非金属材料热学性能测试

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  • 振动试验
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商品详细描述


  

                                      非金属材料热学性能测试


        高聚物的热膨胀系数较大者,制品的尺寸稳定性较差,因此在制造高分子复合材料时,两种材料之间的热膨胀性能不应相差太大。


热膨胀
     高聚物最基本的热学性能是热膨胀、比热容、热导率,其数值随状态(如玻璃态、结晶态等)和温度而变,并与制品的加工和应用有密切关系。高聚物的热学性能受温度的影响比金属、无机材料大,常见的高聚物、金属、玻璃的热学性能比较见表。
           

比热容

高聚物的热膨胀系数较大者,制品的尺寸稳定性较差,因此在制造高分子复合材料时,两种材料之间的热膨胀性能不应相差太大。
比热容的定义是使 1克物质升高1度所需的热量(焦耳),比热容与高聚物结构单元的分子量Μ的乘积称摩尔热容。比热容和热容都有定容和定压之分:
      定容比热容

定压比热容

CV=ΜcV定容摩尔热容

Cp=Μcp定压摩尔热容

式中U、H、T、p、V分别为内能、热焓、juedui温度、压力和体积。
      常见高聚物的定压比热容的数值远大于金属和无机材料,这是因为高分子链段运动的程度容易因受热而剧增,吸收能量较大之故。同理可解释高聚物在Tg和Tm时,为什么cp也有明显的增大,即橡胶态的cp大于玻璃态,熔体的cp大于晶体。在Tm时晶体的熔融要吸收大量的熔化热,使该温度的cp有尖锐的峰值(图3)。 
   
热导率   
       热导率是单位时间、单位面积、单位温度梯度下所传导的热量,它反映高聚物的热传导速率,高聚物热导率远比金属或无机材料为低。作为绝热材料时,要求聚合物的热导率低,而在用升温方法加工成型高聚物制品时,要求在适当时间内能把物料加热到加工温度和冷却到环境温度,这也与热导率的大小有关。

热导率愈小的高聚物,其绝热隔音性能愈佳。高聚物发泡材料可作为优良的绝热隔音材料,在相同的孔隙率下,闭孔的发泡材料的绝热隔音效果比开孔的更好。常用的制品有脲醛树脂、酚醛树脂、聚benyixi、橡胶和聚氨酯类发泡材料,后二者为弹性体,兼有良好的消振作用。



检测产品:


塑料制品、树脂、热塑性塑料管材、玻璃制品、橡胶制品等。


检测项目及参考标准:


 热容
比热容
DSC 示差扫描量热法 蓝宝石法
热膨胀
线膨胀系数
GB/T 1036-2008  塑料线膨胀系数测定方法
体积膨胀系数
TMA热机械分析仪
热传导
导热系数
瞬态热源法、护热平板法、激光法
热稳定性
尺寸热稳定性 
GB/T 12027-2004  塑料-薄膜和薄片-加热尺寸变化率试验方法
负荷热变形温度
GB/T 1634.3-2004  塑料负荷变形温度的测定
马丁耐热
HG/T 3847-2008  硬质橡胶马丁耐热温度的测定
总体积收缩量
ISO 3521-1997  塑料 不饱和聚酯和环氧树脂 总体积收缩率的测定
线性收缩率
热收缩率测试仪
维卡软化点
GB/T 8802-2001  热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定
流动性
GB/T 21060-2007  塑料流动性的测定
熔点
GB/T 28724-2012  固体有机化学品熔点的测定差示扫描量热法
软化点
GB/T 28195-2011  玻璃软化点测试方法
熔体流动速率
GB/T 3682-2000   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
玻璃化转变温度
GB/T 29611-2013  生橡胶玻璃化转变温度的测定差示扫描量热法(DSC)
脆化温度
GB/T 5470-2008   塑料冲击法脆化温度的测定
失强温度
 


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