橡胶热老化试验标准
橡胶热老化试验标准

橡胶热老化试验标准 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】橡胶热老化试验标准警告:使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。
本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所有安全问题。
制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。
1范围本标准适用于硫化橡胶或热塑性橡胶在常压下进行热空气加速老化和耐热试验。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2941-1991橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间(eqvISO471:1983) GB/T9865.1-1996硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分物理试验(idtISO4661-1:1993)GB/T14838-1993橡胶与橡胶制品试验方法标准精密度的确定(neqISO/TR9272:1986) 3原理试样在高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能,并与未老化试样的性能作比较。
与使用权有关的物理性能应用来判定老化程度,介在没有这些性能的确切鉴定的情况下,建议测定拉伸强度、定伸应力、拉断伸长率和硬度。
3.1热空气加速老化在本试验方法中,氧气浓度很低,即使氧化作用很快,氧气也无法充分扩散到橡胶内部以保持一致的氧化作用。
因此,在标准试验方法中规定的厚度的样品适合于本试验方法使用时,本老化试验方法对老化性能差的橡胶可能得出错误的结果。
3.2耐热试验在本试验方法中,试样经受与使用时间相同温度和规定时间后,测定适当的性能,并与未老化试样的性能作比较。
4试验装置橡胶试样采用热空气老化箱进行试验,老化箱应符合下列要求:a)具有强制空气循环装置,空气流速0.5m/s~1.5m/s,试样的最小表面积正对气流以避免干扰空气流速;b)老化箱的尺寸大小应满足样品的总体积不超过老化箱有效容积的10%,悬挂试样的间距至少中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-08-28批准2002-05-01实施为10㎜,试样与老化箱壁至少相距50㎜;C)必须有温度控制装置,保证试样的温度保持在规定的试验温度的公差范围内;d)加热室内有测温装置记录实际加热温度;e)在加热室结构中不得使用钢或铜合金;f)老化箱的空气置换次数为每小时三到十次;g)空气进入老化箱前应加热到老化箱规定的试验温度的公差范围内。
ASTM D573_2004

烘箱中橡胶老化—标准测试方法1.范围1.1 此测试方法包含了确定温度升高对硫化橡胶物理特性的影响的一种方法。
此测试方法结果不一定给出一个准确的性能关联,因为性能条件变化很大。
但是此测试方法可以用来在实验室比较的基础上评估橡胶化合物。
1.2以国际单位的值为标准。
括号中给出的值仅供参考。
1.3此标准不一一陈述关于食用的所有安全问题。
使用者有责任在使用前建立合适的安全健康措施,确立使用的规章限制。
(特殊预防声明,见注释1)。
2.参考文件2.1ASTM标准:2D15 橡胶产品的化合物和样件制备的物理测试方法D412 硫化橡胶和热塑性橡胶弹性体—拉伸测试方法D1349 橡胶—测试标准温度D3182 橡胶—材料,仪器,标准混合物混合程序、标准硫化板制备程序D3183 橡胶—产品中挑选测试件D3184 橡胶测试方法—NR(天然橡胶)评估D3185 橡胶测试方法—SBR(丁二烯橡胶)包括与油的混合D4483 橡胶和碳黑制造工业标准测试方法评估精确度E145 比重-对流和强制通风箱规范3.测试法方法概述3.1硫化橡胶在制定的温度升高中曝光一段时间,之后其物理特性是确定的。
与原始样件进行对比,记录改变之处。
3.2除非另有说明,确定物理特性应按照测试方法D412。
3.3除其他说明之外,在此测试方法中,应符合D3182和D3183要求,并作为测试方法的一部分。
3.4如果此测试方法条款与详细说明书或特殊材料测试方法发生冲突,则以后者为先。
4.重要性和使用4.1橡胶和橡胶产品必须对氧化和热老化时间有耐退化作用。
此测试方法提供了在制定加速条件下的橡胶性能特性的评价方法。
4.2加速测试老化评估的标准混合物重要信息请参见附录A1。
5. 仪器5.1温度为70℃时可以使用测试方法E145中指定的类型ⅡB,温度更高时则有必要使用类型ⅡA。
5.1.1内部尺寸如下或者同等量:空气箱内部尺寸:最小300×300×300mm(12×12×12英寸)最大900×900×1200mm(36×36×48英寸)5.1.2试样垂直悬挂需要制定条款,试样之间不能相互碰触,也不能碰到老化箱侧面。
橡胶热老化试验标准

橡胶热老化试验标准橡胶制品在使用过程中,受到温度、湿度、氧气、光照等外界环境因素的影响,容易发生老化而失去原有的物理性能和化学性能。
其中,热老化是橡胶制品在高温环境下老化的一种常见方式。
为了评估橡胶制品的耐热老化性能,需要进行橡胶热老化试验。
橡胶热老化试验标准是对橡胶制品进行热老化性能评价的依据,下面将介绍橡胶热老化试验标准的相关内容。
首先,橡胶热老化试验标准的制定是为了保证橡胶制品在高温环境下的使用安全性和稳定性。
通过对橡胶制品在一定温度下的老化试验,可以评估橡胶制品的耐热老化性能,为产品的设计、生产和使用提供依据。
橡胶热老化试验标准通常包括试验方法、试验条件、试验设备、试验程序、试验结果评定等内容,以确保试验的科学性和准确性。
其次,橡胶热老化试验标准的内容主要包括试验方法和试验条件。
试验方法是指对橡胶制品进行热老化试验的具体操作步骤和技术要求,包括样品的制备、试验条件的设定、试验设备的选择和使用、试验程序的执行等内容。
试验条件是指进行热老化试验时需要控制的环境条件,包括温度、湿度、氧气浓度、试验时间等参数,这些条件对于橡胶制品的老化过程和老化速率具有重要影响。
另外,橡胶热老化试验标准还包括试验结果的评定和分析。
在试验结束后,需要对橡胶制品的老化程度进行评定和分析,通常采用外观检查、物理性能测试、化学性能测试等方法,对试验样品的老化情况进行评估和分析,以确定橡胶制品的耐热老化性能。
总的来说,橡胶热老化试验标准是对橡胶制品进行热老化性能评价的依据,具有重要的意义和价值。
通过遵循橡胶热老化试验标准,可以科学、准确地评估橡胶制品的耐热老化性能,为产品的设计、生产和使用提供科学依据,保证产品的质量和安全性。
因此,对橡胶热老化试验标准有深入的理解和掌握,对于提高橡胶制品的质量和性能具有重要意义。
丁腈橡胶的老化试验标准

丁腈橡胶是一种常用的合成橡胶材料,广泛应用于汽车、机械设备、电子产品等领域。
然而,随着使用时间的增长,丁腈橡胶会逐渐老化失效,降低其性能和寿命。
因此,进行丁腈橡胶老化试验十分重要。
本文将介绍丁腈橡胶老化试验的标准及相关内容。
一、老化试验目的丁腈橡胶老化试验的主要目的是评估丁腈橡胶材料在特定条件下的老化变化情况,以确定其耐久性和可靠性。
通过老化试验,可以预测丁腈橡胶在实际使用环境下的寿命,并为产品设计、材料选择和质量控制提供参考依据。
二、老化试验方法1. 加速老化试验:采用特定的加热设备和试验条件,模拟丁腈橡胶在长期使用过程中的老化情况。
常用的加速老化试验方法包括高温老化、氧气老化和紫外线老化等。
2. 自然老化试验:将丁腈橡胶样品暴露在自然环境下,观察其老化变化。
这种试验方法模拟了实际使用环境中的老化情况,但需要较长时间才能得到结果。
三、老化试验参数1. 温度:丁腈橡胶老化试验中常用的温度范围为50℃至150℃。
根据具体需求和应用环境,可以选择适当的老化温度。
2. 时间:老化试验的时间要根据实际需求确定,一般为数小时至数百小时。
加速老化试验的时间一般比自然老化试验短。
3. 氧气浓度:氧气老化试验中,氧气浓度是一个重要参数。
通常使用纯氧或高氧浓度的气体进行试验。
四、老化试验评估指标1. 物理性能指标:包括拉伸强度、断裂伸长率、硬度和密度等。
老化前后对这些指标进行测量和对比,以评估丁腈橡胶的物理性能变化。
2. 动态性能指标:包括动态力学性能和动态磨损性能等。
通过测量老化前后的动态性能指标,可以评估丁腈橡胶的弹性、耐磨性等性能变化。
3. 化学性能指标:包括耐油性、耐溶剂性和耐酸碱性等。
通过测量老化前后的化学性能指标,可以评估丁腈橡胶在不同环境下的耐化学品性能变化。
五、老化试验标准丁腈橡胶的老化试验通常遵循国际标准和行业标准。
常用的国际标准有ISO 188、ASTM D573和D1149等。
在国内,相关标准有GB/T 3512和GB/T 7762等。
橡胶热老化检测标准 热空气老化测试(科标检测中心)

橡胶热老化检测标准热空气老化测试警告:使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。
本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所有安全问题。
制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。
1范围本标准适用于硫化橡胶或热塑性橡胶在常压下进行热空气加速老化和耐热试验。
2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2941-1991橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间(eqv ISO471:1983)GB/T9865.1-1996硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分物理试验(idt ISO4661-1:1993) GB/T14838-1993橡胶与橡胶制品试验方法标准精密度的确定(neq ISO/TR9272:1986)3原理试样在高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能,并与未老化试样的性能作比较。
与使用权有关的物理性能应用来判定老化程度,介在没有这些性能的确切鉴定的情况下,建议测定拉伸强度、定伸应力、拉断伸长率和硬度。
3.1热空气加速老化在本试验方法中,氧气浓度很低,即使氧化作用很快,氧气也无法充分扩散到橡胶内部以保持一致的氧化作用。
因此,在标准试验方法中规定的厚度的样品适合于本试验方法使用时,本老化试验方法对老化性能差的橡胶可能得出错误的结果。
3.2耐热试验在本试验方法中,试样经受与使用时间相同温度和规定时间后,测定适当的性能,并与未老化试样的性能作比较。
4试验装置橡胶试样采用热空气老化箱进行试验,老化箱应符合下列要求:a)具有强制空气循环装置,空气流速0.5m/s~1.5m/s,试样的最小表面积正对气流以避免干扰空气流速;b)老化箱的尺寸大小应满足样品的总体积不超过老化箱有效容积的10%,悬挂试样的间距至少中心以化工行业技术需求和科技进步为导向,以资源整合、技术共享为基础,分析测试、技术咨询为载体,致力于搭建产研结合的桥梁。
橡胶热老化的几种测试方法

D C测量 定 量 描 述 硫 化 胶 老 化 情 况 ,根 据 热 老 化 S
引起的多 硫 键 ( 联 键 ) 断 裂 的 热焓 损 失 的热 力 交
学 速率 ,用 回归 方 法 来 定 量 描 述 橡 胶 的 热 老 化 过
化体 系及两种 半有 硫 化 体 系 的硫化 胶 性 能 的测试 , 其测试 过程是 将 常规硫 化 体 系 、半有 硫 化体 系 N R 胶料先 在 15C的温 度下硫 化胶料 6 n 7 ̄ mi,接着 降 温 至 6 ℃ ,用频 率扫 描测试 硫 化胶 动 态性 能 ;然后 , 0 将 温度 提高至 10C 行 热老 化 试验 ;最后 再 降温 9 o进
中图分类 号 :T 3 Q3
Te tM eho so bb r H e tAgng s t d fRu e a i
ZENG o g qin Z n — a g,YU - i g, HUANG o fn He p n Ma —a g
( hn s gi l rl nsy K yL b rt f rpcl rp rc s n ,A r utrl rd c Poes g C i eA r ut a Mi t e aoa r o o i o s oes g gi l a Po ut rc s n e c u ir o y T aC P i c u i
21 00年第 3 9卷第 4期
合 成材料 老化与应 用
2 7
橡 胶 热 老化 的几种 测试 方 法 木
曾宗强 ,余和 平 。黄 茂芳
( 中国热带农 业科 学院农产 品加 工研 究所 、农 业部热 带作物 产品加 工重 点开放 实验 室 ,广 东湛江 ,540 ) 20 1 摘要 :介绍 了几种评 估橡胶 耐热 老化性 能 的方 法 以及用 于表征橡 胶耐热 老化性 能 的表达式 。 关键 词 :橡胶 ;热老 化 ;测 试方 法
丁苯橡胶热老化温度

丁苯橡胶的热老化温度因橡胶类型而异。
天然橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、丁基橡胶和顺丁橡胶等在120℃以下,而非常耐热的橡胶如氟橡胶和氟硅橡胶等,其热老化温度上限很高,可以达到200℃左右。
另外,高温下橡胶会发生氧扩散控制,导致橡胶表面与内部出现氧化不均匀现象,从而破坏氧化速度的恒定性。
为了避免这种情况,试验温度通常设置在不超过常温的40℃的范围内,但试验温度不能过高,否则会影响预测的准确性。
因此,丁苯橡胶的热老化温度应控制在120℃以下。
橡胶的高低温试验标准

橡胶的高低温试验标准
橡胶是一种常见的材料,在工业生产和日常生活中都有广泛的应用。
然而,橡
胶材料在高低温环境下的性能表现却存在着很大的差异。
因此,为了确保橡胶制品在各种环境条件下都能正常使用,需要对其进行高低温试验,以制定相应的标准。
首先,对于橡胶材料的高温试验,主要包括热老化试验和热稳定性试验。
热老
化试验是通过将橡胶样品置于一定温度下,观察其在高温条件下的物理性能和化学性能的变化情况,以评估橡胶材料的耐热性能。
而热稳定性试验则是针对橡胶在高温环境下的稳定性能进行评估,包括热变形温度、热氧老化性能等指标的测试。
其次,对于橡胶材料的低温试验,主要包括低温弯曲试验和低温冲击试验。
低
温弯曲试验是通过将橡胶样品置于低温环境下,观察其在低温条件下的柔韧性和弯曲性能,以评估橡胶材料的耐寒性能。
而低温冲击试验则是针对橡胶在低温环境下的抗冲击性能进行评估,包括低温下的韧性和抗冲击性能等指标的测试。
在进行高低温试验时,需要根据橡胶制品的具体用途和环境条件,制定相应的
试验标准和测试方法。
这些标准和方法包括了试验样品的制备、试验条件的设定、试验过程的操作规程、试验结果的评定标准等内容,以确保试验的准确性和可靠性。
总的来说,橡胶的高低温试验标准对于确保橡胶制品在各种环境条件下的稳定
性能具有重要意义。
通过科学合理的试验方法和标准,可以评估和预测橡胶材料在高低温环境下的性能表现,为橡胶制品的设计、生产和应用提供可靠的依据,从而满足不同领域的需求。
因此,加强对橡胶高低温试验标准的研究和制定,对于推动橡胶材料的发展和应用具有重要的意义。
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橡胶热老化试验标准
警告:使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。
本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所有安全问题。
制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。
1 范围
本标准适用于硫化橡胶或热塑性橡胶在常压下进行热空气加速老化和耐热试验。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 2941-1991橡胶试样环境调节和试验的标准温度、湿度及时间(eqv ISO 471:1983)
GB/T 9865.1-1996硫化橡胶或热塑性橡胶样品和试样的制备第一部分物理试验(idt ISO 4661-1:1993)
GB/T 14838-1993 橡胶与橡胶制品试验方法标准精密度的确定(neq ISO/TR 9272:1986) 3 原理
试样在高温和大气压力下的空气中老化后测定其性能,并与未老化试样的性能作比较。
与使用权有关的物理性能应用来判定老化程度,介在没有这些性能的确切鉴定的情况下,建议测定拉伸强度、定伸应力、拉断伸长率和硬度。
3.1 热空气加速老化
在本试验方法中,氧气浓度很低,即使氧化作用很快,氧气也无法充分扩散到橡胶内部以保持一致的氧化作用。
因此,在标准试验方法中规定的厚度的样品适合于本试验方法使用时,本老化试验方法对老化性能差的橡胶可能得出错误的结果。
3.2 耐热试验
在本试验方法中,试样经受与使用时间相同温度和规定时间后,测定适当的性能,并与未老化试样的性能作比较。
4 试验装置
橡胶试样采用热空气老化箱进行试验,老化箱应符合下列要求:
a)具有强制空气循环装置,空气流速0.5m/s~1.5m/s,试样的最小表面积正对气流以避免干扰空气流速;
b)老化箱的尺寸大小应满足样品的总体积不超过老化箱有效容积的10%,悬挂试样的间距至少
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-08-28批准2002-05-01实施
为10㎜,试样与老化箱壁至少相距50㎜;
C)必须有温度控制装置,保证试样的温度保持在规定的试验温度的公差范围内;
d)加热室内有测温装置记录实际加热温度;
e)在加热室结构中不得使用钢或铜合金;
f)老化箱的空气置换次数为每小时三到十次;
g)空气进入老化箱前应加热到老化箱规定的试验温度的公差范围内。
5 试样
5.1 试样制备应符合GB/T 9865.1的规定。
5.2 热空气加速老化和耐热试验使用按GB/T 2941的规定进行状态调节后的试样,不使用完整的制品或试片。
5.3 老化后的试样不能进行机械、化学或热处理。
5.4 测定老化前和老化后的试样数量通常采用五个,介不应少于三个。
5.5 只有尺寸规格相同的试样才能作比较。
在加热前测量试样尺寸,只要有可能应在才能化后作标记,标记不能在试样的任何临界表面内使用,并且不能损伤试样或加热时被分解。
为了防止硫磺、抗氧剂、过氧化物或增塑剂的迁移,避免在同一老化箱内同时加热不同类型的橡胶试样。
建议只有下列类型的材料可一起加热:
a)相同类型的聚合物;
b)含有同类型的促进剂或硫磺和促进剂的比率近似相同的硫化橡胶;
c)含有同类型抗氧剂的橡胶;
d)含有同类型同份量增塑剂的橡胶。
6 硫化与试验之间的时间间隔
应符合GB/T 2941的规定。
7 试验条件
7.1 概述
试验中试样获得给定老化程度所需要的时间取决于试样的橡胶的类型。
所用的试验周期应使试样的老化不致降低到妨碍试样物理性能的最终测定。
在使用高温老化导致的降解机理与在使用湿度时发生的降解机理有差别时,此试验结果无效。
7.2 热空气加速老化
试验温度按GB/T2941的规定选择或由有关人员之间商定;老化时间可选为24、48、72、96、168h或168h的倍数。
7.3 耐热试验
试验温度按GB/T2941的规定或由有关人员之间商定;试验温度应能代表试样的使用温度;老化时间可选为24、48、72、96、168h或168h的倍数。
8 程序
8.1 将老化箱调至试验温度,把试样显自由状态悬挂在老化臬中进行试验。
8.2 试样放入老化箱即开始计算老化时间,到达规定时间时,取出试样。
8.3 取出的试样按GB/T 2941的规定进行环境调节16h~144h。
8.4 有关性能的测定按相应测试标准的规定进行。
9 结果表示
9.1 性能变化率按公式(1)计算:
x1—x0
P= x0 ×100 (1)
式中:P—性能变化率,%;
x1—试样老化后的性能测定值;
x0—试样老化前的性能测定值。
9.2 硬度变化按公式(2)计算:
H=X1—X0 。
(2)
式中:H—硬度变化
x1—试样老化后的硬度测定值;
x0—试样老化前的硬度测定值。
10 精密度
重复性和再现性的精密度按GB/T 14838的规定进行,该标准表述了精密度的概念和术语。
附录A(提示的附录)在运用重复性和再现性结果方面起引导作用。
11 试验报告
试验报告应该包括以下内容:
a) 采用本标准的名称和代号;
b) 试样说明;
1) 试样的名称、规格、数量和来源;
2) 如果知道,说明混炼胶的组成和它的硫化条件;
3) 硫化和试验间的时间间隔;
4) 试样制备方法(例如模压、从样品裁取试样);
c) 老化说明:
1) 老化箱型号;
2) 是加速老化或耐热试验;
3) 测试性能和使用试样的类型;
4) 老化试验温度、时间;
d) 试验结果:
1) 使用试样的数量;
2) 能通过本标准表达的合适的性能参数试验其老化前后的每个性能值;
3) 用性能变化率来表示,而硬度用两值差表示;
e) 试验日期;
f) 试验者;
g) 审核者。
附录A
(提示的附录)
精密度结果使用指南
A1使用精密度结果的一般程序如下,用符号X1—X2表示任何两次测量值的正确。
A2查相应的精密度表(无论所考虑的是什么试验参数),在测得参数的平均值与正在研究的试验数据平均值最近处画一横线,该线将给出判断过程中所用的相应的r、(r)、R或(R)。
A3 下列一般重复性陈述和相应的r和(r)值可用来判定精密度。
A3.1绝对差:在正常操作的试验程序下,用标牌相同材料的样品得到的两个试验平均值的差X1—X2,平均每20次中不得多于一次超过表列重复性r。
A3.2两个试验平均值间的百分数差;在正常和正确的试验程序下,在标牌相同材料的样品得到两个试验值间的百分数偏差。
〔「X1—X2」/﹝X1+X2〕/2〕×100
平均每20次中不得多于一次超过表列重复性(r)。
A4 可用下列一般再现性陈述及相应的R和(R)值来判定精密度。
A4.1绝对差;在两个实验室用正常和正确的试验程序,用标牌相同的材料的样品得到两个独立测量的试验平均值间绝对差「X1—X2」,平均每20次中不得多于一次超过表列再现性R。
A4.2两个试验平均值的百分数差,在两个实验室用正常和正确的试验程序,在标牌相同材料的样品得到两个独立测量的试验平均值的百分数偏差
〔「X1—X2」/﹝X1+X2〕/2〕×100
平均每20次中不得多于一次超过表列再现性(R)。