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塑料成分测试热重分析

塑料成分测试热重分析

在一定的气氛中,测量样品的质量随温度或时间变化而变化的技术,利用此技术可以研究诸如挥发或降解等伴随有质量变化的过程。如果采用TGA-MS或TGA-FTIR的联用技术,还可以对挥发出的气体进行分析,从而得到更加全面和准确的信息。其中琰汇测量更为广泛地应用在高分子材料的研发、性能检测与质量控制。例如可用差示扫描量热仪(DSC)研究热固性树脂固化反应的热效应,得到固化反应的起始温度、峰值温度和终止温度,还可以得到单位重量的反应热以及固化后树脂的玻璃化温度。这些数据对于树脂加工条件的确定,评价固化剂的配方有重要作用。也可用DSC测定聚合物的玻璃化温度、结晶温度和熔点,为选择结晶聚合物加工工艺、热处理条件等提供指导作用。

图l为肿样品经熔融及快速淬火处理,然后在氮气气氛下以10℃/min升温至300℃的DSC曲线,PET样品在室温至300℃范围内有三个热行为:首先是玻璃化转变,然后是冷结晶所产生的放热峰,最后是PET结晶熔融的吸热峰。若使用该P阴生产薄膜,则其拉伸温度应在80~130℃之间,以免在拉伸过程中发生结晶。而拉伸后热定型温度则应高于170℃,使之冷结晶完全;但热处理温度又不能太靠近熔点,以免熔融产生。

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塑料成分测试造价信息

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塑料U型卡

  • 品种:U型管卡;材质:HDPE;类型:塑料管用;规格(mm):80;颜色:黑色;说明:U型卡长期有50000个/袋现货;
  • 泓玺
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  • 郑州泓玺建材有限公司
  • 2022-12-06
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塑料U型卡

  • 品种:U型管卡;材质:HDPE;类型:塑料管用;规格(mm):80;颜色:白色;说明:U型卡长期有50000个/袋现货;
  • 泓玺
  • 13%
  • 郑州泓玺建材有限公司
  • 2022-12-06
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PE-RTⅡ型耐塑料

  • 品种:PE-RT II型管;外径De(mm):200;公称压力PN(MPa):1.25;管系:S5;系列:PE-RT Ⅱ型耐塑料管;壁厚(
  • m
  • 中威
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  • 2022-12-06
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PE-RTⅡ型耐塑料

  • 品种:PE-RT II型管;外径De(mm):315;公称压力PN(MPa):2;管系:S3.2;系列:PE-RT Ⅱ型耐塑料管;壁厚(m
  • m
  • 中威
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  • 吉林省中威管业有限公司
  • 2022-12-06
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PE-RTⅡ型耐塑料

  • 品种:PE-RT II型管;外径De(mm):250;公称压力PN(MPa):1.6;管系:S4;系列:PE-RT Ⅱ型耐塑料管;壁厚(m
  • m
  • 中威
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  • 吉林省中威管业有限公司
  • 2022-12-06
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塑料

  • φ23
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塑料

  • Ф23mm
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  • 广东2016年全年信息价
  • 水利工程
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塑料

  • Ф23mm
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  • 广东2014年全年信息价
  • 水利工程
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塑料

  • Ф20
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  • 建筑工程
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塑料

  • Ф20
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  • 云浮市新兴县2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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学生心理测试分析

  • 学校组织学生进行心理测试,自动筛选、预警有心理问题学生.
  • 11
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  • 2021-07-23
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成像分析主机

  • 1.名称:成像分析主机2.支持周界报警过滤功能,对IPC上
  • 1台
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  • 2021-04-15
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生铁化学成分分析

  • 型号: RY 类型: 钢铁元素分析仪器测试范围: 0.01-80.00% 测量时间: 60测量精度: 国标 电源电压: 220(VHZ)
  • 2440台
  • 1
  • 润宇
  • 中档
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  • 2015-07-19
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身高体重测试

  • 1、自动测量人体身高和体参数,根据测量结果计算出身高体比的BMI指数评分和BMI指数评价;2、▲外设配置一体式非外接中文液晶LCD显示屏,可与主机同步显示测试者编号和姓名以及测试成绩,外设可独立
  • 2套
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-06-11
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身高体重测试

  • 智能体型测量系统,自动测量身高、体,热敏打印并自动切纸
  • 1台
  • 1
  • 国产
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2021-08-09
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塑料成分测试热分析

热分析是测量材料的性质随温度的变化。它在表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛的应用,对于材料的研究开发和生产中的质量控制具有很重要的实际意义。

差示扫描量热分析在程序控制温度下,测量样品的热流随温度或时间变化而变化的技术。因此,利用此技术,可以对高聚物的玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化饺联、氧化诱导期等进行研究。

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塑料成分测试引言

通过各种谱图分析可知,热塑性塑料在加工中一般只起物理变化,能在一定温度范围内反复加热软化和冷却硬化。与热固性塑料(在加工中发生化学反应)相比,热塑性塑料发展速度快、产量多、用途广。塑料的加工方法一般分为四类:

1)挤出成型一生产管材、片材和型材等。

2)挤出成型或注射模塑后通过附加的加工步骤制成成品一中空吹塑制品、吹塑薄膜和骤冷薄膜等。

3)注射模塑和压缩模塑一生产不同形状和尺寸的制品。

4)其它方法一热成型、压延成型和滚塑等。

以上加工方法都经过了塑料熔融及熔体流动的过程。通过分析、测试塑料热性能和流变性能,可为确定合适的塑料加工条件提供指导作用。

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塑料成分测试热重分析常见问题

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塑料成分测试流变性测试

塑料熔体在外力作用下的流动行为具有流动和变形二个基本特征,而流动和形变的具体情况又和高分子的结构、高分子的组成、环境温度、外力大小、作用时间等因素密切相关。高分子流体的流动行为直接影响到塑料加工工艺的选择。同时,塑料加工过程中外界条件(力、温度、时间等)的变化,必然影响到高分子的链运动,从而影响到聚合物凝聚态结构的形成。而聚合物凝聚态结构、形态不同,将大大影响高分子材料的性能。用流变仪比较不同成型条件(例剪切力大小、作用时间、作用方式、不同温度等)对形成的高分子材料中凝聚态结构、形态的影响及其相应力学性能的情况,可以改进聚合物成型技术。用流变数据指导塑料的加工,较常用的测试设备有高压毛细管流变仪、转矩流变仪数据、熔融指数仪等。

高压毛细管流变仪能模拟挤出机的口模流动、注塑机的浇口流动,其测试类似挤出或注塑的流动过程,剪切速率范围很宽,从101~105 s~,可以测试所有塑料成型加工方法的剪切速率范围内,塑料熔体的粘度变化。从剪切粘度与剪切速率的关系曲线可以了解塑料熔体的流变特性:该熔体的粘度随温度变化明显还是随压力变化明显;材料在该加工条件下要提高产量,是提高温度有效还是提高压力有效;在确定成型加工条件时,就能将温度与压力调节到最佳,既节约能源,又提高产量,还能最大限度地利用设备的产能。

例如,对于一些熔体粘度随剪切速率变化较大的塑料,增加剪切压力降低粘度就比提高温度有效的多,如聚乙烯(尤其是低密度聚乙烯)、聚苯乙烯等;对于一些刚性链分子,其熔体粘度随剪切速率变化不明显,要降低粘度,提高温度效果较为明显,如聚碳酸酯等。根据塑料熔体的流变性能可以指导模具设计。如果该材料的熔体的粘度随剪切速率变化大,其注塑模具可设计成热流道针点式浇口,这样既提高速度又减少浇口废料;而对于一些粘度随剪切速率变化不明显的,则采用大浇口模具,否则会注不满型腔。

此外,该设备还能测试塑料熔体的出模膨胀,可指导确定挤出加工工艺的拉伸比。塑料材料在进行成型加工前最好对其进行流变性能的测试,以确定最佳的加工工艺。转矩流变仪,如Brabender(布拉班德)流变仪,Haake(哈克)流变仪等可以测试塑料熔体的的粘度(以转矩来表示)随加工温度的变化或在固定温度下随时间的变化,以决定材料适宜的加工温度和在该温度下的塑化时间。所测剪切速率范围在102~103之间,其测试类似塑化过程。

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塑料成分测试总结

这类仪器可以模拟聚合物成型过程和条件,得出聚合物"成型加工"时的转矩一时间曲线,温度一时间曲线;并可据此判断聚合物熔体的粘度变化情况(即转矩值变化情况),熔融过程中的能量消耗情况,熔融特性,热稳定时间及聚合物的分解特性等一系列工艺参数。

因此可为该聚合物进行熔融加工提供必要的工艺数据。该设备配有密炼机、单螺杆挤出机、双螺杆挤出机等可配混料、吹膜、包覆电缆、压延片材等挤出机成型的所有成型方法。工业上熔融指数常用来粗略表征聚合物摩尔质量的大小,也是确定塑料加工工艺的一个重要指标。

所测剪切速率范围较小,为100~101采用熔融指数仪,将聚合物完全熔融,然后在一定负荷下将聚合物熔体从具有固定直径,固定长度的毛细管中挤出,在10min内被挤出物熔体的质量,为该塑料的熔融指数。通过熔融指数的变化,可评判添加剂、共混物等对聚合物熔体粘度的影响。

总的来说,麂皮属于合成革中的高档产品,特别是超细纤维人工麂皮,是一种高附加值,技术密集的产品,要做出好的产品,在实际加工中有相当的难度。以上论述对开发此产品有一定的作用,但还需要在实践中多摸索,以得到各个环节的最佳条件,这样才能获得高质量的产品。

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塑料成分测试热重分析文献

热重分析技术评估漆包线耐热性能的应用探讨 热重分析技术评估漆包线耐热性能的应用探讨

热重分析技术评估漆包线耐热性能的应用探讨

格式:pdf

大小:289KB

页数: 未知

通过热重分析技术快速评估几种漆包线产品的耐热性能,并探讨这一技术在漆包线行业的应用。

热重-红外联用分析纸厂废弃塑料的热解特性 热重-红外联用分析纸厂废弃塑料的热解特性

热重-红外联用分析纸厂废弃塑料的热解特性

格式:pdf

大小:289KB

页数: 5页

利用热重-红外联用技术(TG-FTIR)对纸厂废弃塑料的热解特性及气体释放特性进行了研究。研究表明,塑料的热解过程主要为2个阶段:第1阶段为氯的析出,第2阶段为碳链断裂。随着升温速率的增加,塑料热解的失重速率有所增加,且析出峰向高温方向移动。使用Doyle积分方法进行活化能计算,发现塑料热解所需要的活化能随着反应程度的增加而有所增大。塑料热解脱氯阶段符合三维扩散,球形对称Jander方程;碳链断裂阶段符合二维扩散,圆柱形对称方程。TG-FTIR结果表明,热解的第1阶段析出产物主要为HCl,第2阶段的热解产物主要为烃类化合物。

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