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无纺布湿巾拉伸性能测试仪

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无纺布湿巾拉伸性能测试仪相关的论坛

  • 【我们不一YOUNG】+万能拉伸测试仪夹片夹不紧的问题处理

    实验室在做织物拉伸性能测试时,尤其是轻薄织物会出现夹持不紧的情况,根据经验一般可从以下几个方面分析:1. 夹具表面不光滑,原因一方面是测试不同厚薄的织物,同时有些毛圈或割绒织物会出现掉毛现象,导致夹片中夹杂着有花毛;另一方面因为测试频率较多导致夹具的垫片出现磨损或凹凸不平的现象导致夹具表面不平而夹持不住样品;2. 气动夹具的螺丝加固不严,或磨损严重导致夹持不紧,实验室可尝试加入黄油润滑。3. 气动阀未清理或清理不及时导致夹持不紧,实验室可打开气动阀清理杂质。

  • 【求助】寻求材料性能测试仪器

    寻求操作简单,价格便宜的材料性能测试仪器,主要用于聚丙烯、ABS等塑料制品的抗压、抗冲击和耐热性能及拉伸强度、弹性模量和耐热性测试,望各位高手推荐,感激不尽!

  • 通知!国高材塑料拉伸性能测试实验室比对结果发布

    各参与实验室:2020年12月底,由国高材分析测试中心举办的[color=#ff7800]塑料拉伸性能测试实验室比对[/color]顺利完成,并已向参加实验室通过[color=#ff7800]电子邮件[/color]发送了结果通知单和结果报告,请各参加实验室负责人员及时查收本次实验室比对结果。结果[color=#ff7800]满意[/color]的实验室,希望继续保持并进一步提高检测水平。出现[color=#ff7800]有问题或不满意[/color]结果的实验室,应按照认可准则要求开展不符合项调查。本次实验室比对共计有[color=#ff7800]58家[/color]实验室报名参加,参与实验室涉及[color=#ff7800]企业实验室、第三方检测实验室、设备厂家[/color]等。通过本次比对,我们发现一些实验室对于塑料拉伸测试操作中存在一些问题,如对概念认识不清晰、单位误用等,我们将在[color=#ff7800]2021年1月[/color]安排资深力学测试工程师针对本次比对结果报告的解读,如有需要向讲师提问的问题,请在评论处留言,我们将在课程中统一解答。

  • 木棉纤维拉伸性能的测试与评价

    摘要:设计了单纤维强伸性能的新测试方法,测试了4种木棉纤维的拉伸性能,结果发现,木棉纤维拉伸曲线与棉纤维相似,没有明显的屈服点.木棉纤维断裂强力和断裂伸长率在一定范围内均有分布,4种木棉纤维平均断裂强力1.44~1.71cN,平均断裂伸长率1.83%~4.23%,纤维长度、线密度与木棉纤维的断裂强力明显相关,4种木棉纤维相对断裂强度接近,而断裂伸长率差异较大,木棉纤维初始模量因其品种和产地不同存在一定差异.与棉纤维相比,木棉纤维断裂伸长率低,断裂强度和初始模量与棉纤维相近,但因木棉纤维细软而容易拉断.  木棉是树上生长的天然纤维素纤维,纤维具有薄壁大中空结构、首尾封闭等特点,如图1所示.http://www.e-dyer.com/ckeditor/uploader/upload/images/file1320216552296.jpg现有的有关木棉纤维及其应用的文献中,关于木棉纤维性能的研究方面,基本上集中于单纤维化学成分和性质、纤维结构和物理性能等方面;关于木棉纤维应用领域研究集中于其作为浮力材料、吸油材料、复合材料等方面近年来关于木棉絮料、纺纱及其织物性能研究逐渐受到关注.强伸性能是木棉纤维重要的力学性能之一,对纤维成纱品质及其制品使用价值有重要影响,但由于木棉纤维短、易碎等缺点,测试非常麻烦,目前还没有文献对木棉纤维强伸性能的测试做系统报道.本文采用单根纤维强力测试的方法,在大量实验基础上测试分析了木棉纤维的拉伸性能,比较分析了不同品种木棉纤维强伸性能差异,研究结果有利于更好地加工利用木棉纤维.

  • 近来要建研发中心,需要采购一强力拉伸机和烟气酸碱度测试仪等纺织检测和袋式除尘器现场检测仪器。

    公司是专门从事生产研发袋式除尘器及其里面的滤袋滤料,目前要建立一个研发检测中心,需要一些纺织业用的纺织检测仪器检测滤袋的力学性能。同时需要一些便携式测量仪器,测试袋式除尘器的温度、高度以及出气口的烟气酸碱度以及粉尘浓度。需要采购的仪器清单如下:测厚仪、织物导电性能测试仪、强力拉伸机(强力测试仪、抗拉强度测试仪)、电子天平红外测温仪、测距仪、烟气酸碱度测试仪、粉尘浓度测试仪。如有相关厂商有此类仪器,烦请联系QQ 373217634,注明仪器信息网,谢谢!

  • 纺织产品力学拉伸性能测试分享~

    下面将分享如何实现GB/T 3923要求的力学性能测试http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif1.GB/T3923.1纺织品 织物拉伸性能 第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法2.GB/T3923.2纺织品 织物拉伸性能 第2部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 抓样法 标准机器配置:Model 5965 Materials Testing System2701-065 Automatic Air Control Kit2712-045 Pneumatic Side Action Grips. Capacity: 5kN2702-300 Jaw Faces, Rubber Coated, 25mm wide x 25mm high2702-309 Jaw Faces, Rubber Coated, 75mm wide x 25mm high GB/T3923.1纺织品 织物拉伸性能 第1部分: 断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法试验条件:试样尺寸: 50×350 mm试样数量: 经/纬 5/5拉伸隔距: 200 mm夹持片尺寸: 25×75 mm拉伸速度 : 100 mm/min预张力: 2/5/10 N隔距(mm)织物断裂伸长率 拉伸速度(mm/min)织物单位面积质量 预张力 (%) (g/cm2) (N)200 <820 ≤200 2200 8~75[co

  • 求助,求推荐合适的高分子材料力学性能测试仪器

    我从事锂离子电池用聚合物固体电解质的研制工作,我想对产品进行力学性能的测试,但苦于找不到合适的测试仪器,难点在于以下:我的产品是3X5厘米大小的高分子聚合物膜,膜的厚度只有2到3毫米,其状态为类似橡胶的弹性体,具有很高的弹性和变形能力,但是其强度比较低,徒手就可以拉断,无法用普通的橡胶拉伸测试机测其拉伸强度,另外一方面,我的产品有些类似于凝胶,但强度比凝胶高. 我非常想测试产品的力学强度,请您多多帮忙指导! 非常感谢!

  • 【转帖】测试橡胶拉伸性能的拉力机应具备的条件

    [size=3][size=2]测试橡胶拉伸性能的拉力机应具备一下几点条件:[/size][/size][size=3][size=2]一.测试橡胶需要大行程[/size][/size] [size=3][size=2]由于橡胶在拉伸时变形量很大,尤其是乳胶制品,伸长率有可能高达1000%以上。所以在橡胶试样断裂之前,必须保证夹持器有足够的行程。[/size][/size] [size=3][size=2]二.高精度及高频率的数据采集[/size][/size] [size=3][size=2]拉伸橡胶不需要很大的力,拉力测量范围不需要很大,所以需要力值的精度较高。一般要求[b]试验机[/b]能够求取小数点后两位以上精度的力值。此外由于检测橡胶拉伸性能需要拉伸过程中的数个拉力值,而拉伸试验又不可重复,所以即时准确记录每个试验段的拉力力值对于试验成败起着非常重要的作用。[/size][/size][size=3][size=2]三.准确的标距测量和记录装置。[/size][/size] [size=3][size=2]试样标距的测量是计算橡胶伸长率的重要数据,所以橡胶拉伸试验中拉力试验机必须准确地测量试样的应变量,并即时地记录下来。[/size][/size][size=3][size=2]四.可以准确描述应力-应变曲线的装置。 [/size][/size] [size=3][size=2]拉伸试样中的拉力值和标距之间有着密切的联系,例如:试样的定伸应力需要测量试样拉伸到给定伸长率的力值,而定应力则需要测量试样拉伸到给定应力的标距。试验完成后,准确的应力-应变曲线可以再现试验过程,并清晰的反映每个试验段的数值,便于计算试验要求的项目。[/size][/size]

  • 各类纺织品测试仪器点评

    纺织测试仪器是纺织生产发展的手段,由简单测试工具逐渐发展成为手动的机械式测试仪器,进而发展成为机电结合的现代化测试仪器。中国在春秋战国时期除用人的感官评定丝织物质量外,还用五色雉的羽毛作为评定织品染色的色泽标准。从周代起开始用尺测量织物的长度和宽度,并制订出公定标准。随着纺织技术的发展,要求有专门的仪器对产品进行检验,保证产品质量稳定。20世纪以来,纺织企业采用手动机械式仪器测试半制品和成品,一方面检验质量,另一方面成为控制纺织工艺生产正常化和标准化的工具。化学纤维出现以后,要求有更多的测试项目和仪器来反映产品的质量和特性。随着近代电子技术和计算机技术的迅速发展,现代纺织仪器有的采用直接数字显示,有的附有微处理计算系统,直接打印出测试结果的平均数和离散性指标,提高了试验效率,减少了人为误差。纺织测试仪器的种类很多,有机械性质测试仪器、外观质量测试仪器、织物风格测试仪器、物理性质测试仪器和工艺性质测试仪器等类。   机械性质测试仪器   测试纺织材料在机械外力作用下的各种性质,有拉伸性质测试仪器和耐磨性质测试仪器。  拉伸性质测试仪器   共有三种类型:  ①等速伸长型(CRE):试样在受拉过程中单位时间的变形率保持一定;  ②等加负荷型(CRL):试样受拉伸时的负荷增加率基本持一定;  ③等速牵引型(CRT):试样受下铗牵引时,上铗按材料的应力-应变特性同时有一不规则的位移。等速牵引型出现早应用广,属于机械式类型,常称为摆锤式强力机。利用适当的夹具和自动记录装置,可测试多项拉伸性能。但因摆锤惯性与单位时间的应变率随材料的应力-应变特性而变,仪器的精度较低,可比性较差。等加负荷型仪器中有代表性的是斜面式强力机,可用以测定纤维和纱线的拉伸性能。其中机电结合的斜面式强力机,能对10个管纱按规定的试验次数连续自动拉伸并调换管纱,同时还能画出断裂强力和断裂伸长的曲线图。仪器附有数据处理系统,能直接打印出试验结果。70年代末又研制出等速伸长型电子式全自动单纱强力仪,采用应变式传感测力,精度和自动化程度较高,惯性小,功能全。按容量不同分通用型和专用型两种。通用型仪器通过调换不同容量的传感器,可测定纤维、纱线、织物的各项拉伸性能、弹性和压缩性等。若配以适当附件还可进行剪切、弯曲和摩擦性能试验。这种仪器有时称为万能强力试验仪,能数字显示、自动数据处理和打印出试验结果。有的型号仪器还附有高低温试验装置。中国研制成功的台式单纤维电子强力仪属专用型,仪器最大容量为100克力,能数字显示和自动记录, 有的还能打印出拉伸性能的平均数和变异系数。80年代又制成全自动短纤维强力仪。用拉伸性质试验仪测试可获得多种测试结果,如断裂强力、断裂伸长、多次拉伸疲劳度、定负荷或定伸长弹性,以及织物的撕破强力、顶破强力、缝纫强力等。此外,利用记录图纸计算还可求得初始模量、断裂功等指标。

  • 多种测试仪器介绍四

    16、 扭矩仪―用于旋转瓶盖的打开或旋紧力测试。 17、 纸箱抗压试验机(纸箱抗压机)-纸箱的耐压,堆码,压溃力,定压力测形变、微控、数显、微打、满足各种试验程序。 18、 初粘测试仪、持粘性测试――测试胶粘剂的初粘性检测指标,斜面滚球法(附标准钢球)。 19、 电子剥离试验机-胶粘剂、胶粘带、复合膜等剥离、拉力试验。 20、 胶粘剂拉伸剪切试验机-应用于粘接强度的剪切、拉伸、扯离、压缩性能试验。

  • 纺织测试仪器简介

    纺织测试仪器简介及其分类 近十年来,我国制造业发展迅速,产业不断升级换代,产品质量、工艺水平、生产设备等一年上一个台阶。世界经济一体化的今天,企业发展朝着更加正规、产品质量更加稳定、生产工艺更加先进、标准规范更加严谨的道路前进。我国作为世界第一大纺织品生产国,出口国,国内厂家大大小小,林林总总,多如牛毛。工厂如何生产质量稳定,客户满意的产品?企业靠什么在市场竞争中不断发展?质量是先决条件。只有靠严格的质量管理、靠严谨的科学检测仪器才能保障质量、赢得市场。 纺织品的色牢度、印染、经纬密度、强力、张力、防水性能等等等等都有着相应的规定,达到一定的标准,才能进入门槛、开拓市场,使企业不断发展前进。常见的标准有AATCC,GB,ISO,JIS等。当前国内国际纺织测试仪器生产企业众多,各类测试仪器品种繁多、型号各异,可以基本满足当前各方面的纺织品测试要求。纺织是个大的行业,仪器仪表也是大的行业,但纺织测试仪器行业,市场总量有限,科技含量较高,就当前国内情况看,纺织品测试仪器行业已基本进入规范化发展阶段。纺织测试仪器主要包括以下几类:一、织物面料及辅料测试仪器克重仪、撞钮机、纺织天平、取样刀、裁切机、检针机、闪光测速仪、照布镜、织物密度仪、显微镜、织物强力拉力机、拉链疲劳测试仪、织物起毛起球仪、钮扣拉力试验机、沾水度测定仪、织物平磨仪、织物测厚仪、织物密度镜、织物撕裂仪等。二、印染色牢度烘箱测试仪器摩擦色牢度测试仪、耐洗色牢度试验机、染色牢度摩擦仪、耐汗渍色牢度测试仪、水平燃烧测试仪、垂直燃烧测试仪、45度燃烧测试仪、缩水率测试仪、Whirlpool洗衣机、Whirlpool干衣机等。三、纱线纤维棉麻皮毛测试仪器电子单纱强力机、缕纱测长仪、纱线捻度仪、手摇捻度仪、摇黑板机、纱线张力仪、单纤维强力机、全自动单纱强力机、条粗测长仪、棉纤维光电长度仪、便携式棉纤维气流仪、束纤维强伸度仪、罗拉伸长仪(含强伸器)、原棉杂质分析机、棉花分级室照明灯箱、原棉回潮率测定仪、纤维切断器、纤维切片器、纤维油脂快速抽取器等。四、通用纺织检测仪器及耗材等标准光源对色灯箱(VeriVide, GretaMacbeth, JAG等)、色差仪、烘箱、恒温恒湿箱,AATCC白棉布、欧标、美标伴洗布、JIS沾色、变色灰卡、美标九级比色卡、ISO/GB沾色、变色灰卡、纺织品标记笔、褪色笔、AATCC1993洗涤剂、1993 WOB洗涤剂、AATCC多纤维布、AATCC九级比色卡、AATCC变色灰卡、AATCC沾色灰卡、SDC皂粉、IEC(B)洗涤剂、IEC(A)洗涤剂、ECE(B)洗涤剂、

  • 纺织品拉伸断裂强力范围

    问下大家一般纺织品的拉伸断裂强力范围多少,我们主要测试无纺布及织物类产品,原有220N量程的拉力机测试无纺布是没问题的,但很多织物类因量程不够测试不了,不知有没有纺织品第三方检测机构的朋友,如果购买新的拉力机1KN的量程够不够用,我们不测牛仔布类产品。谢谢。

  • 无纺布的基础知识

    无纺布的确切名称应是非织造布,或叫不织布。因为它是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加 固而成。 无纺布的特点 ·非织造布突破了传统的纺织原理,并具有工艺流程短、 生产速度快,产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。 无纺布的用途 ·它的主要用途大致可分为: (1)医疗、卫生用无纺布:手术衣、防护服、消毒包布、口罩、尿片、民用抹布、擦拭布、 湿面巾、魔术毛巾、柔巾卷、美容用品、卫生巾、卫生护垫及一次性卫生用布等; (2)家庭装饰用无纺布:贴墙布、台布、床单、床罩等; (3)服装用无纺布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布 等; (4)工业用无纺布;过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包 覆布等; (5)农业用无纺布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等; (6)其它无纺布:太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶袋等。 无纺布的种类 ·无纺布根据生产工艺的不同可以分为: 1 、水刺无纺布:是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力。 2 、热合无纺布:是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料,纤网再经过加热熔融冷却加固成布。 3 、浆粕气流成网无纺布:又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态,然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上,纤网再加固成布。 4 、湿法无纺布:是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维,同时使不同纤维原料混合,制成纤维悬浮浆,悬浮浆输送到成网机构,纤维在湿态下成网再加固成布。 5 、纺粘无纺布:是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后,长丝铺设成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法,使纤网变成无纺布。 6 、熔喷无纺布: 其工艺过程:聚合物喂入 --- 熔融挤出 --- 纤维形成 --- 纤维冷却 --- 成网 --- 加固成布。 7 、针刺无纺布:是干法无纺布的一种,针刺无纺布是利用刺针的穿刺作用,将蓬松的纤网加固成布。 8 、缝编无纺布:是干法无纺布的一种,缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料(例如塑料薄片、塑料薄金属箔等)或它们的组合体进行加固,以制成无纺布。

  • 塑料拉伸性能的测定实验室比对总结分析

    为了检验各实验室对塑料拉伸性能的测定能力,[b]2023年国高材分析测试中心组织了该项目的实验室比对活动[/b],通过比对活动来验证测定结果的准确性。本次实验室比对是对实验室综合能力的考察,包括[b]实验室管理水平、试验机的测试能力、检测人员的操作水平以及对标准试验方法[/b]的理解。测定结果是“可疑”或“离群”的实验室,检测人员和管理者要引起重视,查找原因,解决出现的问题并提升检测能力。[align=center][b][color=#FFFFFF][back=#FFBD4A]01[/back][/color][/b][/align][align=center][b][color=#8CB7F6]测试项目和要求[/color][/b][/align]本实验室比对依据严格按照 CNAS-RL06:2018《能力验证提供者认可规则》标准体系要求运行,样品的均匀性和稳定性评价按照CNAS-GL003:2018《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》要求进行评价,结果数据的统计分析和判定按照 CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》、 GB/T 28043-2019《利用实验室间比对进行能力验证的统计方法》标准要求进行结果分析和评价。报名参加本次实验室比对的实验室共有 40 个, 有 40 家实验室提交了检测结果。提交结果的实验室涉及企业实验室、第三方检测实验室等,各实验室参照 GB/ T 1040.1-2018《塑 料拉伸性能的测定 第1 部分:总则》和 GB/ T1040.2-2006《塑料拉伸性能的测定 第 2 部分:模塑和挤塑塑料的试验条件》进行试验。要求实验室测试拉伸强度(σM)、拉伸屈服应力(σy)以及拉伸屈服应变(εy)共 3 个参数。[align=center][b][color=#FFFFFF][back=#FFBD4A]02[/back][/color][/b][/align][align=center][b][color=#8CB7F6]统计结果说明[/color][/b][/align]本次实验室间比对共有 40 家实验室按照作业指导书的要求报告了结果。按照项目对比对结果分别进行了评价, 评价情况统计见表1.[align=center]表1 比对结果的评价情况统计[/align][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZmFlY2FiNzA1MTlmOGNmZmU5MTZjYzFiMDE4ZGQ1MTYsMTcwODY1NDIyNjkzNA==[/img][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=NDBjNmM3MmI5ZGI5ZThlZDE0NzUwMjg2NGVkYWVjZjYsMTcwODY1NDIyNjkzNA==[/img][img]https://mp.toutiao.com/mp/agw/article_material/open_image/get?code=ZmMxY2ZmNDMxZmE5OTNlMWMwNjhkMGNjNGQzODFiZDQsMTcwODY1NDIyNjkzNA==[/img][align=center][b][color=#FFFFFF][back=#FFBD4A]03[/back][/color][/b][/align][align=center][b][color=#8CB7F6]试验结果的主要影响因素分析[/color][/b][/align]GB/T1040.1-2018 和 GB/ T1040.2-2006 中规定了拉伸试验的具体方法。影响拉伸试验结果准确度的因素有很多,主要来自试验机的设备能力(试验力、引 伸计、试样夹具、同轴度)和测试人员的操作技术(尺寸测量、 试验速率等技术)。试验过程中任何一个细小环节的偏离都会引起试验结果的偏差,而这样的偏差有可能在实际工程中被放大,进而造成巨大的、甚至是不可挽回的损失。影响本次实验室间比对结果的因素可能有:[b](1)仪器校正的影响[/b]为保证测试结果的准确性应对电子万能试验机的力值、速度、位移等进行校准, 保证仪器在设备校准有效期内。拉伸试验时的力值较小,合适的传感器量程及精度会关系到最终测试结果的准确性。[b](2)测试时未使用引伸计对结果的影响[/b]由于拉伸夹具与机架连接会有一定的间隙,如果使用横梁测试拉伸屈服应变,应变结果会偏大。所以进行此项检测时,未使用引伸计的实验室,可能会存在拉伸屈服应变偏大的情况。[b](3)检测人员的影响[/b]检测人员操作水平和工作经验也会影响测试结果,检测人员要有责任心,充分理解标准,严格按照标准要求做试验,按照规定处理数据,才能得到准确的结果。如此次比对样品为ABS,有明显的屈服, 此样品的拉伸强度与拉伸屈服应力相等,但有 1 家实验室两项结果出现明显的差异,可考虑是否是软件设置问题。

  • 求塑料拉伸性能的记录表单

    各位同行前辈大神,塑料拉伸性能1040的测试记录表单该如何设计更合理呀,拉伸性能参数那么多都要体现上去吗?有没有模板供我参考一下,谢谢??

  • 国高材耗时1月的材料验证试验:塑料拉伸性能是否受压片影响?

    国高材耗时1月的材料验证试验:塑料拉伸性能是否受压片影响?

    对于塑料样条的压片方法,最常用的标准为[color=#374aae]GB/T 9352-2008 《塑料-热塑性塑料材料试样的压塑》[/color],其中对于具体压塑的条件并没有明确规定。对于大部分压片材料,普遍使用的条件为[color=#374aae]温度180℃-200℃,预压5分钟,预压压力0-2.5 MPa,排气3-5次,增压5分钟,增压压力13-15 MPa,冷压5分钟,压力13-15 MPa,一般不进行混炼处理[/color]。然而这种条件在处理[color=#374aae]高填充样品[/color]时,可能并不适用。[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151124270447_2503_4135567_3.jpg!w690x920.jpg[/img][align=center](国高材分析测试中心压片机)[/align]以[color=#374aae]高填充线缆产品[/color]为例,该类材料是一种高填充粉体的挤出线缆材料,产品粉体填充很高,这种特性造成材料在生产及测试过程中极易出现不稳定的情况,这与材料易吸水、不易混炼均匀的特性有关。在测试过程中发现该类样品的拉伸性能通常会出现不稳定情况,主要表现在[color=#374aae]强度和断裂伸长率波动很大[/color],且数据无规律,普遍低于理论标准值。[img=,690,662]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151124417104_356_4135567_3.jpg!w690x662.jpg[/img][align=center](国高材分析测试中心开炼机)[/align][align=center][/align]某些材料类测试对于[color=#374aae]压片有明确[/color]的要求,如标准YD/T 1113-2015中要求无卤低烟阻燃热塑性护套料或绝缘料都宜采用模压法制备:将粒料在100℃到130℃的炼塑机上塑化10min后,再在温度为165℃至180℃的液压机上以不加压预热、加热加压的顺序压制15到20min,然后加压冷却至室温出模,且液压机压力要大于15MPa。压制的试样应表面光洁、厚度均匀无气泡。然而,在企业的[color=#374aae]实际生产应用[/color]中,不同产品的压片手段经常是不一致的,会由于产品、工艺及操作习惯不同、设备状态差异等原因,而采用不同的压片手法。在压片过程中,主要影响压片质量的因素有样品预处理、温度、时间、压力、混炼与否等。我中心曾接到来自客户咨询:[color=#374aae]高填充PE样品[/color]及[color=#374aae]低填充PE样品[/color]压片条件不同,对拉伸性能测试结果有何影响?因此,我中心展开了为其1月的研究,本文为此次研究的经验总结,综合探究压片条件对拉伸性能的影响,并分析产生差异的原因。[align=center][color=#346eb7]试验方案[/color][/align][align=center][/align]试验选取低填充PE料及高填充PE料进行试验验证不同压片条件、预成型等因素对于拉伸项目的影响。[align=center][color=#346eb7]试验结果[/color][/align][align=center][/align]1、不同压片条件的影响由于目前市面上常见的压片机液压机工作压力固定在13-15MPa左右,且样品压片在实际生产测试过程中,不同材料的压片工艺差异主要在温度和加压时间上。为排除样品带来的其他因素影响,选取[color=#374aae]低填充PE料[/color],使用液压压力为15MPa的压片机进行压片试验验证。通过比对不同压片条件,分别选取常用的145℃、165℃、180℃、200℃温度进行不同温度的压片验证,施压时间均为5min,预压、增压、冷压3次,试验数据结果如下:[img=,690,463]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151125004542_5819_4135567_3.jpg!w690x463.jpg[/img]随着压片温度的升高,压片性能有一定增强,但是增幅并不明显,可能与此材料性能稳定有关。不过在145℃温度下进行压片,压片出现不稳定的情况,同条件下数据出现较大波动,数据偏低。为排除单一样品影响,进一步探究不同压片温度的是否会对性能造成影响,选取低填充PE料系列样品1#(006)、2#(005)、3#(016)和4#(012),进行165℃和200℃温度的压片比对测试:[img=,690,945]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151125373714_138_4135567_3.jpg!w690x945.jpg[/img]拉伸强度性能仍存在一定的波动,两种温度下性能各有千秋。断裂伸长率性能200℃条件下压片会普遍优于165℃条件下压片。考虑综合性能影响,200℃条件下的压片会更适用。同时,在压片过程中施压时间过长可能会造成部分材料的分解,影响性能稳定性。温度越高,这种影响越显著。为验证施压时间的影响,选取相对低温的165℃,比对同条件下3次施压5min和10min,进行压片测试,数据如下:[img=,690,421]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151125543994_2929_4135567_3.jpg!w690x421.jpg[/img]随着施压时间的增加,数据波动加大,性能呈现一定的衰减情况,施压3次10min性能低于施压3次各5min。结论:压片时,综合考虑拉伸性能的影响,优选使用的条件为温度200℃,施压3次5min进行压片,所压出的样片,拉伸测试性能相对更优。2、预成型的影响普通PE粒料压片都可以直接压片成型,经过长年数据累积,这一部分的工艺相对比较成熟,压片后测试性能相对稳定。但是对于一些填充的样品来说,直接压片成型,可能会由于分散不均,或者气泡难以排出,导致性能不稳定。为研究样品是否进行预成型过程对于拉伸性能的影响,本次试验选用高填充PE料A、B、C进行开炼验证。[img=,690,736]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151126095674_9673_4135567_3.jpg!w690x736.jpg[/img]开炼与否,对于高填充样品的强度影响不大,但是开炼过后的样品断裂伸长率普遍偏高,这是由于在开炼过程中,能使样品分散更均匀,排除粒料间的空气,使开炼后样品减少气孔等异常情况的出现。对于高填充样品的拉伸测试中,性能变化敏感,要求严格,开炼进行预成型是必不可缺的过程。3、压片模具尺寸的影响压片的的方法一定程度上也会影响压片质量的好坏,这不仅仅是反馈在制样过程因素上。目前本中心大部分压片机使用的是溢料式模具,有时为了确保压片饱满,通常溢料程度会超过所需量的20%。连续1个月进行低填充PE料样品尺寸跟踪,记录如下:[color=#374aae]样条宽度(单位:mm)[/color][img=,690,271]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151126247813_4351_4135567_3.jpg!w690x271.jpg[/img][align=center]图1 样条宽度跟踪记录图(横坐标为根数)[/align][color=#374aae]样条三点厚度(单位:mm)[/color][img=,690,247]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151126367999_6062_4135567_3.png!w690x247.jpg[/img][align=center]图2 样条厚度跟踪记录图(横坐标为根数)[/align]该样条宽度要求为4.5mm-5.5mm,实际样条宽度与裁刀状态有关,当出现裁刀磨损时,需要及时更换。由于验证时裁刀较新,连续观察记录的样品宽度均符合要求,且相对平稳。该样条要求厚度≧2mm,实际观察记录的样条厚度在1.74mm-2.07mm之间波动,极差为0.33mm。138根样条仅4根样条厚度≧2mm,合格率仅为2.9%。厚度在实际测试中也是需要重点监控的参数。为验证粒料用量对于尺寸的影响,并规范压片用量,设计制作规范用量的压片模具进行验证试验,试验中使用的4格压片模具尺寸示意图为:[img=,688,590]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151126467403_2408_4135567_3.jpg!w688x590.jpg[/img][align=center]图3 4格压片模具尺寸示意图[/align][img=,690,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151127032185_2255_4135567_3.jpg!w690x469.jpg[/img][align=center]图4 压片后裁取的样条(左2为5型,右3为1BA)[/align]试验设计每格用量为20g(基本填满,些许溢料现象)、25g(每格25g溢料不超过10%)。观察记录压片的三点厚度尺寸,并进行拉伸性能的测试:[color=#374aae]20g/格压片样品三点厚度(单位:mm)及性能[/color][img=,690,234]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151127152073_7138_4135567_3.png!w690x234.jpg[/img][img=,690,359]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151127266565_4483_4135567_3.png!w690x359.jpg[/img][img=,690,320]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151127380813_4579_4135567_3.jpg!w690x320.jpg[/img][align=center]图5 20g/格压片样品的拉伸性能(横坐标为根数)[/align]样条尺寸较为稳定,在1.8mm-1.9mm左右波动,但是整体偏低,拉伸强度极差为3.2Mpa;断裂伸长率极差为173.5%。[color=#374aae]25g/格压片样品三点厚度(单位:mm)及性能[/color][img=,690,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151127495120_5437_4135567_3.jpg!w690x223.jpg[/img][img=,690,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151127598793_4119_4135567_3.jpg!w690x288.jpg[/img][img=,687,420]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101151128121683_9679_4135567_3.jpg!w687x420.jpg[/img][align=center]图6 25g/格压片样品的拉伸性能(横坐标为根数)[/align]样条尺寸较为稳定,在2mm左右波动,拉伸强度极差为1.5Mpa;断裂伸长率极差为111.0%。使用25g/格*4格加料压片,基本样条均能达到尺寸要求,且性能相对稳定,优于20g/格*4格加料压片,为确保样品尺寸能符合标准要求,建议制作的模具尺寸能比要求尺寸大0.1mm。此类压片模具压制类似1BA样条,每格均能至少裁样5片,使用模具25/格*3格能同时添加4种不同材料压片(注意预防物料交叉污染),更加省时省力,节省耗材,性能也更加稳定。[align=center][color=#346eb7]总结[/color][/align][align=center][/align]力学压片的好坏受到多种因素影响,不同基体材料的最佳压片工艺都会有所不同。对于PE类材料来说,建议:1.对于低填充,稳定的样品可以根据实际需求选择是否进行预成型过程。一般建议进行预成型,特别是高填充样品,开炼后的样品性能更佳。2.推荐压片机使用的温度条件为200℃,施压时间均为5min。这个条件下压片质量性能更优。3.建议规范压片加料量,使用小格模具进行压片更能确保样品的均匀性。推荐使用文中的4格模具(大片样品可根据实际需求进行调整),每格加料量为25g。为确保样品尺寸能符合标准要求,建议制作的模具尺寸能比要求尺寸大至少0.1mm。此类小格模具不仅能压片质量更好,也能同时压制多种样品(注意预防物料交叉污染),更加省时省力,节省耗材。[color=#888888]*国高材分析测试中心原创内容,转载请注明出处[/color]

  • 全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器太阳能光热系统性能测试仪器监测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能监测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能监测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其监测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场监测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920056230_4359_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能监测主要包括保温性和气密性能的监测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上 夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其监测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性监测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920334308_3344_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统性能测试仪器监测技术我国建筑节能监测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,太阳能光热系统性能测试仪器具体分为直接监测和间接监测2大类。直接监测是采用能源计量法,即对拟进行监测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。间接法虽然理论上基本不受供暖季节的限制,但为了在被测结构两侧获得较为稳定的热流密度,通常也以在冬夏两季测试为宜。

  • 【转帖】橡胶拉伸性能试验

    [size=2][font=宋体]橡胶作为一种具有良好弹性的材料已经广泛运用于生活、生产的各个方面,所以橡胶的拉伸性能就成为考察橡胶质量好坏的一项重要指标。现阶段检测橡胶拉伸性能以GB/T 528-98《硫化橡胶和热塑性橡胶拉伸性能的测定》为主要依据,其中试样主要以哑铃状试样为主。[/font][/size][size=2][font=宋体]检测橡胶试样拉伸性能就是对拉伸过程是橡胶试样应力-应变曲线的研究,试验时按规定的速度开动[b]橡胶拉力试验机[/b],拉伸试样并跟踪试验的标记,按要求记录下列项目的几项或全部: [/font][/size][size=2][font=宋体]  1.试样断裂时的力值(断裂强度); [/font][/size][size=2][font=宋体]  2.试样拉伸至给定应力时的伸长率(定应力伸长率); [/font][/size][size=2][font=宋体]  3.屈服点对应的伸长率(屈服点伸长率); [/font][/size][size=2][font=宋体]  4.试样断裂时的伸长率(扯断伸长率)。 a.试样拉伸到给定伸长率时的力值(定伸应力); [/font][/size][size=2][font=宋体]  5.屈服点对应的力值(屈服点拉伸应力); [/font][/size][size=2][font=宋体]  6.试样拉伸至断裂过程中出现的最大力值(拉伸强度); [/font][/size]

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