塑料不同测试标准性能测试..

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塑料材料的物理性能测试方法及标准化工作

塑料材料的物理性能测试方法及标准化工作

塑料材料的物理性能测试方法及标准化工作塑料是一种广泛应用于各个领域的材料,具有重量轻、耐久性强、可塑性好等特点。

为了确保塑料材料的质量和性能符合要求,需要进行物理性能测试。

本文将介绍塑料材料的物理性能测试方法及标准化工作。

一、物理性能测试方法1. 密度测试:密度是物质单位体积的质量,可用于判断塑料材料的成分和结构特点。

常用方法有浮标法、比重瓶法和气体置换法。

- 浮标法:将塑料样品浸入油中,通过观察浮标的沉浮来判断密度。

- 比重瓶法:使用具有已知质量的比重瓶分别装满空气和水,然后将塑料样品放入比重瓶中,通过比较两者质量的差异来计算密度。

- 气体置换法:利用气体置换原理,将样品与重金属铁球一起放置在密闭容器内,通过测量气体体积的变化来计算样品密度。

2. 硬度测试:硬度是材料抵抗被压入表面的抗力,常用于判断塑料材料的硬度和耐磨性。

常用方法有巴氏硬度法、维氏硬度法和洛氏硬度法。

- 巴氏硬度法:用巴氏硬度仪将固定钢球压入塑料样品中,通过测量压入深度来计算硬度值。

- 维氏硬度法:用维氏硬度仪将带固定压头的钢球压入样品表面,通过测量压头下降的距离来计算硬度值。

- 洛氏硬度法:用洛氏硬度仪将一个钢球压入样品中,通过测量钢球和剪线之间的距离来计算硬度值。

3. 拉伸测试:拉伸测试用于评估塑料材料的强度、延展性和抗拉断裂性能。

常用方法是采用万能试验机进行拉伸测试,根据不同材料和要求使用不同的标准试验方法。

- 玻璃纤维增强塑料拉伸试验方法:按照ASTM D638进行拉伸试验,测量最大拉伸强度、断裂伸长率等参数。

- 聚丙烯拉伸试验方法:按照ISO 527进行拉伸试验,测量拉伸模量、屈服强度、断裂伸长率等参数。

4. 弯曲测试:弯曲测试用于评估塑料材料的弯曲性能和刚性。

常用方法是采用万能试验机进行弯曲测试,根据不同材料和要求使用不同的标准试验方法。

- 聚碳酸酯弯曲试验方法:按照ASTM D790进行三点弯曲试验,测量弯曲模量、弯曲强度等参数。

塑胶测试标准 (3)

塑胶测试标准 (3)

巴氏硬度 GB/T 3854-1983 纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法
适用各种塑料
适用于回弹性小的 硬质塑料 适用于各种硬质和 软质塑料尤其是纤 维塑料
GB/T 3398-1982 塑料球压痕硬度试验方法
球压痕硬度 ISO 2039-1:2001 塑料 硬度的测定 第一部分:球压痕法
(N/mm2) DIN 53456 塑料检验 球压痕硬度试验
载荷下挠曲温 度
ASTM D648-06 弯曲载荷下塑料变形温度的测定 GB/T 1634.2-2004 塑料 载荷下挠曲温度的测定 第2部分:塑料和 硬橡胶 ISO 75-2:2004 塑料 载荷下挠曲温度的测定 第2部分:塑料和硬橡 胶 DIN 53461 塑料检验 热变形温度的测定 DIN EN ISO 75-2:2004 塑料 载荷下挠曲温度的测定 第2部分:塑 料和硬橡胶塑料
气味试验 (等级)
SAE J1351 GM 9130P GME 60276 通用标准 气味测试 PV 3900-2000 大众标准 气味测试 TSM0505G-2005 丰田标准 FLTM BO 131-01 ES-X 60250 MS 300-34 EDS-T-7603
甲醛含量 (mg/kg)
GME 60271 通用标准 甲醛含量 PV3925 大众标准 甲醛含量 SQR.04.096
ASTM D256-06a 测定塑料悬臂梁试样抗摆锤冲击性能方法
冲 击
悬臂梁冲击 GB/T 1843-1996 塑料悬臂梁冲击试验方法
ISO 180:2001 塑料 悬臂梁冲击性能的测定

验 落锤冲击
落球冲击 (/)
GB/T 14485-1993 工程塑料硬质塑料板材及塑料件耐冲击性能试 验方法:落球法 PV 3905:1972 大众标准 有机材料 落球试验

塑料不同测试标准性能测试

塑料不同测试标准性能测试

工程塑料一般用R、M标尺,不同标尺不能转换,但有对应表。
常用工程塑料的洛氏硬度表
ABS 78R
PA6 110R
PA66 112R
PBT 116R
PC 78M
PET 110R
POM 78M
PMMA 95M
PEEK 100M
塑料加20%玻纤的洛氏硬度表
ABS 110R PA6 115R PA66 120R PBT 118R PC 122R PET 115R POM 82R
热性能
•热变形温度 •熔融指数
•球压测试
•灼热丝测试
•线膨胀系数
热性能
热变形温度(HDT)
对高分子材料或聚合物施加 一定的负荷,以一定的速度升温, 当达到规定形变时所对应的温度, 是衡量聚合物或高分子材料耐热 性优劣的一种量度。 仪器:伺服式热变形试验机
热性能
热性能
测试条件
测试 方法 负荷 升温速率 尺寸要求 试样摆 放 跨距 变形
塑料的流向不同,收缩率也不同,一般流动方向的收缩率小于横向 方向的。如:
塑料 流动(%) 横向(%) PA6 1.2 2.0 PA66 1.4 1.8 PBT 1.8 2.0 PC 0.5 0.7 PET 2.0 2.5 ABS 0.4 0.6 PMMA 0.3 0.7
结晶也会使体积进一步减小,所以结晶性材料的收缩率较大。如:
监督检查每年一次,三年复评一次。
IEC标准
Internation Electro technical Commission
(国际电工委员会标准)
1976年协议: ISO与IEC法律上是独立的组织,IEC负责电工、电子 领域的标准,其它由ISO负责。
工程塑料的主要性能

塑料物性及测试方法介绍

塑料物性及测试方法介绍
导电性
某些塑料经过特殊处理后可以导电, 可以用作导电材料。
光学性能
透光性
塑料的透光性是指光线通过塑料的能力。透光性好的塑料可以用作光学透镜、窗户等。
颜色与光泽
塑料可以呈现出各种颜色,并且可以具有不同的光泽度。
化学性能
耐腐蚀性
大多数塑料对酸、碱、盐等化学物质具有一定的耐腐蚀性。
抗氧化性
塑料在空气中可能会发生氧化反应,抗氧化性好的塑料能够延缓氧化反应的发生。
02
塑料物性
密度与比容
密度
塑料的密度通常在1g/cm³左右, 但不同塑料的密度会有所差异。 密度的大小会影响塑料的加工性 能和使用性能。
比容
比容是指单位质量的物质所占有 的体积,与密度相反,比容越大 ,表示塑料的体积越大。
热性能
热稳定性
塑料的热稳定性是指其在加工和使用过程中对热的抵抗能力,通常用耐热温度来 表示。
塑料的特性与应用
特性
塑料具有质轻、耐腐蚀、绝缘性好、美观耐用等特点。此外,塑料还具有优良 的加工性能,可以通过注塑、挤出、吹塑等工艺制成各种形状和大小的制品。
应用
塑料在日常生活和工业生产中应用广泛,如包装材料、建筑材料、医疗器械、 汽车零部件等。此外,在电子、航空航天、国防等领域,塑料也发挥着重要作 用。
案例二:塑料瓶的耐压测试
总结词
耐压测试用于评估塑料瓶在一定压力下的耐 受能力和安全性。
详细描述
在耐压测试中,塑料瓶被充满水或其他液体 ,并施加压力,直到瓶身破裂或变形。该测 试用于确保塑料瓶在使用过程中能够承受内 部压力,并保证产品的安全运输和存储。
案例三:塑料电线的绝缘电阻测试
总结词
绝缘电阻测试用于评估塑料电线绝缘材料的性能,以确 保电线的电气安全。

塑料其它性能测试方法

塑料其它性能测试方法
• (4)测试电压 电压过大,会使周围空气电离,而增加附加 损耗。
• (5)接触电极材料 在高频下,由于频率的提高,使电极的 附加损耗变大。
• (6)薄膜试样层数 随着层数增加,介电常数略有上升趋势, 介质损耗角正切值略有下降,且分散性变小。
三、介电强度、耐电弧试验
(一)介电强度的测定 高分子材料在一定电压范围内是绝缘体,但是随着施加电
• 1.测试原理
1.阱陷;2.标准板;3.积分球;4.试样架;5.光电池
6.控制线路;7.检流计;8.光源;9.稳压器;L1、L2、 L3透镜;S光孔;C-F滤光器
• 2.测试试样 • 如光滑平整度、缺陷、划痕、污染等试样表面状态影响测
试结果; • 厚度尺寸不同的试样之间的测定结果不能相互比较。 • 3.测试方法要点 • ①开启仪器,预热至少20min; • ②校准仪器,放置标准板(或不放置任何遮挡物。 • ③放置试样 。 • ④去掉标准板,置上阱陷;再去掉试样。重复测定5片试样。 • ⑤结果计算
由于它的存在造成很大测量误差。 • (9)薄膜试样 • 薄膜试样使用的接触电极材料与板状试样有所不同,不能用
铝箔油粘电极。
二、介电常数和介质损耗的测定
• (一)定义 • 1.介电常数 • 以绝缘材料为介质与以真空为介质制成同尺寸电容器的电
容量之比值,称为该材料的介电常数,用ε表示。 • 介电常数表示在单位电场中,单位体积内积蓄的静电能量
微镜法,折光仪法精确度较高。
阿贝折光仪
• 1.测试原理 • 用阿贝折射仪测定折射率就是测定临界角,从而测出被测物的
折射率。 • 2.测试仪器 • 主要结构由光学系统、机械系统两部分组成: • 光学系统,光学系统中有望远镜系统和读数系统;机械系统,

塑料薄膜性能试验知多少塑料薄膜性能测试及测试标准汇总

塑料薄膜性能试验知多少塑料薄膜性能测试及测试标准汇总

塑料薄膜性能试验知多少塑料薄膜性能测试及测试标准汇总塑料在各行业应用十分广泛,塑料是人们日常生活中必不可少的物品,所以其质量问题也成为人们关心的一点。

检测橡塑材料检测实验室可各类塑料薄膜测服务,项目包括成分、拉伸、弯曲、燃烧性能检测等。

作为第三方检测中心,机构拥有CMA、CNAS检测资质,检测设备齐全、数据科学可靠。

什么是塑料薄膜?用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜,用于包装,以及用作覆膜层。

塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,这些产品都给人们生活带来了极大的便利。

塑料薄膜的拉伸性能测试1)拉伸性能试验主要是确定塑料薄膜材料的拉伸强度是否能到国家标准的规定。

为了研究、开发、工程设计以及塑料薄膜的产品质量控制依据。

在拉伸试验过程中,薄的薄膜会遇到一定困难。

拉伸试样的切边必须没有划痕和裂缝,避免薄膜从这些地方过早的破裂。

对于更薄的薄膜,对于拉力试验机的夹头就有挑战。

所以我们就需要注意避免拉力试验机的夹头发滑或者是夹头处的试样破裂。

那么如何避免这一情况呢,我们可以在不影响试验操作的情况下,用薄的橡胶涂层或者是纱布对夹头进行一层保护。

从而达到更好地效果。

塑料薄膜的拉伸试验可以得到塑料薄膜的拉伸模量、断裂伸长率、屈服应力和应变、拉伸强度和拉伸断裂能等材料性能参数。

2)塑料薄膜拉伸试验参考标准GB/T1040-1992《塑料拉伸性能试验方法》一般适用于热塑性、热固性材料,这些材料包括填充和纤维增强的塑料材料以及塑料制品。

适用于厚度大于1mm的材料。

GB/T13022-1991《塑料薄膜拉伸性能试验方法》是等效采用国际标准ISO1184-1983《塑料薄膜拉伸性能的测定》。

适用于塑料薄膜和厚度小于1mm 的片材,该方法不适用于增强薄膜、微孔片材、微孔膜的拉伸性能测试。

中文版塑料测试方法及标准对比

中文版塑料测试方法及标准对比

拉伸强度和拉伸模量更多信息请关注新浪微博:越美惠ASTM D638,ISO R527,DIN53455,DIN53457了解材料对负载的响应程度是了解材料性能的基础。

通过测试在一定应力下材料的变形程度(应变),设计者可以预测材料在其工作环境下的应用(如图1)。

图1拉伸应力-应变曲线A:弹性形变的极限值B:屈服点C:最大强度O-A:屈服区域,发生弹性形变超过A点:塑性变形图2:ASTM D6,拉伸试样的尺寸模量:应力/应变Mpa屈服应力:开始发生塑性变形的应力Mpa断裂应力发生断裂时的应力Mpa断裂伸长率材料发生断裂时的应变%弹性极限开始发生弹性形变的终点弹性模量发生在塑性变形时的模量Mpa测试速度:A速度:1mm/mm拉伸模量B速度:5mm/mm填充材料的拉伸应力/应变C速度:50mm/mm为填充材料的拉伸应力/应变弯曲强度和弯曲模量ASTM D790,ISO178,DIN53452弯曲强度是用来测量材料抵制挠曲变形的能力或者是测试材料的刚性。

与拉伸负载不同的是,在测试弯曲时,所有的应力加载在一个方向上。

用压头压在试样的中部使其形成一个3点的负载,在标准测试仪上,恒定的压缩速度为2mm/mm.通过计算机收集的数据,测绘出试样的压缩负荷-变形曲线,来计算压缩模量。

在曲线的线性区域至少取5个点的负载和变形。

弯曲模量(应力与应变的比值)是表征材料弯曲性能的重要指标。

压缩模量是指在应力-应变的曲线的线性范围内,压缩应力与压缩应变之比。

压缩应力与压缩应变的单位都是Mpa。

图3:弯曲测试示意图耐磨性能测试GE测试方法与ASTM D1044,ISO3537,DIN52347测试方法相似用Taber磨损机磨损测试试样,通过计算试样的磨损量来表征材料的耐磨性能。

测试试样放置在一个以恒定转速60rpm的旋转转盘上(如图4所示),把一定重量的砂轮压在测试试样上(转盘是通过人工磨出来的,可以获得不同重量的转盘)。

当转盘达到规定的圈数,测试结束。

塑料测试标准

塑料测试标准

塑料测试标准引言塑料作为一种常见的材料在我们的日常生活中得到广泛应用。

为了确保塑料的质量和性能,需要进行一系列的测试。

本文档旨在介绍塑料测试的标准方法和步骤,以确保测试结果的准确性和可比性。

测试方法物理性能测试- 引弹性能测试:根据GB/T-1993标准,通过测量塑料的引弹性能,评估其弹性和回弹性。

- 抗拉强度测试:按照GB/T1040-2006标准,通过拉伸试验来测量塑料的抗拉强度。

- 拉伸弹性模量测试:根据GB/T1040-2006标准,测量塑料在拉伸过程中的线性弹性行为。

- 冲击性能测试:按照GB/T1043-2008标准,通过冲击试验测量塑料的冲击韧性。

- 硬度测试:根据GB/T 2411-2008标准,通过硬度试验测量塑料的表面硬度。

- 密度测试:按照GB/T 1033-2008标准,通过测量塑料的重量和体积来计算其密度。

热性能测试- 熔融流动速率测试:根据GB/T3682-2000标准,通过测量塑料的熔融流动速率来评估其热性能。

- 热变形温度测试:按照GB/T1634.2-2004标准,通过加热塑料样品并测量其变形温度来评估其热性能。

- 燃烧性能测试:根据GB/T2408-2008标准,通过燃烧试验来评估塑料的燃烧性能。

化学性能测试- 耐候性测试:根据GB/T2577-1993标准,通过暴露塑料样品在人造气候老化箱中,评估其耐候性。

- 酸碱性测试:按照GB/T 9341-2008标准,通过浸泡和浸透试验,测量塑料的酸碱性。

- 溶解度测试:根据GB/T 1033.2-2014标准,通过将塑料样品溶解于适当的溶剂中,评估其溶解性能。

结论通过采用上述标准的测试方法,可以评估塑料的物理性能、热性能和化学性能。

从而确保塑料的质量和性能符合需求。

值得注意的是,测试时应严格按照标准的操作步骤进行,以确保测试结果的准确性和可比性。

以上是塑料测试的标准方法及步骤的介绍,希望对塑料相关行业的从业人员有所帮助。

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物理性能
常见塑料的比重
树脂 PA66 PA6 PC 比重 1.14 1.14 1.20 尼龙增强类 PA66+15%GF PA66+33%GF PA66+50%GF 比重 1.25 1.39 1.58
PP
PBT POM
0.91
1.3 1.40 卤素与无卤产品 FR285 NY 比重 1.65
ABS
监督检查每年一次,三年复评一次。
IEC标准
Internation Electro technical CommiHale Waihona Puke sion(国际电工委员会标准)
1976年协议: ISO与IEC法律上是独立的组织,IEC负责电工、电子 领域的标准,其它由ISO负责。
工程塑料的主要性能
物理性能
机械性能 电性能 热性能 阻燃性能
物理性能
测试项目:
• • • 23℃,24Hr 23℃,饱和 23℃,50%RH,平衡 (一般见于ASTM标准) 一般见于ISO标准
工程塑料吸水率(23℃,24Hr)
PA6 1.3
PA66 1.2
PC 0.15
PET 0.14
PMMA 0.3
PBT 0.08
ABS 0.1
LCP 0.01
PPO 0.1
PA46 LCP
1.03
1.18 1.37
NP216
BF509G6 NP516
1.43
1.63 1.54
物理性能
吸水率
标准:ASTM D570 ISO62
样品规格:1.圆片:直径50mm,厚度4mm
2.方片:60mm×60mm×1mm 3.条形:76.2mm×25.4mm×3.2mm
方法:
1. 2. 把样品放到干燥箱干燥(条件50度/24小时), 移至干燥器中冷却 到室温,取出后测试每个样品的重量M1; 将试片浸入温度为23度的蒸馏水中,浸泡24小时后,将其取出用滤 纸除去表面水分,在取出后的1分钟内再次称量每个样品的重量M2; 吸水率:(M2-M1)/M1×100%
物理性能
收缩率
塑料的收缩率是指塑料制件在成型温度下尺寸与从模具中取出冷 却至室温后尺寸之差的百分比。即以23℃,50%RH下放置24小时,测 量出的相应塑件尺寸之差百分比。
S= (D-M)/D×100% D:模具型腔尺寸 M:塑件尺寸
测试方法 试样规格 方形60×60×2 mm
ASTM D955/ISO 294-4 条形 127×12.7×3.2 mm 圆片φ100mm,厚 3.2mm
机械性能
•拉伸强度 •弯曲强度 •冲击强度 •断裂伸长率 •弯曲模量
机械性能
拉伸强度:
是指材料产生最大均匀塑性变形的应力。 在拉伸验过程中,试样直至断裂为止所受的最 大拉伸应力即为拉伸强度,其结果以MPa表示。 拉伸强度的计算:
e——初载荷增至主载荷再返回初载荷的压痕深度增量(mm) c——常数,0.002mm K——常数,130
洛氏硬度标尺 R L M E
初试验力/N 98.07 98.07 98.07 98.07
主试验力/N 588.4 588.4 980.7 980.7
压头直径/mm 12.700 6.350 6.350 3.175
塑料的流向不同,收缩率也不同,一般流动方向的收缩率小于横向 方向的。如:
塑料 流动(%) 横向(%) PA6 1.2 2.0 PA66 1.4 1.8 PBT 1.8 2.0 PC 0.5 0.7 PET 2.0 2.5 ABS 0.4 0.6 PMMA 0.3 0.7
结晶也会使体积进一步减小,所以结晶性材料的收缩率较大。如:
工程塑料一般用R、M标尺,不同标尺不能转换,但有对应表。
常用工程塑料的洛氏硬度表
ABS 78R
PA6 110R
PA66 112R
PBT 116R
PC 78M
PET 110R
POM 78M
PMMA 95M
PEEK 100M
塑料加20%玻纤的洛氏硬度表
ABS 110R PA6 115R PA66 120R PBT 118R PC 122R PET 115R POM 82R

ISO标准
International Organization for Standardization (国际标准)
ISO 9001是ISO 9000族标准所包括的一组质量管理体系核心 标准之一。

ISO 9001质量标准体系认证特点: 认证的对象是供方的质量体系 认证的依据是质量保证标准 认证机构是第三方质量体系评价机构 认证获准的标识是注册和发给证书 认证时企业自主行为
化学性能
其他性能
物理性能
•比重 •收缩率 •吸水率
•含水率
•硬度
物理性能
比重:
标准:ASTM D792/ISO1183-3 塑料的比重即塑料的密度, 单位为g/cm3。 常用的两种方法:浸渍法(成型塑 料),比重瓶法(粉料、粒料) 塑料的比重大小,会直接 影响到产品的重量以及成本。同样重 量的产品,如果原料比重 越小,每公斤原料可以产出更 多的产品。反而,原本比重越大, 产出的产品数量会更少。
POM 0.22
吸水率对性能影响
300 250 200 150 100 50 0 吸水前 1周 2周 3周 4周 5周 6周 7周 拉伸强度 弯曲强度 缺口冲击强度
弯曲强度、 拉伸强度随吸水率增大而下降;缺口冲击强度随吸 水率增大而提高。其中 ,弯曲强度随吸水率的变化最大 ,缺口 冲击强度次之 ,拉伸强度变化最小。
结晶 收缩率 PBT 1.8-2.0 PET 2.0-2.5 POM 2.0-2.5 非晶 收缩率 PC 0.5-0.7 ABS 0.4-0.6 PMMA 0.3-0.7
收缩率对产品的设计很重要,尤其是对尺寸精度要求高的产品。材 料收缩的预判可避免产品凹陷和翘曲。
洛氏硬度:D785
以规定直径的钢球压头,先用初载荷压入试样,继而增至主载荷, 然后恢复至初载荷,造成的压痕深度增量作为材料硬度,称为洛氏硬 度。以符号HR表示 e HR K c
塑料性能参数与测试标准
汇报人:罗观晃
涉及的测试标准
ASTM标准
ISO 标准 IEC标准
ASTM标准
American Society of Testing Meterials (美国材料实验协会)标准
ASTM标准分成六种类型: 标准测试方法 标准规范 标准惯例 标准术语 标准指南 标准分类 代号D—石油产品、燃料、塑料
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