сообщение в блоге

Самая полная в истории коллекция из 60 методов испытаний неметаллических материалов.

Самая полная в истории коллекция из 60 методов испытаний неметаллических материалов.

1. Плотность и относительная плотность

Плотность относится к массе, содержащейся в единице объема вещества. Единица измерения — миллиграмм/м3 (мг/м3) или килограмм/м3 (кг/м3) или грамм/см3 (г/см3).

Относительная плотность относится к отношению плотности вещества к плотности эталонного вещества в соответствующих указанных условиях. Обозначение D, безразмерное. Обычным эталонным материалом является воздух или вода: когда в качестве эталонного материала используется воздух, плотность сухого воздуха в стандартном состоянии (0 ℃ и 101.325 кПа) составляет 1.293 кг/м3 (или 1.293 г/л).

Методы испытаний: метод плавучести, метод вытеснения воды, метод пикнометра, метод погружения гамма-шара, метод насыщенной воды, метод поверхностного покрытия и т. д.

Тестовый инструмент:

2. Точка замерзания

Точка замерзания – это температура, при которой кристаллическое вещество затвердевает. Это температура, при которой давление пара жидкости равно давлению твердого тела. Разные кристаллы имеют разную температуру замерзания. При определенном давлении температура замерзания любого кристалла равна температуре его плавления. Аморфные материалы не имеют точки замерзания.

Метод испытания: метод переохлаждения

Тестовый инструмент:

3. Температура плавления и интервал плавления.

Точка плавления — это температура, при которой твердое и жидкое вещество чистого вещества находятся в равновесии при определенном давлении. Под диапазоном температур плавления понимают интервал температур, измеренный капиллярным методом от начала плавления до всего плавления материала.

Метод испытания: капиллярный метод

Тестовый инструмент:

4. Кристаллическая точка

Это относится к температуре фазового перехода жидкости из жидкости в твердое состояние во время охлаждения.

Метод испытания: метод двойной оболочки

Тестовый инструмент:

5. Температура застывания

Один из показателей, указывающих свойства жидких нефтепродуктов. Это относится к температуре, при которой образец охлаждается до прекращения текучести в стандартных условиях, то есть к самой низкой температуре, при которой образец можно выливать при охлаждении.

Методы испытаний: метод наклонной пробирки, метод вращающегося испытания и метод автоматического импульсного испытания давлением воздуха.

Тестовый инструмент:

6. Температура кипения

Температура, при которой жидкость кипит и при нагревании превращается в газ. Или температура, при которой жидкость и ее пар находятся в равновесии. Вообще говоря, чем ниже температура кипения, тем выше летучесть.

Метод испытания: постоянный метод, микрометод.

Тестовый инструмент:

8. Давление пара

Давление пара – это сокращение от давления насыщенного пара. При определенной температуре жидкость и ее пар достигают равновесия. В это время равновесное давление изменяется только в зависимости от природы и температуры жидкости, что называется давлением насыщенных паров жидкости при этой температуре.

Методы испытаний: статический метод, динамический метод и метод потока насыщенного воздуха.

Тестовый инструмент:

9. Показатель преломления

Показатель преломления — это физическая величина, которая представляет собой отношение скорости света в двух разных (изотропных) средах. Скорость света варьируется в зависимости от среды. Когда свет попадает в другую прозрачную среду с плотностью, отличной от одной прозрачной среды, он меняет свое направление из-за изменения скорости, поэтому это называется рефракцией. Отношение синуса угла падения света к синусу угла преломления или отношение скорости света, проходящего через вакуум, к скорости света, проходящего через среду, является показателем преломления.

Метод испытания: метод измерения телесного угла; Метод критического угла жидкости; Метод газовой интерференции

Тестовый инструмент:

10. Температура вспышки и точка воспламенения.

Температура вспышки, также известная как температура вспышки, является одним из показателей, указывающих на свойства горючих жидкостей. Это относится к самой низкой температуре, когда смесь давления пара и воздуха, нагретого до жидкой поверхности горючей жидкости, контактирует с пламенем, вызывая вспышку пламени. Вспышка обычно представляет собой голубую искру, которая сразу гаснет и не может продолжать гореть. Вспышка часто является предвестником пожара. Для определения температуры вспышки существуют метод открытого тигля и метод закрытого тигля. Обычно первый используется для определения жидкости с высокой температурой вспышки, а второй — для определения жидкости с низкой температурой вспышки.

Температура воспламенения, также известная как температура воспламенения, является одним из показателей, указывающих на свойства горючей жидкости. Это самая низкая температура, при которой смесь пара и воздуха, нагретая до поверхности горючей жидкости, может немедленно воспламениться и продолжать гореть.

Метод испытания: открытая точка вспышки и закрытая точка вспышки.

Тестовый инструмент:

11. Точка самовоспламенения

Самая низкая температура, при которой горючие вещества могут вызвать возгорание без контакта с открытым огнем, называется температурой самовозгорания. Чем ниже точка самовозгорания, тем выше риск возгорания. Точка самовозгорания одного и того же вещества варьируется в зависимости от давления, концентрации, тепловыделения и других условий и методов испытаний.

Тестовый инструмент:

12. Пределы взрываемости

Когда горючий газ, пары горючей жидкости или пыль горючего твердого вещества смешиваются с воздухом или кислородом при определенной температуре и давлении для достижения определенного диапазона концентраций, он взрывается при встрече с источником огня. Этот определенный диапазон концентраций называется пределом взрываемости или пределом горения. Предел взрываемости обычно выражается как объемная доля паров в смеси, то есть % (объемные); Пыль выражается в концентрации мг/м3. Легковоспламеняющиеся растворители имеют определенный диапазон взрываемости. Чем шире диапазон взрыва, тем выше риск.

Тестовый инструмент:

13. Вязкость

Вязкость — это сопротивление внутреннего трения жидкости (жидкости или газа) в потоке, которое определяется типом, температурой, концентрацией и другими факторами. Обычно это аббревиатура динамической вязкости, ее единица измерения — пас·с или миллипас ​​· с. Вязкость разделяют на динамическую вязкость, кинематическую вязкость и относительную вязкость. Эти три вещи разные, и их нельзя спутать.

Методы испытаний: капиллярный метод, метод падающего шарика, метод вращения и метод вибрации.

Тестовый инструмент:

14. Вязкость по Муни

Вязкость по Муни, также известная как ротационная (муни) вязкость, представляет собой величину, измеряемую вискозиметром Муни, которая в основном может отражать степень полимеризации и молекулярную массу синтетического каучука. В соответствии с положениями стандарта GB 1232 ротационная вязкость (по Муни) обозначается символом Z100 ℃ 1 + 4. Где Z – значение ротационной вязкости; 1 – время предварительного нагрева: 1мин; 4 – время вращения 4 мин; 100 ℃ – температура испытания 100 ℃. Традиционно для обозначения вязкости по Муни используется ml100 ℃ 1 + 4.

Метод испытания: метод вращения

Тестовый инструмент:

15. Растворимость

При определенной температуре и давлении максимальное количество вещества, растворенного в определенном количестве данного растворителя, называется растворимостью. Растворимость твердых или жидких веществ обычно выражается в граммах веществ, которые можно растворить в 100 г растворителя. Растворимость газового растворенного вещества обычно выражается в миллилитрах газа, растворенного в каждом литре растворителя.

Методы испытаний: обычно используемая хроматография, спектрофотометрия, химическое титрование и т. д.

Тестовый инструмент:

16. Поверхностное натяжение

Притяжение молекул внутри жидкости заставляет молекулы на поверхности действовать под действием внутренней силы. Эта сила заставляет жидкость минимизировать площадь своей поверхности и образовывать силу, параллельную поверхности, которая называется поверхностным натяжением. Другими словами, это взаимная сила тяги на единицу длины между двумя соседними частями поверхности жидкости, которая является проявлением молекулярной силы. Единица поверхностного натяжения – н/м.

Методы испытаний: метод максимального давления пузырька, метод висячего кольца, метод висячей капли (капиллярное явление), метод вращающейся капли и т. д.

Тестовый инструмент:

17. Удельная теплоемкость

Тепло, которое необходимо поглотить при повышении температуры каждого килограмма материала на 1 К, называется удельной теплоемкостью, и ее единица измерения — кДж/(кг·К). В условиях постоянного давления тепло, поглощаемое при повышении температуры на 1 К, называется удельной теплоемкостью при постоянном давлении.

Методы испытаний: метод смешивания (твердое вещество), электротермический метод (жидкость), метод охлаждения и метод сравнения.

Тестовый инструмент:

18. Теплопроводность

В прошлом теплопроводность называли теплопроводностью или теплопроводностью, что отражает теплопроводность материалов. То есть внутри объекта берутся две параллельные плоскости площадью 1 см2 и расстоянием 1 см, перпендикулярные направлению теплопроводности. Если разница температур между двумя плоскостями равна 1 К, тепло, передаваемое от одной плоскости к другой за 1 с, обозначается как теплопроводность материала, а ее единица измерения — в/(м·К).

Методы испытаний: стационарный метод – метод теплового расходомера и метод теплозащитной пластины; Динамический метод – метод горячей проволоки, метод лазерной вспышки.

Тестовый инструмент:

19. Содержание воды

Вода, содержащаяся в веществе, за исключением кристаллической и соединительной воды. Обычно ее выражают в процентах от исходной массы образца и массы образца после потери воды.

Методы испытаний: физический метод – метод потери веса, метод дистилляционной стратификации, газовая хроматография и др.; Химический метод – метод Карла Фишера, метод толуола и т. д.

Тестовый инструмент:

20. Ясень (ясень)

Зола, также известная как остаток горения, представляет собой остаток оксидов и солей, образованных его минеральными компонентами после испарения и сжигания, выраженный в процентах.

Тестовый инструмент:

21. Проникновение иглы

Проникновение выражается глубиной вертикального проникновения стандартной иглы в образец асфальта при определенных условиях нагрузки, времени и температуры, а единица измерения - 1/10 мм. Если не указано иное, общий вес стандартной иглы, шатуна иглы и дополнительного груза составляет 100 ± 0.1 г, температура 25 ℃ и время 5 с. Чем больше проникновение, тем мягче, то есть меньше консистенция; Наоборот, это означает, что чем сложнее, тем больше последовательность.

Метод испытания:-

Тестовый инструмент:

22. Твердость

Твердость — это устойчивость материала к внешним воздействиям, таким как тиснение и царапины. В соответствии с различными методами испытаний различают твердость по Шору, твердость по Бринеллю, твердость по Роквеллу, твердость по Моосу, твердость по Барколю, твердость по Вишерсу и т. д. Значение твердости зависит от типа твердомера. Среди широко используемых твердомеров твердомер по Шору имеет простую конструкцию и подходит для контроля производства.

Метод испытания: распространенные методы включают твердость по Шору, твердость при вдавливании шарика, твердость по Роквеллу и т. д.

Тестовый инструмент:

23. Анилинпойнт (АП)

Анилиновая точка — это самая низкая температура, при которой равные объемы нефтяных алканов и анилина растворяются друг в друге, которая используется для выражения содержания алкановых предельных углеводородов. Чем выше анилиновая точка, тем больше алканов; Чем ниже анилиновая точка, тем больше содержание ароматических углеводородов.

Метод испытания: метод анилиновой точки

Тестовый инструмент:

24. Объемное сопротивление

Также известный как объемное сопротивление и коэффициент объемного сопротивления, это важный показатель, характеризующий электрические свойства диэлектрических или изоляционных материалов. Обозначает сопротивление диэлектрика объемом 1 см3 току утечки в Ом·м или Ом·см. Чем больше объемное сопротивление, тем лучше изоляционные характеристики.

Тестовый инструмент:

25. Кислотное число

Кислотное число является показателем органического вещества. Это миллиграмм гидроксида калия (КОН), необходимый для нейтрализации свободной кислоты в нелетучем веществе органического вещества 1G, то есть мг КОН/г.

Методы испытаний: фотометрический титраторный метод и потенциометрический титраторный метод.

Тестовый инструмент:

26. Гидроксильное число

Мг гидроксида калия (КОН), эквивалентного гидроксилу в 1 г образца, выражается в мг КОН/г.

Тестовый инструмент:

27. Йодное число

Показатель степени ненасыщенности органического вещества. Массовый процент йода, поглощенного 1 г образца. Чем выше степень ненасыщенности, тем больше йодное число.

Метод испытания: метод Векслера

Прибор для испытаний: реактив Векслера

28. Значение эпоксидной смолы

Эпоксидное число относится к эквивалентному количеству эпоксидных групп, содержащихся в 100 г эпоксидной смолы, то есть, чем больше эпоксидное число, тем меньше молекулярная масса и тем ниже вязкость.

Метод испытания: метод соляной кислоты и ацетона.

29. Эпоксидный эквивалент

Эпоксидный эквивалент представляет собой молекулярную массу смолы, соответствующую каждой эпоксидной группе.

Методы испытаний: метод соляной кислоты и ацетона, метод бромистоводородной ледяной уксусной кислоты и метод хлорной кислоты.

Тестовый инструмент:

30. Значение ГЛБ

ГЛБ — это аббревиатура гидрофильно-липофильного баланса, которая используется для измерения относительной силы полярных и неполярных групп в молекулах поверхностно-активных веществ. Если полярная группа сильнее, ее значение ГЛБ больше и ее гидрофильность выше; Чем длиннее неполярная группа, тем меньше значение ГЛБ и хуже гидрофильность.

Методы испытаний: метод эмульгирования, метод точки помутнения, метод числа мутности, метод критической концентрации мицелл, метод коэффициента распределения, метод растворимости, метод теплоты гидратации, метод ядерного магнитного резонанса и газовая хроматография.

Тестовый инструмент:

31. Критическая концентрация мицеллообразования.

Критическая концентрация мицеллообразования, также известная как критическая концентрация мицеллообразования, сокращенно ККМ. Область концентраций, в которой изменяются свойства раствора эмульгатора, называется критической концентрацией мицеллообразования эмульгатора. Когда эмульсионная система достигает критической концентрации мицелл, многие молекулы эмульгатора агрегируют, образуя мицеллы. Единица измерения ККМ – моль/л.

Методы испытаний: метод поверхностного натяжения, метод проводимости, метод красителя, метод мутности, метод одноточечной ультрафильтрации, метод флуоресцентного зонда.

32. Дегребаум′ е

Значение, выдаваемое измерителем Боме, который использует специальный метод деления в поплавковом измерителе со стеклянной трубкой, называется степенью Боме и обозначается символом ° B ′ E. Используется для косвенного определения плотности жидкости.

33. Солидный контент

Содержание твердых веществ, также известное как содержание нелетучих веществ и общее содержание твердых веществ (TS), относится к соотношению массы остатка и массы образца после нагревания при определенной температуре, выраженному в процентах.

Методы испытаний: метод рефрактометра, метод потерь при высыхании и метод испарения.

34. Относительная влажность

Способом выражения влажности является отношение абсолютной влажности к абсолютной влажности насыщения при тех же условиях (одной температуре и давлении), т. е. отношение массы водяного пара, фактически содержащегося в воздухе (или других газах), к массе насыщенный водяной пар в тех же условиях. Обычно выражается в процентах.

Методы испытаний: метод точки росы, метод сухого мокрого шарика, метод поглощения влаги, динамический метод (метод двойного давления, метод двойной температуры, шунтирующий метод), статический метод (метод насыщенной соли, метод серной кислоты).

35. Кажущаяся плотность

Когда-то ее называли объемной плотностью, объемной плотностью, псевдоплотностью и кажущейся плотностью, которая представляет собой массу материала на единицу объема (включая пустоты).

36. Среднечисловая молекулярная масса

Полимеры состоят из гомологичных смесей одинакового химического состава, но разной степени полимеризации, то есть состоят из полимеров с разной длиной молекулярной цепи. Для характеристики размера молекул обычно используют среднюю молекулярную массу. Среднее статистическое значение по числу молекул называется среднечисленной молекулярной массой и обозначается символом (MN).

Методы испытаний: метод падения температуры замерзания, метод повышения температуры кипения, метод падения давления паров, метод осмотического давления и метод титрования концевой группы.

37. Степень полимеризации.

Число звеньев, составляющих молекулярную цепь полимера, называется степенью полимеризации под кодовым названием n или DP, которую можно использовать в качестве меры молекулярной массы полимера.

Методы исследования: титрование концевых групп, ядерный магнитный резонанс, вязкость, гель-хроматография, ионная хроматография, светорассеяние, бумажная хроматография, тонкослойная хроматография, гель-проникающая хроматография.

38. Молекулярно-массовое распределение.

Благодаря разным размерам полимеров, помимо статистических характеристик молекулярной массы, они обладают еще и полидисперсностью, то есть молекулярно-массовым распределением. Одна и та же средняя молекулярная масса будет иметь разное молекулярно-массовое распределение и проявлять разные свойства.

Методы испытаний: седиментационное фракционирование, ультрацентрифугирование, гель-проникающая хроматография.

39. Температура стеклования.

Примерная середина узкого диапазона температур перехода аморфных или полукристаллических полимеров из вязкотекучего состояния или высокоэластичного состояния в стеклообразное состояние (или противоположного перехода) называется температурой стеклования, которая обычно выражается в ТГ и представляет собой показатель термостойкости.

Методы испытаний: термомеханический анализ (ТМА), дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) и т. д.

40. Хрупкая температура

Мера низкотемпературных характеристик полимеров. Когда на образец ударяют молотком с определенной энергией, температура, при которой вероятность растрескивания образца достигает 50%, называется температурой охрупчивания, также известной как точка хрупкого разрушения.

Метод испытания: метод удара

41. Температура теплового отклонения под нагрузкой

Мерой термостойкости полимера является погружение образца полимера в подходящую теплопередающую среду с постоянным повышением температуры и измерение температуры, когда изгибная деформация образца достигает заданного значения под действием статической изгибающей нагрузки просто опертой балки, которая – температура термической деформации, называемая HDT.

Метод испытания: метод испытания на температуру термической деформации под нагрузкой

42. Минимальная температура пленкообразования

Минимальная температура непрерывной эмульсионной пленки, образуемой синтетической эмульсионной системой, называется минимальной температурой пленкообразования (MFT).

43. Точка размягчения

Нагрейте образец до определенной температуры в виде размягчения с заданной скоростью, то есть нагрейте образец до определенной точки деформации согласно заданной нагрузке.

Методы испытаний: глобальный метод, метод волочения проволоки (стекло) и т. д.

44. Проба Мартена

Метод оценки тенденции деформации материалов при высокой температуре. В нагревательной печи заставьте образец выдерживать определенное напряжение изгиба и повышайте температуру с определенной скоростью. Температура, при которой свободный от нагрева конец образца вызывает заданное отклонение, называется температурой Мартина.

45. Испытание температуры размягчения по Вика.

Метод оценки тенденции деформации термопласта при высокой температуре. В условиях постоянного повышения температуры на образец помещают иглу с плоской вершиной с заданной нагрузкой и площадью поперечного сечения 1 мм2. Температура, когда игла с плоской вершиной входит в образец на 1 мм, является измеренной температурой размягчения по Вика.

46. ​​Индекс плавления

Индекс расплава, сокращенно MI, представляет собой индекс, отражающий характеристики текучести расплава и молекулярную массу термопластической смолы. При определенной температуре и нагрузке значение массы его расплава, проходящего через стандартный капилляр за 10 минут, выражается в г/10мин.

47. Ползучесть

Когда напряжение остается постоянным, явление изменения деформации со временем называется ползучестью.

48. Усадка.

Она определяется как процент отношения усадки к размеру до усадки, а усадка — это разница между размером до и после усадки.

49. Внутреннее напряжение

При отсутствии внешней силы в клеевом слое (материале) возникают напряжения, вызванные дефектами, перепадами температур, действием растворителей и другими причинами.

Метод испытаний: метод растворителя – погружение в уксусную кислоту, метод погружения в метилэтилкетон + ацетон; метод поляризованного света; Метод внезапного изменения температуры

50. Прочность на растяжение

Предел прочности – это максимальное растягивающее напряжение, когда образец растягивается до разрушения. В прошлом этот общий термин был очень противоречивым. Ее называли разрывной силой, прочностью на разрыв, прочностью на разрыв и прочностью на разрыв. Согласно стандарту GB 6039-85, его единообразно называют пределом прочности, а единицей измерения является МПа.

51. Прочность на сдвиг

Когда-то известная как прочность на сдвиг, она относится к максимальной нагрузке, которую можно выдержать параллельно площади склеивания на единицу площади склеивания. Обычно используемая единица измерения — МПа.

52. Сила отслаивания

Когда-то известный как прочность на отслаивание, он относится к максимальной разрушающей нагрузке, которую можно выдержать на единицу ширины. Это мера несущей способности линии, ее единицей измерения является кн/м.

53. Удлинение

Увеличение длины образца при растяжении выражают в процентах от первоначальной длины.

54. Совместимость

Способность смешивать два и более веществ без отталкивания и разделения.

Методы испытаний: метод температуры стеклования, инфракрасный метод, метод электронного микроскопа, метод точки помутнения и обращенно-фазовая хроматография.

55. Химическая стойкость

Устойчивость к кислотам, щелочам, солям, растворителям и другим химическим веществам.

Метод испытания: метод испытания на химическую стойкость (ESCR) для фрагментации под воздействием окружающей среды.

56. Водостойкость

Способность материала сохранять свои физико-химические свойства после воздействия воды или влаги.

Методы испытаний: метод погружения при нормальной температуре, метод погружения в кипящую воду, метод ускоренной водостойкости и т. д.

57. Огнестойкость

Способность материала сопротивляться горению при контакте с пламенем или препятствовать продолжению горения при выходе из пламени.

Метод испытания: испытание на огнестойкость UL94.

58. Атмосферостойкость

Устойчивость материалов к воздействию солнечных лучей, холодной и жаркой погоды, ветра и дождя и других климатических условий.

Метод испытаний: естественный климат, интенсификация на открытом воздухе и лабораторное моделирование.

59. старение

В процессе переработки, хранения и использования под действием внешних факторов (тепла, света, кислорода, воды, лучей, механической силы и химической среды и др.) происходит ряд физических или химических изменений, в результате чего полимерные материалы сшитые и хрупкие, растрескавшиеся и липкие, обесцвеченные и растрескавшиеся, шероховатые и вспененные, поверхность припудренная, послойное шелушение, эксплуатационные характеристики постепенно ухудшаются, в результате чего они теряют свои механические свойства и не могут быть использованы. Это явление изменения называется старением.

Методы испытаний: испытание на искусственное ускоренное старение, испытание на старение в естественной среде и испытание на естественное ускоренное воздействие на открытом воздухе.

60. Предельно допустимая концентрация

В целях предотвращения острых или хронических отравлений, вызванных химическими веществами, правительства всего мира установили, что токсичные пары или пыль, содержащиеся в воздухе рабочего места, не должны превышать значение, которое называется предельно допустимой концентрацией (ПДК). обычно выражается в мг/м3 или ppm. Конверсионное соотношение между ppm и Mg/m3: мг/м3 = мг/м3 = m/22.4 * [273/(273 + T)] * (BA/101325) ppm.

Метод испытаний: в соответствии с действующим методом мониторинга и контроля атмосферы.