会生产和人民生活的方方面面。其中应用最广的工程塑料有五种,分别是聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚酯(主要为PBT)及聚苯醚。工程塑料的检测主要分为物理性能(密度、吸水性、透光率及雾度、模塑收缩率、玻纤含量等)、力学性能(拉伸、弯曲、冲击、压缩、硬度、摩擦等)、热性能(热变形温度、维卡软化点、熔体流动速率、熔点、玻璃化转变温度、线性膨胀系数、线性收缩率、热失重等)、电学性能(电阻率、介电常数、介电强度、耐电弧等)、耐老化性能(温湿交变、紫外、氙灯、盐雾等)、阻燃性能(燃烧、氧指数、灰分等)及材质分析等。有些在使用过程中涉及环境保护或卫生安全的塑料,还需对其有毒有害物质和重金属元素作定量分析。工程塑料检测的常用仪器一般有万能材料试验机、冲击试验机、摩擦试验机、差示扫描量热仪(DSC)、热机械分析仪(TMA)、热失重仪(TGA)、介电强度测试仪、紫外老化试验箱、温湿交变试验箱、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、电感耦合等离子光谱仪 (ICP)、锥形量热仪、红外光谱仪(FTIR)等。

  • 材料燃烧测试专题

    材料的可燃性是指在规定的试验条件下,材料或制品进行有焰燃烧的能力。它包括了是否容易点燃,以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性。经过多年的发展,燃烧测试已经形成多种标准,成为相关业界非常重视的检测项目。  通过对客户提供的样品进行燃烧测试,根据燃烧的结果进行相应的等级评级,协助客户对产品进行品质管控。阻燃等级是非常重要的安全性能之一,是许多认证必不可少的,也是很多国家强制要求的必检项目。  涉及行业领域:主要为塑料、泡沫塑料、薄膜、纺织物、涂料、橡胶、汽车内饰件、电工电子等产品。检测标准   1. GB/T 2408-2008 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法  2. GB/T 5169.16-2008 电工电子产品着火危险试验 第16部分: 试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验方法  3. GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求检测方法   1.垂直燃烧:火焰高度20±1 mm,本生灯置于样品下方正中心位置,本生灯管口距样品底端10±1mm,点火时间为10±0.5 s,点火10±0.5 s后以300 mm/sec的速度移开本生灯至少150 mm,同时开始记录余焰时间t1,余焰停止时应立即点燃10±0.5 s,点火10±0.5 s后以300 mm/sec的速度移开本生灯至少150 mm,同时记录余焰时间t2和余辉时间t3。  2.水平燃烧:火焰高度20±1mm,点火时间 30±1s,火焰源倾斜45°;样品夹持时与水平面保持45°,在样品的25mm和100mm处画标线,计算火焰在两条标线间的蔓延速率。  更多关于燃烧测试的问题,欢迎大家盖楼讨论

  • 面料氧弹燃烧测试卤素

    腈纶,氨纶类面料用氧弹燃烧法测试其中卤素是发现,面料燃烧后,坩埚底部残留部分黑色丝似焦碳样的物质(助燃剂为无水酒精)。是否说明燃烧不完全(我们面料Cl含量为200ppm-300ppm)?各位大侠测测试塑料制品时,是否遇到类似问题?怎么处理?

  • 【分享】塑料的力学性能测试方法

    01 熔体流动速率 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 GB/T3682-200002 悬臂梁冲击性能 塑料悬臂梁冲击试验方法 GB/T1843-1996 03 简支梁冲击性能 硬质塑料简支梁冲击试验方法 GB/T1043-93 04 拉伸性能 塑料拉伸性能试验方法 GB/T1040-2006 05 弯曲性能 塑料弯曲性能试验方法 GB/T9341-2000 06 注射成型收缩率 热塑性塑料注射成型收缩率的测定GB/T15585-1995 07 维卡软化温度 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定GB/T1633-2000 08 热变形温度 塑料弯曲负载热变形温度试验方法GB/T1634-2004 09 邵氏硬度 塑料邵氏硬度试验方法 GB2411-80 10 洛氏硬度 塑料洛氏硬度试验方法 GB9342-88 11 燃烧性能 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2406-93 塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法GB/T2408-1996 12 体积电阻率、表面电阻率 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB 1410-2006 13 拉伸性能 塑料薄膜拉伸性能试验方法 GB 13022-91 14 撕裂性能 塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-91

  • 【分享】水平垂直燃烧性试验AG-5100A

    AG5100A 水平垂直燃烧性试验是IEC60950:1999,UL 94 、IEC 707 、ISO1210:1992 、GB5169等标准规定的模拟安全试验项目。 水平垂直试验仪是采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 ( 甲烷或天然气 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈水平或垂直状态的试品定时施燃若干次,以试品点燃、灼热燃烧的持续时间和试品下铺垫的引燃物是否引燃来评定其燃烧性。 水平垂直燃烧试验仪能对总质量超过和不超过 18kg 的移动式设备防火防护外壳;驻立式设备的防火防护外壳;安置于防火外壳内的材料; V-0 、 V-1 、 V-2 、 HB 、 5V 、 HF-1 、 HF-2 、 HBF 级材料或泡沫塑料的可燃性进行定级评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

  • 【分享】塑料测试方法国家标准清单

    网上查找整理的,不好意思,希望对各位能有一点点用1.GB1033-70 塑料比重试验方法2.GB1034-70 塑料吸水性试验方法3.GB1035-70 塑料耐热性(马丁)试验方法4.GB1036-70 塑料线膨胀系数试验方法5.GB1037-70 塑料透湿性试验方法6.GB1038-70 塑料薄膜透气性试验方法7.GB1408-78 固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐电压试验方法8.GB1409-78 固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法9.B1410-78 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系统和表面电阻系数试验方法10.GB1411-78 固体电工绝缘材料高压小电流间歇耐电弧试验方法11.GB1039-79 塑料力学性能试验方法总则12.GB1040-79 塑料拉伸试验方法13.GB1041-79 塑料压缩试验方法14.GB1042-79 塑料弯曲试验方法15.GB1043-79 塑料简支梁冲击试验方法16.GB1633-79 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法17.GB1634-79 塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法18.GB1635-79 塑料树脂灰分测定方法19.GB1636-79 模塑料表观密度试验方法20.GB1841-80聚烯烃树脂稀溶液粘度试验方法21.GB 1842-80 聚乙烯环境应力开裂试验方法22.GB1843-80 塑料悬臂梁冲击试验方法23.GB1846-80 聚氯醚树脂稀溶液粘度试验方法24.GB1847-80 聚甲醛树脂稀溶液粘试验方法25.GB2406-80 塑料燃烧性能试验方法氧指数法26.GB2407-80 塑料燃烧性能试验方法炽热棒法27.GB2408-80 塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法28.GB2409-80 塑料黄色指数试验方法29.GB2410-80 透明塑料透光率和雾度试验方法30.GB2411-80 塑料邵氏硬度试验方法31.GB2412-80 聚丙烯等规指数测试方法32.GB1657-81 增塑剂折光率的测定33.GB1662-81 增塑剂结晶点的测定34.GB1664-81 增塑剂外观色泽的测定(铂-钴比色法)35.GB1665-81 增塑剂皂化值及酯含量的测定36.GB1666-81 增塑剂比重的测定(韦氏天平法)37.GB1667-81 增塑剂比重的测定(比重瓶法)38.GB1668-81 增塑剂酸值的测定(一)39.GB1669-81 增塑剂加热减量的测定40.GB1670-81 增塑剂热稳定性试验41.GB1671-81 增塑剂闪点的测定(开口杯法)42.GB1672-81 增塑剂体积电阻系数的测定43.GB1673-81 增塑剂外观色泽的测定(碘比色法)44.GB1674-81 增塑剂酸值的测定(二)45.GB1675-81 增塑剂酸值的测定(三)46.GB1676-81 增塑剂典值的测定47.GB1677-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——丙酮法)48.GB1678-81 增塑剂环氧值的测定(盐酸——吡啶法)49.GB1679-81 增塑剂氯含量的测定50.GB1680-81 增塑剂热分解温度的测定51.GB2812-81 安全帽试验方法52.GB1658-82 增塑剂灰分的测定53.GB1659-82 增塑剂水分的测定(比浊法)54.GB1660-82 增塑剂运动粘度的测定(品氏法)55.GB1661-82 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法)56.GB1663-82 增塑剂凝固点的测定57.GB2895-82 不饱和聚酯树脂酸值的测定58.GB2896-82 聚苯乙烯树脂中甲醇可溶物的测定59.GB2913-82 塑料白度试验方法60.GB2914-82 聚氯乙烯树脂挥发物(包括水)测定方法61.GB2915-82 聚氯乙烯树脂水萃聚液电导率测定方法62.GB2916-82 聚氯乙烯树脂干筛试验方法63.GB2917-82 聚氯乙烯热稳定性测试方法——刚果红法和pH法64.GB2918-82 塑料试样状态调节和试验的标准环境65.GB3354-82 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法66.GB3355-82 纤维增强塑料纵横剪切试验方法67.GB3356-82 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法68.GB3357-82 单向纤维增强塑料层间剪切强度试验方法69.GB3393-82 聚合级乙烯、丙烯中微量氢的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法70.GB3395-82 聚合级乙烯中微量乙炔的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法71.GB3397-82 聚合级乙烯、丙烯中微量硫的测定 微库仑法72.GB3398-82 塑料球压痕硬度试验方法73.GB3399-82 塑料导热系统试验方法 护热平板法74.GB3400-82 通用型聚氯乙烯树脂增塑剂吸收量的测定75.GB3401-82 聚氯乙烯树脂稀溶液粘数的测定76.GB3560-83 食品包装材料聚丙烯树脂卫生检验方法77.GB3681-83 塑料自然气候曝露试验方法78.GB3682-83 热塑性塑料熔体流动速率试验方法79.GB3854-83 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法80.GB3855-83 碳纤维增强塑料树脂含量的试验方法81.GB3856-83 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法82.GB3857-83 不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强塑料耐化学药品性能试验方法83.GB3904-83 鞋类耐折试验方法84.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法85.GB3960-83 塑料滑动摩擦磨损试验方法86.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法87.GB4550-84 试验用单向纤维增强塑料平板的制88.GB4608-84 部分结晶聚合物熔点试验方法 光学法89.GB4609-84 塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法90.GB4610-84 塑料燃烧性能试验方法 点着温度的测定91.GB4611-84 悬浮法聚氯乙烯树脂‘鱼眼’测试方法92.GB4612-84 环氧化合物环氧当量的测定93.GB4613-84 环氧树脂和缩水甘油酯无机氯的测定94.GB4614-84 用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法测定聚苯乙烯中残留的苯乙烯单体95.GB4615-84 聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法96.GB4616-84 酚醛模塑料丙酮可溶物(未模塑态材料的表观树脂含量)的测定97.GB4617-84 酚醛模塑制品丙酮可溶物的测定98.GB4618-84 环氧树脂和有关材料易皂化氯的测定99.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法100.GB 6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法(落锤法)101.GB6342-86 泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定102.GB6343-86 泡沫塑料和橡胶表观密度的测定103.GB6344-86 软质泡沫聚合物拉伸强度和断裂伸长的测定104.GB6669-86 软质泡沫聚合材料压缩永久变形的测定105.GB6670-86 软质泡沫塑料回弹性能的测定106.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定107.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定108.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定109.GB6672-86 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法110.GB673-86 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定111.ZBY28004-86 塑料薄膜包装袋热合强度测定方法112.SG390-84 硬质泡沫塑料水蒸汽透过量试验方法113.HG2-146-65 塑料耐油性试验方法114.HG2-151-65 塑料粘接材料剪切强度试验方法115.HG2-161-65 塑料低温对折试验方法116.HG2-162-65 塑料低温冲击压缩试验方法117.HG2-163-65 塑料低温伸长试验方法118.HG2-167-65 塑料撕裂强度试验方法119.GB1033-86 塑料密度和相对密度试验方法120.GB1034-86 塑料吸水性试验方法121.GB1037-87 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法122.GB3904-83 鞋类耐折试验方法123.GB3905-83 鞋类耐磨试验方法124.GB4857.1-84 运输包装件基本试验 总则125.GB4857.2-84 运输包装件基本试验 温湿度调节处理126.GB4857.3-84 运输包装件基本试验 堆码试验方法127.GB4857.4-84 运输包装件基本试验 压力试验方法128.GB4857.5-84 运输包装件基本试验 垂直冲击跌落试验方法129.GB4857.6-84 运输包装件基本试验 滚动试验方法130.GB4857.7-84 运输包装件基本试验 正弦振动(定频)试验方法131.GB4857.8-85 运输包装件基本试验 六角滚筒试验方法132.GB4857.9-86 运输包装件基本试验 喷淋试验方法133.GB4857.10-86 运输包装件基本试验 正弦振动(变频)试验方法134.GB5470-85 塑料冲击脆化温度试验方法135.GB5478-85 塑料滚动磨损试验方法136.GB6595-86 聚丙烯树脂“鱼眼”测试方法137.GB7056-86 拖、凉鞋帮带拔出力试验方法138.GB7131-86 裂解[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法鉴定聚合物139.GB7141-86 塑料热空气老化试验方法(热老化箱法)通则140.GB7142-86 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定141.GB7155.1-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定142.GB7155.2-87 热塑性塑料管材及管件密度的测定143.GB8323-87 塑料燃烧性能试验方法烟密度法144.GB8332-87 泡沫塑料燃烧性能试验方法 水平燃烧法145.GB8333-87 硬泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法146.GB8801-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管件坠落试验方法147.GB8802-88 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件维卡软化温度测定方法148.GB8803-88 注塑硬聚氯乙烯(PVC-U)管件热烘箱试验方法149.GB8804.1-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚氯乙烯管材拉伸性能的测定150.GB8804.2-88 热塑性塑料管材拉伸性能试验方法 聚乙烯管材拉伸性能的测定151.GB8805-88 硬质塑料管材弯曲度测量方法152.GB8806-88 塑料管材尺寸测量方法153.GB8807-88 塑料镜面光泽试验方法154.GB8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法155.GB880

  • 【分享】常用塑料及塑料制品性能检测方法标准

    分享常用塑料及塑料制品性能检测方法标准1. GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法2. GB/T 1034-1998 塑料吸水性试验方法3. GB/T 1036-1989 塑料线膨胀系数测定方法4. GB/T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法5. GB/T 1041-1992 塑料压缩性能试验方法6. GB/T 1043-1993 硬质塑料简支梁冲击试验方法7. GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则8. GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法9. GB/T 1448-2005 纤维增强塑料压缩性能试验方法10. GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法11. GB/T 1450.1-2005 纤维增强塑料层间剪切强度试验方法12. GB/T 1450.2-2005 纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法13. GB/T 1451-2005 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性 试验方法14. GB/T 1462-2005 纤维增强塑料吸水性试验方法15. GB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法16. GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定17. GB/T 1634.1-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法 18. GB/T 1634.2-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料) 19. GB/T 1634.3-2004 塑料 负荷变形温度的测定 第3部分:高强度热固性层压材料20. GB/T 1636-1979 模塑料表观密度试验方法. 21. GB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法22. GB/T 1844.1-1995 塑料及树脂缩写代号 第一部分:基础聚合物及其特征性能23. GB/T 1844.2-1995 塑料及树脂缩写代号 第二部分:填充及增强材料24. GB/T 1844.3-1995 塑料及树脂缩写代号 第三部分:增塑剂25. GB/T 2035-1996 塑料术语及其定义26. GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法27. GB/T 2407-1980 塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法28. GB/T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法29. GB/T 2409-1980 塑料黄色指数试验方法30. GB/T 2410-1980 透明塑料透光率和雾度试验方法31. GB/T 2411-1980 塑料邵氏硬度试验方法32. GB/T 2546.2-2003 塑料 聚丙烯(PP)模塑和挤出材料 第2部分: 试样制备和性能测定33. GB/T 2547-1981 塑料树脂取样方法34. GB/T 2572-2005 纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法35. GB/T 2573-1989 玻璃纤维增强塑料大气暴露试验方法36. GB/T 2574-1989 玻璃纤维增强塑料湿热试验方法37. GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法38. GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法39. GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法40. GB/T 2578-1989 纤维缠绕增强塑料环形试样制作方法41. GB/T 2913-1982 塑料白度试验方法42. GB/T 2918-1998 塑料试样状态调节和试验的标准环境43. GB/T 3139-2005 纤维增强塑料导热系数试验方法44. GB/T 3140-2005 纤维增强塑料平均比热容试验方法45. GB/T 3354-1999 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法46. GB/T 3355-2005 纤维增强塑料纵横剪切试验方法47. GB/T 3356-1999 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法48. GB/T 3365-1982 碳纤维增强塑料孔隙含量检验方法 (显微镜法)49. GB/T 3366-1996 碳纤维增强塑料纤维体积含量试验方法50. GB/T 3398-1982 塑料球压痕硬度试验方法1

  • 《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》等四项国家标准征求意见稿发布

    [align=left]各有关单位及个人:[/align][align=left] 我委拟批准发布《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》等四项国家标准修改单(标准修改单报批稿文本见附件),现公开征求意见。请各有关单位或个人于11月25日前将《意见反馈表》反馈我单位,逾期视为无意见。[/align][align=left]联系地址:北京市海淀区马甸东路9号 邮编:100088[/align][align=left]电子邮件:[u][url=http://www.zhaojiliang.cn/mailto:panbc@sac.gov.cn]panbc@sac.gov.cn[/url][/u][/align][align=left]传真:(010)-82260714[/align][align=left]2018年10月25日[/align][align=left]附件:[/align][align=left][u][url=http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201810/P020181025391832343389.pdf]《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》国家标准第1号修改单(报批稿).pdf[/url][/u][/align][align=left][u][url=http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201810/P020181025391856674723.pdf]《城镇供水服务》国家标准第1号修改单(报批稿).pdf[/url][/u][/align][align=left][u][url=http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201810/P020181025391880856555.pdf]《燃气服务导则》国家标准第1号修改单(报批稿).pdf[/url][/u][/align][align=left][u][url=http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201810/P020181025391905195166.pdf]《混凝土膨胀剂》国家标准第1号修改单(报批稿).pdf[/url][/u][/align][align=left][u][url=http://www.sac.gov.cn/gzfw/zqyj/201810/P020181025392533402861.doc]意见反馈表.doc[/url][/u][/align]

  • 急需购买盐雾试验机和汽车内饰材料燃烧试验机

    我实验室急需购买盐雾试验机和汽车内饰材料燃烧试验机,盐雾试验箱目前有一家,但价格有点高。希望大家给推荐下,或者有厂家在线的可以发到我邮箱:www.lt_xuxipeng@163.com,或联系QQ:394244092.我们是诚心买设备,希望资料详细价格实惠的,当然质量一定要好!我们现在有两台盐雾试验箱,一台阻燃试验机,因为下个月要给分公司,所以我们需要再买,另注:11年底买上海澳程的盐雾试验箱,总出问题,盖子处喷水,经常早上来满地都是水。喷雾嘴经常堵塞(买新的配,比同类厂家贵很多),而且来一次没解决问题往后就推脱!希望不要再碰到这样的厂家!

  • 塑料材料热老化箱怎么选择?

    目前需要采购一台热老化箱,用来测试塑料制品的热老化性能。但查询到的标准对热老化箱的要求不一样。电线电缆标准中对热老化箱的要求是“热老化箱内空气每小时更换次数不小于8次,不大于20次,老化箱内不得采用鼓风机。“但塑料热老化试验方法标准中对热老化箱的要求是”方法B 强制通风式热老化试验箱,采用50次/h换气率“。两个标准很矛盾,该采用哪个标准为好?

  • 低温试验箱低温检测环节内漫谈对象的转变

    低温试验箱低温检测环节内漫谈对象的转变

    我们已经介绍了高温检验环节中对象的转变。假定物品在[url=http://www.instrument.com.cn/netshow/C29252.htm]低温试验箱[/url]内进行低温检测,会导致什么变化?小编今天分享的是低温环境检验环节中材料的转变。[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210251640236309_7074_1760631_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  一、低温试验箱持续低温会让一些材料(塑胶)发硬、变脆,也会使一些金属材料产生裂纹或破裂,同时改变材料的抗冲击性。  二、会让一些物件发生卡住或旋转不灵活的情况,这是因为材料的收缩系数不同,在温度变化率较大的情形下,会导致这种情况。  三、类似玻璃的材料长期处于低温环境中会降低其静电效果。  四、一些含水试验物会有起霜或结冻的情况,进而破坏产品的构造。  五、对于一些应用润滑液物品,因为润滑液在低温环境下的黏度提升或凝结,会增加物件与配件之间的磨擦,造成试样挪动迟缓或终止。  六、在低温试验箱内会引起物件电阻、电容等电参数的改变,影响物体的电性能。  七、持续低温会影响试样的燃烧率等。  这都是低温试验箱在低温测试中对物体的一些影响,设备低温在零下几十度,这类环境中不同塑料的特性和转变是不同的,因此客户应该根据检测材料的特点和测试效果,挑选对应的环境温度检测设备。

  • 【原创大赛】提供一点关于塑料材料耐光老化方面的介绍

    前天我发了一个关于氙灯曝晒效率与自然曝晒之间的近似等效关系,引起了我们论坛几位专家的关注和重视,今天特开一个帖子,介绍一些关于塑料材料耐光老化测试方面的资料,希望大家能够喜欢。塑料制品的耐老化性能是指其在加工、存放和应用过程中,因受环境中的光、热、氧、水、机械应力及微生物等条件的作用,再加上塑料的自身因素,所引起其本身的化学结构变化和破坏,而逐渐失去其原有的优良性能,称其为老化。塑料的老化象征,如外表颜色改变,失去原有的表面光泽、出现龟裂,其力学性能和电性能下降等。塑料老化的检测试验方法较多,可分为两种类型:一种是自然老化,如自然气候中老化、埋地老化和海水浸泡老化等;另一种是人工老化,如人工热空气老化、人工气候暴露老化、盐雾老化和电化老化等。塑料制品的老化试验方法可采用自然老化检测试验和人工老化检测试验方法。具体试验方法如下。(1) 自然老化检测试验 塑料制品的自然老化试验,是把检测试样置于室外,暴露在气候变化的自然环境中,在其作用下所进行的老化试验。自然老化试验是按标准GB/T3681-2000规定进行。把按规定裁取的试样放置在可倾斜成一定角度的架上,朝向正南(要求试样可在试架上自由收缩、翘曲和扩张)。然后确定出试验分段时间(月、年),再分别检测试样在各段试验时间后的性能变化与试样试验前的性能比较。用此比较数据来评价此试样制品的耐候性能。(2)人工老化检测试验 人工老化塑料制品的试验,是采用模拟日光的人工光源,如用水银灯、碳弧灯、氙弧灯等,这些光源都会产生比自然日光强得多的光照。这些光在应用中还可配合模拟降雨和露水等。用这些人为的条件综合作用来对塑料制品引起加速老化。塑料制品的人工老化是按标准GB/T 7141-92规定,把按标准规定采取的试样置于热老化试验箱内,分出阶段试验时间,使试验在规定的条件下(如温度、气、风等),加速试样的老化进程。然后,分不同的时间段检测试样的性能变化,与试验前试样性能比较(包括外观、质量、力学性能和电阻率等性能指标),来评价试样的热老化性能。

  • 试验仪器*_*人工气候模拟系统中盐雾试验箱功能介绍

    试验仪器*_*人工气候模拟系统中盐雾试验箱功能介绍

    试验仪器:人工气候模拟系统的盐雾试验箱分为中性盐雾试验箱和酸性盐雾试验箱两大类。盐雾试验箱整体经高温焊接而成,具有耐腐蚀、易清洁、无泄露等优点,采用了塔式喷雾系统,并装有盐液过滤系统,盐雾分布均匀,沉降量可自由调整。  盐雾试验箱采用高精度智能温控仪表,智能化程度高、可进行运算及模糊控制、快速自整定,可达到更平滑的控制输出和更高的控制精度。试验室采用蒸气直接加温方式,升温度快、时间短。具有超温、箱体低水位、饱和器低水位、漏电、无熔丝保护开关等保护功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/07/201207201136_378760_2570223_3.jpg  人工气候模拟系统中盐雾试验箱功能介绍  盐雾试验箱内胆与箱体均采用高强度耐腐蚀PVC塑料板,试验箱表面光洁平整、耐老化、耐腐蚀、易清洗、无泄露。采用门锁开启式边盖门,不仅美观,而且方便维护;试验箱箱盖采用透明材料,可清楚看到箱内测试物品、喷雾状态及试样工作状况,采用独特的石英玻璃烧制成的喷嘴,内腔圆滑、角度精确、长期喷雾、无结晶。

  • 【原创】标准成束电线电缆燃烧试验机

    适用行业适用于判定评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下的抑制火焰垂直蔓延的能力。符合标准符合GB18380.31—2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置》,等效采用IEC60332—3—10:2000;同时满足GB/T19666—2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表4规定要求、GB/T18380.32—2008/IEC60332—3—21:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第32部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验AF/R类》、GB/T818380.33—2008/IEC60332—3—22:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类》、GB/T818380.35—2008/IEC60332—3—24:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验C类》、GB/T818380.36—2008/IEC60332—3—25:2000《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验D类》。设备组成试验箱、电器控制系统、空气源、引燃源流量控制系统(丙烷燃气和空气压缩气体)、钢梯、灭火装置、排放物净化装置等组成。试验装置试验箱:实验装置应是一个宽(1000±100)mm,深(2000±100)mm和高(4000±100)mm的自立箱体,箱底应高出地面。试验箱的周边应密封,空气从箱底距前墙(150±10)mm处打开一个(800±20)mm×(400±10)mm的进气口流入箱内。应在箱顶部的后面打开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口。试验箱的后墙和两侧应采用传热系数约为0.7W.m-2.K-1的热绝缘,1.5mm厚的USU304不锈钢板,中间包覆65mm厚的保温矿物纤维,外为1.5mm厚的USU304不锈钢板。钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面的横档距地面(400±5)mm[font

  • 【分享】教你如何对各种废旧塑料鉴别

    LDPE(中文名:低密度高压聚乙烯): 感官鉴别:手感柔软:白色透明,但透明度一般,常有胶带及印刷字。(注:胶带和印刷字是不可避免的,但一定要控制其含量,因这些会影响在市场上的价格) 燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝。 EVA(中文名:聚乙—乙酸乙脂): 感官鉴别:表面柔软;伸拉韧性强于LDPE,手感发粘(但表面无胶);白色透明,透明度高,感观和手感与PVC膜很相似应注意区分。 燃烧鉴别:燃烧时与LDPE相同有石蜡的气味略带酸味;燃烧火焰上黄下蓝;燃烧时无烟。熔融滴落,易拉丝。 注:本品为PE种类中的一种,价格同与LDPE,可用于再生造粒,质量要求与PE相同。 PP(聚丙): 感官鉴别:本品为白色透明与LDPE相比透明度较高,揉搓时有声响。 燃烧鉴别:燃烧时火焰上黄下蓝,气味似石油,熔融滴落,燃烧时无黑烟。 PET膜(聚脂) 感官鉴别:本品为白色透明,手感较硬,揉搓时有声响。外观似PP。 燃烧鉴别:燃烧时有黑烟,火焰有跳火现象,燃烧后材料表面黑色炭化,手指揉搓燃烧后的黑色炭化物,碳化物呈粉末状。 PVC膜(聚氯乙烯) 感官鉴别:外观极似EVA但有弹性。 燃烧鉴别:燃烧时冒黑烟,离火即灭,燃烧表面呈黑色,无熔融滴落现象。 尼龙共聚料(LDPE+尼龙): 感官鉴别:本品感观与LDPE极为相似。 燃烧鉴别:燃烧火焰上黄下蓝,燃烧时无烟,有石蜡的气味,熔融滴落,易拉丝但与LDPE不同的是然烧时有毛发燃烧的气味,燃烧后呈淡黄色。 注意:尼龙共聚料中不可用于再生造粒,要与LDPE严格区分还要严格控制在大件中的含量。 PE+PP共聚料 感官鉴别:本品与LDPE相比较,透明度远远高于LDPE,手感与LDPE无差异,撕裂试验极象PP膜,才质为透明纯白色。 燃烧鉴别:本品燃烧时火焰为全黄色,熔融滴落,无黑烟,气味似石油。 PP+PET共聚料 感官鉴别:外观似PP,透明度极高,揉搓时声响大于PP。 燃烧鉴别:燃烧时有黑烟,火焰有跳火现象,燃烧表面呈黑色炭化。 PE+PET复合膜 感官鉴别:材料表面一面光滑一面不光滑,白色透明。 燃烧鉴别:燃烧时似PET,无熔融滴落现象,燃烧表面黑色炭化,有黑烟,有跳火现象,带有PE的石蜡气味。 塑料检测设备:悬臂梁冲击试验机,熔融指数测试仪,冲击试样削角机,塑料拉力试验机,垂直水平燃烧试验机,灼热试验机

  • 泡沫塑料检测|泡沫塑料制品检测

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37875.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]泡沫塑料是由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料,具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广,几乎各种塑料均可作成泡沫塑料。泡沫塑料检测范围硬质聚氨酯泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、pe泡沫塑料、热固性丙烯酸酯树脂泡沫塑、挤塑聚苯乙烯泡沬塑料、氨基泡沫塑料、酚醛树脂泡沫塑料、环氧泡沫塑料、泡沬塑料颗粒、泡沫塑料玩具、软质泡沫塑料、复合泡沫塑料、泡沫塑料饭盒等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]泡沫塑料检测项目电学性能检测:电绝缘性,介电常数,介电损耗等。环境性能检测:重金属、耐酸性、耐碱性,耐盐性,耐溶剂性、卤素检测、多环芳经等。物理性能检测:密度、表观密度,厚度、尺寸、吸水性、韧性、易碎性、透气性、透湿性、表面粗糙度、门尼粘度、折射率、透光率、光泽度等。力学性能,弹性模量、断裂伸长率、摩擦性能、硬度、刚度、拉伸、抗压强度、尺寸稳定性、透湿系数、粘合强度、应力松弛、摩擦性能、剥离性能、耐疲劳性能、剪切强度、压缩蠕变、弹性模量、摩擦系数、吉门试验等。燃烧性能检测:垂直燃烧、水平燃烧、烟密度、氧指数、熔点、维卡软化、防火等级等。热学性能:热稳定性、熔融温度、膨胀系数、氧化指数、线膨胀系数、水蒸气透过性、脆化温度、失强温度、比热容、流动性等。老化测试:耐高低温、盐雾试验、紫外老化、热老化性能、氩灯老化、高低温冲击、热空气老化、臭氧老化、碳弧灯老化等。生物降解性能:抗菌性能、防霉性能、生物降解等。可靠性试验:振动试验、机械中击试验、碰撞试验、包装跌落、堆码试验、温度/湿度/振动三综合试验、快速温变、恒温恒湿等。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]泡沫塑料和橡胶线性尺寸的测定[/td][td]GB/T 6342-1996[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]泡沫塑料及橡胶表观密度的测定[/td][td]GB/T 6343-2009[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]绝热用模塑聚萃乙烯泡沫塑料[/td][td]GB/T 10801.1-2002[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]硬质泡沫塑料的试验方法 第3部分: 压力的测定[/td][td]AS 2498.3-1993[/td][/tr][tr][td]泡沫塑料[/td][td]硬质泡沫塑料的试验方法 第1部分:取样和调节[/td][td]AS 2498.1-1993[/td][/tr][/table]

  • 简单介绍冷热冲击试验箱

    简单介绍冷热冲击试验箱

    近年来冷热冲击试验箱不断的被广大用户所熟知,对于一个不了解的非专业人士来说看到这个词的时候会想到这个设备是如何用的、用于什么行业,接下来就跟这小编简单的了解一下关于冷热冲击试验箱吧![align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103011700596504_5804_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  “冷热冲击试验箱”是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,目前冷热冲击试验箱分为三厢式和两厢式,区别其实就在于试验方式和内部结构不同。三槽式冲击试验箱是有三个箱体:高温箱体、放置产品的箱体、低温箱体,测试高温时高温箱门打开,则低温箱门关闭。同理测低温时、则高温箱门关闭、低温箱门打开。两槽式冷热冲击试验箱是要有两个箱体,高温箱和低温箱、中间是吊篮。测试产品时样品放在吊篮里,做高温测试时则把吊篮提到高温箱,反之做低温测试。  小编只是简单的给大家介绍了一下关于冷热冲击试验箱,如果大家对此方面有兴趣的话可以咨询小编了解更多。

  • 【国高材探究】氧弹燃烧法测塑料中卤素含量的最优预处理条件

    卤素及卤素化合物常被作阻燃添加剂大量使用在塑料制品中,如ABS、PP等。然而过量的卤素使用已经给人类生活带来了危害,含卤产品在燃烧时产生二噁英、卤酸等易导致死亡或致癌的物质。在电子电气产品焚烧销毁的过程中,氯化阻燃剂释放出的氯气对人体有强烈危害,直接影响人的呼吸系统。溴化阻燃剂会形成二噁英类物质,具有高致毒性,对环境的持久性污染。国际电工委员会(IEC)和国际电子工业联接协会(IPC)为此制定了无卤的标准,积极减少卤素的使用,具体标准为氯和溴含量分别不超过 900 mg/kg,氯和溴的含量之和不超过 1500 mg/kg。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NWEzYzY0MjUzNGQ1NjJhYTViMjFhNWJkNjg1ZDBjMzIsMTYxMTg4NDc1NTM2OA==[/img][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NjA3YWI2MjI4OTczNjcwOTNkNDIxNWY1ZDA5N2E2NWUsMTYxMTg4NDc1NTM2OA==[/img][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ODI0MzhjYjQzMDlkNDEzZTk4YzcwOTc1NDc2NzIyNjEsMTYxMTg4NDc1NTM2OA==[/img][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OGIyN2ExOTQyNzljNzBhYzA4NjZmZjNlNzc3Y2JkYTksMTYxMTg4NDc1NTM2OA==[/img][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]作为一种快速分离、灵敏高的测试方法,各行各业应用广泛。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定化合物中的元素的含量,主要处理方法有高温水解、氧瓶(弹)燃烧、高温焙烧、碱熔、催化消化和紫外线分解等。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OWM0Njk2ZDdlYzI0M2RlZDgzYjkxOWRlMDM4Njk3ODIsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img][align=center]国高材分析测试中密闭氧弹燃烧罐[/align]相比其他方法,氧弹燃烧法在高压容器中分解效果优异,整个实验过程安全可靠;塑料制品中含卤素化合物燃烧破坏,最后转化为游离卤素离子。[b][color=#FF8124]通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]的测定计算出元素的含量。氧弹燃烧预处理的条件是否选择正确,如吸收液浓度、样品添加量等直接影响燃烧吸收效果,对整个测试的准确性起着至关重要的作用[/color][/b],本文通过研究氧弹燃烧法预处理条件,对测试塑料制件中卤素含量的影响因素。测试参考标准为BS EN 14582:2016 废弃物特征.卤素和硫含量.封闭系统氧燃烧和测定方法。[b][color=#FFFFFF]试验条件[/color][/b]本案例试验采用青岛盛翰CIC-160型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url],使用标准物质ERM-EC681M作为影响因素分析的样品,以及1000ug/ml的氟、氯、溴、碘离子标准物质分别配置成0.5ppm、1.0ppm、2.0ppm、3.0ppm、5.0ppm标准溶液建立标准曲线。其中ERM-EC681M标准物质中氯含量为380±60mg/kg、溴含量为1430mg/kg。为了确保试验探究的严谨性及准确性,试验均采取单一变量为原则。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=Mzk0YTNhNjYwM2MyOGEzZjU4ZjM3NWQ1MjliOGVjNTAsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img][align=center]F- 线性关系[/align][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MTU5NDE3NGRmNGIwZjA1NGExNjEyMTc5MTEyNDkwOTcsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img][align=center]Cl- 线性关系[/align][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NmVkYjE4MzBlOWE4MGVkY2RjYzlhYWVmMDFjNWVlODQsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img][align=center]Br- 线性关系[/align][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZmU5ZGZiYjY3MjlkNzIwYzk5YTYyZTEwNzVjMDY0OGUsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img][align=center] I- 线性关系[/align][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MmNhNDZjZGFlY2RmNTlmNDdkMmYzMGViY2Y1NmRjNWYsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img][align=center]F-、Cl-、Br-、I-混合标准溶液[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图[/align]F-、Cl-、Br-、I-线性关系好,r≥0.999。混合标准溶液各离子分离效果明显,定量分析准确性高。[b][color=#FFFFFF]试验部分[/color][/b](1)称样量的影响氧弹燃烧过程中,不同重量的样品燃烧效果及吸收效果都存在一定的差异,标准中推荐称样量为0.2g,实际测试过程中可能遇到低于或高于标准推荐值的样品,分别称量0.05g、0.1g、0.2g、0.5g标准物质进行研究。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OWEzOTBiZTZkZmM4N2M4ZjEzZmIxMDQ2NWU4OTBmMmQsMTYxMTg4NDc1NTM2OQ==[/img]从试验结果可得出称样量0.2-1.0g间测试结果趋向稳定,高于0.5g可能出现无法点燃/燃烧不完全情况,建议称样量范围控制在0.2-0.5g。(2)摇晃频次的影响试样在氧弹燃烧分解过程中产生的气体大部分溶于吸收液,少量气体附在罐壁和其他部位中,适当对罐体进行摇晃加强吸收效果,摇晃频次也会对测试结果造成影响,在保持吸收时间1h为前提,设计不同的试验方案研究摇晃频次对测试结果的影响。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YTI5YzgxYjk5MWE3YWQ0YjliN2RkNjhjNmNlYjAzNDYsMTYxMTg4NDc1NTM3MA==[/img]试验表明,充分摇晃更有利于提高试样的吸收效果。为了保证准确性和工作效率,建议摇晃频次保持在5-10min/次。(3)吸收液浓度的影响塑料制件在充分燃烧产生酸性气体,故选用碱性溶液作为吸收液。由于采用OH-体系的淋洗液装置,故使用氢氧化钠溶液作为吸收液。浓度过高可能会于分解气体中的二氧化碳反应产生高浓度C032-,容易影响目标离子的响应值;浓度太低可能导致吸收不充分,影响测试结果的准确性。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=OTg5NGQ0MWI1MDBmMzc4NGI0NDc2Y2U3MmYxNjQzYzcsMTYxMTg4NDc1NTM3MA==[/img]曾经接收客户委托检测某制件中的氯含量,使用X荧光光谱仪快速扫描结果为48542mg/kg,考虑制件氯含量较高,防止吸收液浓度过低导致不完全吸收。分别使用纯水和0.3mol/L NaOH溶液作为吸收液,测试结果分别为28214mg/kg、46525mg/kg,可见面对不同含量的试样该选择合适浓度的吸收液。建议吸收液浓度不宜过高,过高容易导致检测仪器损坏。(4)吸收时间的影响氧弹燃烧过程中,吸收液吸收燃烧分解气体的时间直接影响吸收效果。充分吸收能够提高试样在仪器检出浓度,更加贴合理论值,测试结果更具有可靠性。在保持摇匀10min/次的前提,设计不同的吸收时间进行验证。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MWYzMzRjZjRmMDhjMmFjODk1YTEwY2RmMzQ2Mjg3M2IsMTYxMTg4NDc1NTM3MA==[/img][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjNkZmVhNTFmY2FhOTQ0YjMzZTM4MTMyMmE4OTdjZDcsMTYxMTg4NDc1NTM3MA==[/img][align=center]氯、溴含量吸收饱和度趋势图[/align]试验表明,吸收时间在90min以上吸收液基本达到饱和状态。吸收时间短可能导致吸收液未能达到饱和,燃烧分解气体未能被完全吸收。为保证检测效率,建议吸收时间保持在90-120min。[b][color=#FFFFFF]结果与讨论[/color][/b] 通过以上氧弹燃烧法处理试样的影响因素探究,结合标准物质ERM-EC681M理论值含量,故选取试验最优结论进一步验证。测试条件为:称样量0.2g,纯水作为吸收液,吸收时间为90min,并保持10min摇晃一次。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=YzcyNTU3OTNmY2UwNjAyNjM3NmQ1Zjk4OTY2MWQ4ZmEsMTYxMTg4NDc1NTM3MA==[/img]通过3次平行测试标准物质ERM-EC681M,选择最优的处理条件测试结果更接近理论值含量。为了进一步验证准确性,在某生产制件中加入标准溶液进行试验,验证加标回收率。在试样预处理后的吸收液中加入0.2ml 1000ug/ml的F-、Cl-、Br-、I-标准溶液,加超纯水稀释至100ml。卤素离子的回收率在98-103%,可见优化后条件有较高的准确性。[img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=MjgyZmRkNDVlMDhmOTExY2E4MmFlMWVlN2NmYTllYjksMTYxMTg4NDc1NTM3MA==[/img][b][color=#FFFFFF]结论[/color][/b]此案例主要采用单一变量法研究氧弹燃烧预处理条件对测试塑料制件中卤素含量的影响因素,通过种种影响因素探究结果选择最优条件进行组合验证,测试结果更贴合理论值含量,通过样品加标验证,该组合条件的处理方法具有很高的准确性。同时预处理条件操作难度低,贴合实验室检测实际情况。[color=#888888]*国高材分析测试中心原创内容,转载请注明出处[/color]

  • 影响紫外老化试验箱的四种环境因素

    紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。影响紫外老化试验箱的环境因素包括湿度、气流速度、表面污染和臭氧,下面将一一介绍这些影响因素。 首先影响紫外老化试验箱的因素是湿度,在不同湿度条件下,各种材料、涂料、和塑料等物质的光化学劣化效应相差极大,并且它们对湿度条件的要求互不相同,因此具体的湿度条件由有关规范明确规定。第二个影响紫外老化试验箱的因素是气流速度,靠近样品表面的气流速度大小除影响样品的升温外,甚至还使监控辐射强度的开启式温差电堆出现显著误差。应对气流速度加以监测,并且尽量采用最低速度。此外,当调节紫外老化试验箱内温度时,可通过加热或冷却箱壁的办法来避免采用高速气流。 第三个影响紫外老化试验箱的因素是表面污染,灰尘和其他表面污染物将严重改变受照物体表面的吸收特性。试验时应当保证样品的清洁。第四个影响紫外老化试验箱的因素是臭氧和其他污染气体,箱体在光源的短波紫外辐射下所产生的臭氧,通常可通过校正光谱能量分布的辐射滤光器排出紫外老化试验箱外,由于臭氧及其他污染气体会影响某些材料的劣化过程,除非有关规范另有规定,必须将这些有害气体排出箱外。

  • 免费领取塑料烧杯了

    使用Nalgene实验室器具打破使用玻璃器具的习惯Thermo ScientificTM NalgeneTM的产品对您的实验室而言是一个聪明的选择,因为它们是:√ 防碎—预防伤害和损失√ 安全—没有缺口或锋利边缘导致割伤√ 更轻便—比玻璃器具易于抓握√ 经济节约—不需要替换损坏的玻璃√ 值得信赖—可提供多年的安全使用保障√ 环境友好—Nalgene大部分塑料实验室器具可回收再利用 http://www.thermo.com.cn/survey755.html#rd附答案1.下列哪一项是从使用玻璃器具替换为塑料器具的最佳理由? 正确答案 D塑料实验室器具能更安全的盛放有害有害物料,有助于预防个人伤害以及损失有价值的研究材料。它的轻便性使它比玻璃器具更符合人体工学,并能减少重复移动疲劳和受伤的可能性。此外,许多实验室塑料制品是可回收再利用的,这让它们成为更“绿色”的选择。 2.为什么Nalgene塑料实验室器具比其他品牌更优异? 正确答案 DNalgene实验室器具是高质量和卓越性能的典范,更多关于Nalgene塑料材料的质量及测试信息,见Nalgene瓶及细口大瓶工艺手册,该材料可以免费索取。3.使用塑料实验室器具代替玻璃器具能够 正确答案 DNalgene塑料实验室器具能使您的实验室成为更安全的地方。将您的器具换为塑料制品是提高您的实验室安全程序的一种简单方式。不会再有锋利边缘潜伏在圆滑的盘中。不会再有破碎的玻璃器具的锋利碎片飞溅在实验室里。减少了有害物质释放及暴露的风险。使您的实验室人员以及有价值的研究物料保持安全。

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