热塑性塑料的主要性能测试方法


弯曲性能(Flexural Properties)
将样条放在一定长度的两个支点上,以一定的速度在中间部位施 加荷重时变弯,直到引起折断或达到一定弯曲量时的应力于扭曲的计 算方法即为弯曲试验。
弯曲强度(Flexural Strength):以一定速度在样条中心施加作用力,样条破 坏或达到5%变形量时的强度。弯曲强度是测定样条发生弯曲产生变形时的 抗衡性试验。 弯曲模量(Flexural Modulus):指从样条中心的上部施加的作用力的大小与 样条所产生的形变之比。弯曲模量越大,刚性越强,弯曲模量越小,塑料越 柔软。
断裂强度(Breaking Strength):指断裂点(Break Point)上对应的拉伸力。
断裂伸长率(Elongation at Break):指断裂点(Break Point)上对应的伸长率。 拉伸强度(Tensile Strength):有屈服点的材料,拉伸强度是指屈服强度;不产 生屈服现象的材料,破坏强度即为其拉伸强度。 注意:高聚物材料的机械性质,由于其固有的粘弹性,对变形速度或周围环 境非常敏感,因此以上物性在高聚物材料进行相对比较后或作为基本选择的 标准时使用为佳。以此为基础进行产品设计时应引起注意。
弯曲强度:Fs = (3Pmax t) / 2bh2 弯曲模量:Fm = (t3 m) / 2bh2 其中:b为样条宽度;t 为两支点间的 距离;m 为图表的初期倾斜度; 3Pmax为最大荷重(应力)。
测 试 标 准 : 拉 伸 试 验 的 标 准 规 格 有 GB9341 、 ASTM D790 、
热塑性塑料的主要性能测试方法
拉伸性(Tensile properties)-拉伸强度(Ts)和伸长率(Te) 弯曲特性(Flexural Properties)-弯曲强度(Fs)和弯曲模量(Fm)
冲击强度(Impact Strength)
阻燃性(Flammability) 热变形温度(Heat Deflection Temperature)
ISO178,其内容相似。 测试设备:电子万能试验机。此器材还适用于压缩、拉伸、剪断
等测试。
加压速度:加压速度随样条的种类(下图的 H&L )及轴的间隔 (L)而不同,请参考下表。
冲击强度(Impact Strength) 高分子材料在一般情况下,遇到冲击较易发生破裂。即同样大小的作 用力,当缓慢地作用在高分子样条上时,不会产生破裂,但当突然快 速作用时,样条就会破裂。 冲击强度表现为样条或制件承受冲击的程度,通常泛指样条在产生破 裂前所吸收的能量。冲击强度随样条形态、试验方法及试验条件表现 出不同的价值,因此不能归为材料的基本性质。 Izod 冲击试验和 Charpy 冲击
试验均属摆锤测定法,不同
的是 Izod 冲击试验是将样条 的一端垂直夹住,而 Charpy 冲击试验是将样条两端水平 夹住,但基本原理二者相 同。
Izod冲击试验仪 Charpy冲击试验仪
样条的准备
Izod冲击样条
样条的尺寸
Charpy冲击样条
阻燃性(Flammability) 塑料因其加工容易和价格较低,在许多方面代替金属材料的使 用,且具有阻燃性及耐热性等几种特性,但比起金属来,性质较为 脆弱,有可能成为引发火灾的原因,因此为了防范于未然,许多国 家正在制造各种规格的耐火产品,以此来试验塑料的耐火能力。 有关耐火的规格 UL94:美国UL(Underwriters Laboratory)关于塑料的燃烧性的规 格,耐火度:5VA>5VB>V-0>V-1>V-2>HB。 IEC707:国际电气技术委员会的耐火安全规格。 CSA22.2项目的 No.0.6(Test A~J):应用于加拿大电气、电子产品 的树脂耐火规格。最近与 UL达成协议,认证 UL试验数据,新设 UL的5V试验方法,经UL试验后,只需提供试验报告与用于 ID试 验的样品,无需试验即可注册,UL也可以发行在加拿大销售的树 脂类的试验及证书(Certification)。
GB1040标准的拉伸样条及相关尺寸
测 试 标 准 : 拉 伸 试 验 的 标 准 规 格 有 GB1040 、 ASTM D638 、
ISO527,其内容相似。
测试设备:电子万能试验机,装有能以一定速度移动的夹具。此 器材还适用于压缩、弯曲、剪断等测试。 测试速度:采取适宜的拉伸速度。
1、水平燃烧试验(HB Test: Horizontal Burning Test) 用途:适用于耐火较低的材料的试验,测定燃烧速度 样条:12.7cm1.27cm厚度(5个样条) 样条存放条件:23C,湿度50%,48小时以上 火焰要求:甲烷气体,2.54cm蓝色火苗,燃烧器倾角为45
流动性(Melt Flow Index)
电性能(Electrical Properties) 洛氏硬度(Rockwell Hardness)
比重(Specific Gravity)
模具收缩率(Mold Shrinkage)
拉伸性能(Tensile Properties)
为了测定高聚物材料的基本物性,对材料施加应力后,测出变 形量,求出应力,应力应变曲线是最普通的方法。将样条的两端用 器具固定好,施加轴方向的拉伸荷重,直到遭破坏时的应力与扭曲 的计算方法即为拉伸试验。
拉伸应力: = F/A 伸长率: = L/L100%
塑料材料的拉伸应力应变曲线
拉伸应力应变的计算
拉伸应力(Tensile Stress):试片变形前,施加于单位面积上的拉伸力的大小。 伸长率(Tensile Strain):试片原本标线间的长度因拉伸力的作用产生的变化。 屈服点(Yield Point):应力应变曲线中,即使荷重不增加,伸长率也开始上升 的时刻称为屈服点。此时的应力为屈服强度(Yield Strength),此时的变形率为 屈服伸长率(Elongation at Yield)。 拉伸模量(Tensile Modulus):在变形率较低的区间,应力与应变通常呈直线变 化的关系,此区间的应力与应变的比值(拉伸应力 / 伸长率)被称为拉伸模 量。
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热塑性塑料的主要性能测试方法

热塑性塑料的主要性能测试方法

热塑性塑料的主要性能测试方法1. 熔融流动性测试: 测试熔融状态下塑料的流动性。

常用的方法有熔流率测试(Melt Flow Index, MFI)和熔体体积流动率测试(MeltVolume-Flow Rate, MVR)。

熔流率测试用于衡量塑料在一定温度和压力下从熔融体到定型体的流动性能,适用于热塑性塑料中低粘度的物料;熔体体积流动率测试用于衡量塑料在一定温度和压力下从熔融体到定型体的体积流动性能,适用于高粘度的物料。

2. 热变形温度测试: 测试塑料在一定温度下的热稳定性,常用测试方法有热变形温度(Vicat Softening Temperature, VST)和热变形温度试验(Hot Deformation Temperature, HDT)。

热变形温度测试用于衡量塑料在一定的负荷下承受变形的温度,可以评价材料的热稳定性和耐变形性能。

3.热老化性能测试:测试塑料在一定温度下长时间暴露的耐热老化性能。

常用测试方法有热氧老化试验和紫外老化试验。

热氧老化试验用于衡量塑料在高温和氧气环境中的抗老化性能,可评估材料的稳定性和耐氧化性能;紫外老化试验用于衡量塑料在紫外线照射下的抗老化性能,对室外应用的塑料特别重要。

4.弯曲强度和弯曲模量测试:测试塑料的柔韧性和刚性。

常用测试方法有弯曲强度和弯曲模量测试。

弯曲强度测试用于衡量塑料在弯曲状态下承受破坏的能力,可评估材料的耐弯曲性能;弯曲模量测试用于衡量塑料在弯曲状态下的刚度,可评估材料的刚性和弯曲性能。

5.拉伸强度和断裂伸长率测试:测试塑料的强度和韧性。

常用测试方法有拉伸强度和断裂伸长率测试。

拉伸强度测试用于衡量塑料在拉伸状态下承受破坏的能力,可评估材料的抗拉性能;断裂伸长率测试用于衡量塑料在拉伸破坏前的延伸能力,可评估材料的韧性。

6. 硬度测试: 测试塑料的硬度。

常用测试方法有洛氏硬度测试(Rockwell Hardness, R)和巴氏硬度测试(Vickers Hardness, HV)。

热塑性塑料的性能

热塑性塑料的性能

热塑性塑料的性能对于用于汽车内饰的热塑性塑料,除了常规的物理性能、流动性能、力学性能(抗拉强度、弯曲强瘦、冲强度)、热性能、燃烧性能,我们还关注热塑性塑料其他一些特性。

(1)收缩率热塑性塑料的特性是在加热后熔融,冷却后收缩,当然加压以后体积将缩小。

在注塑成型过程中,先将塑料熔体注射入模具型内,充填结束后熔体冷却固化,从模具中取出塑件时出现收缩,称为成型收缩。

塑料件再从模具中取出后稳定一段时间,塑料件的尺寸仍会出现微小的变化。

这种变化称为后收缩。

另一种变化是某些吸湿性塑料因吸湿而出现胀。

例如PA610吸水量在1.5-2.0%时,零件尺寸增加0.1-0.2%。

玻璃纤维增强PA66的含水量为40%时,尺寸约增加0.3%。

收缩率S由下式表示: S=100%×(D−M)/D公式中: S为塑件的收缩率D为模具尺寸(长、宽、高)M为塑件尺寸(长、宽,高)收缩率的计算方法都是一样的,但是测试收缩率的模具尺寸不一样,这就导致同样的材料,采用不同尺寸的模具,得到收缩率值不一样。

(2)流动性在一定温度、压力下,塑料能够充满模具各部分型腔的性能,称作流动性。

流动性差,注射成型时需较大的注射压力或者较高的料筒温度;流动性太好,容易产生飞边。

通常可以用熔融指数来直观地表示塑料的流动性。

熔融指数大,流动性好。

熔融指数小,流动性差。

(3)熔化温度(熔点T)熔化温度是指结晶型聚合物从高分子链结构的三维有序态转变为无序的黏流态时的温度。

高分子材料是不同分子量的高分子的混合物,有一定的分子量分布。

因此,高分子材料的熔融是一个过程。

例如PP材料的熔融从153℃左右开始,到165℃左右达到熔融的峰值。

165℃为PP的熔点,到170℃左右熔融完全结束。

(4)降解在化学或物理作用下聚合物分子的聚合度降低的过程称为降解。

聚合物在热、力、氧气、水及光辐射等作用下往往发生降解。

降解实质是大分子链发生结构变化的过程。

(5)结晶聚合物分子形成的一种有序的聚集态结构叫结晶。

塑料材料的热塑性与熔体流动性

塑料材料的热塑性与熔体流动性

塑料材料的热塑性与熔体流动性塑料材料是一类广泛应用于各个领域的工程材料,其热塑性和熔体流动性是塑料加工和应用过程中的重要性能指标。

本文将从塑料材料的热塑性和熔体流动性的定义、影响因素和测试方法等方面进行论述。

一、热塑性的定义和影响因素热塑性是指塑料材料在特定温度范围内能够软化、熔融,并能通过塑料加工工艺塑性变形的性能。

热塑性塑料在受到加热后会软化、熔融,而在冷却过程中可再次变得硬化,具有可重复使用的特点。

热塑性的具体数值可以通过热塑性指数(SPI)进行表征。

SPI是指在一定的温度、压力和试样尺寸条件下,塑料材料熔融流动所需的最大力和标准试样所需最大力的比值。

热塑性受多种因素影响,主要包括材料成分、分子结构、熔点、熔融粘度以及外界温度等。

一般来说,高分子量、长链结构的聚合物具有更好的热塑性能。

而对于共聚物来说,组成比例的改变也会对热塑性产生影响。

二、熔体流动性的定义和影响因素熔体流动性是指塑料材料在熔融状态下的流动性能,主要指材料在注塑、挤出等加工工艺中流动性的表现。

熔体流动性的好坏直接影响着塑料制品的成形质量。

熔体流动性的具体数值可以通过熔体流动率(MFR)来表征。

MFR 是指在一定温度和标准压力下,熔融态的塑料材料在一定时间内通过标准针筒流动的质量或体积。

熔体流动性受多种因素影响,其中最重要的因素是熔体粘度。

熔融温度越高,材料的粘度越小,流动性越好。

此外,分子量的大小、熔点的高低以及添加剂的种类和含量等也会对熔体流动性产生影响。

三、热塑性和熔体流动性测试方法1. 热塑性测试方法:常用的测试方法是热塑性指数(SPI)测试。

该测试方法通过加热和施加力的方式,使标准试样发生流动,从而测量塑料材料的热塑性能。

2. 熔体流动性测试方法:常用的测试方法是熔体流动率(MFR)测试。

该测试方法通过将塑料材料装入标准针筒,施加标准压力,通过计量熔体在一定时间内从针筒流出的质量或体积,从而得到熔体流动率。

除了SPI和MFR测试方法外,还有一些其他的测试方法用于评估热塑性和熔体流动性,如流动速率测试、挤出流动率测试等,不同的测试方法适用于不同的材料和加工工艺。

实验四 熔融指数的测定

实验四 熔融指数的测定

实验四热塑性塑料熔融指数的测定一、实验目的1、测定聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等热塑性聚合物的熔融指数。

2、了解热塑性塑料熔体流动速率与加工性能之间的关系。

3、掌握热塑性塑料熔体流动速率的测定方法,学习使用MFI-1221熔体流动速率仪。

4、掌握熔体质量流动速率计算方法。

二、实验原理大多数热塑性塑料都可以用它的熔体流动速率来表示它的流动性。

熔体流动速率(MFR)是指热塑性高聚物在规定的温度、压力条件下,熔体在10min内通过标准毛细管的质量值,其单位是g/10min,习惯用熔融指数(MI)表示,又称为熔融流动指数(MFI)。

对于同一种聚合物,在相同的条件下,流出的量越大,MI越大,说明其流动性越好。

对于不同的聚合物来说,由于测试时所规定的条件不同,因此,不能用熔融指数的大小来比较它们的流动性。

同时,对于同一种高聚物来说还可用MI来比较其相对分子质量的大小。

MI越小,其相对分子质量越高;反之MI越大,其相对分子质量越小,说明它的流动性越好。

因此,一般来说,分子量越大,分子链越长,支链越多,熔融指数越小,加工性越差,但生产出来的聚合物产品应用性能如断裂强度、硬度、韧性、缺口冲击、耐老化稳定性等就越好。

反之,分子量小、分子链越短,支链越小,熔融指数越大,加工性越好,但是生产出来的产品应用性能就相应较差。

在塑料加工成型中,对塑料的流动性常有一定的要求。

如压制大型或形状复杂的制品时,需要塑料有较大的流动性。

如果塑料的流动性太小,常会使塑料在模腔内填塞不紧,从而使制品质量下降,甚至成为废品。

而流动性太大时,会使塑料溢出模外,造成上下模面发生不必要的黏合或使导合部件发生阻塞,给脱模和整理工作造成困难,同时还会影响制品尺寸的精度。

所以聚合物生产要在加工性能和应用性能间找到平衡,根据产品的特点,发现最佳参数。

用MI表征高聚物熔体的黏度,作为流动物性指标已在国内外广泛采用。

由此可见,高聚物流动性的好坏,与加工性能关系非常密切,是成型加工时必须考虑的一个很重要的因素,不同用途、不同加工方法对高聚物MI值有不同的要求,对选择加工工艺参数如加工温度、螺杆转速、加工时间等都有实际的指导意义。

塑料软化点(维卡)的测定

塑料软化点(维卡)的测定
Nhomakorabea、实验用品
1.试样与预处理 (1)试样厚度为6mm,宽和长各为20mm。 (2)试样的支撑面和侧面应平行,表面平整光滑、
无气泡、无锯齿痕迹、凹痕或飞边等缺陷。 (3)每组试样为2个。 (4)试样的预处理可按产品标准规定进行,产品
标准若无规定时,可直接进行测定。
2.实验设备
本实验采用RHV-300微机控制式热变形维卡软化 点温度测定仪来测量塑料软化点温度。此试验仪 由机械部分和电气部分组成:机械部分主要完成 承载液压油,装夹试样,对试样施加固定载荷以 及对液压油的搅拌等。电气部分完成对液压油的 加热和控温,试验数据的采集和对整个试验过程 的控制。
塑料软化点(维卡)的测定
一、实验目的 测定热塑性材料的软化点(维卡)的温度,并掌握
其试验方法。
二、实验简述(实验原理)
本实验是在特定的液体传热介质中、一定的升温 速度下,施加特定的负载后,横截面积为1mm2 的平头针刺入塑料试样中1mm时的温度。
各种塑料的高温作用下,所发生的作用是不同的, 温度对塑料的各方面的性质影响较大,为了测定 塑料温度随温度上升而发生变形来确定塑料使用 的范围,规定了许多的测试方法,最常用的是 “马丁耐热试验方法”、“维卡软化点测试方 法”。这些方法测试的温度,仅仅是在该方法规 定的载荷大小、施力方式、升温速度下到达规定 的变形量时的温度,而不是这种材料的使用温度 上限。
四、实验过程
(1)将被测试样放在支架上,其中心位置应在顶针 头下面,载荷杆与试样垂直,经机械加工的试样, 加工面应紧贴支架底座。
(2)将装好试样的支架小心浸入浴槽内,试样位于 液面35mm以下,起始温度应至少低于该材料软 化点(维卡)50℃。
(3)试样装好后,加上负载,打开搅拌器搅拌 5min后调节变形测量装置,使之为零。

热塑性塑料熔体流动速率测定

热塑性塑料熔体流动速率测定

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热塑性塑料熔体流动速率测定 (一)实验目的 掌握用熔体流动速率仪 ( 熔体指数测定仪 ) 测定热塑性塑料熔体流动速率的方法,以预测塑料加工 工艺性能,并建立起熔体流动速率与聚合物相对分子质量大小的关系。

了解仪器的结构、工作原理和使用 方法。

 (二)实验原理 塑料熔体在规定的温度和负荷 ( 压力 ) 作用下, 10min 通过标准口模的质量 (g) 称为该塑料的熔 体流动速率 (MFR) ,测得结果表示为: g / 10min 。

 该项检测常用于衡量塑料在熔融状态下的流动性相熔体粘度的大小,以预测热加工时流动的难易、充 模速度的快慢等工艺问题。

同时,由于熔体流动速率与聚合物相对分子质量高低有密切关系,对于相同分 子结构的聚合物,熔体流动速率越大,平均相对分子质量越小,因此,熔体流动速率还可以作为制品选材 或用材的参考依据。

 (三)试祥与仪器 1 .试样 试样的形状为颗粒状、粉状、小块状、薄片状或其他形状。

 吸湿性塑料的试样,实验前必须按产品标准规定的条件进行严格干燥,否则从仪器毛细管挤压出的料 条必定出现气泡等缺陷。

 2 .仪器 熔体流动速率仪可因生产厂家的不同、型号不同而控制和操作方式有所不同,但基本原理是相同的。

 本实验对仪器的要求是能提供恒温恒压力的挤出速率、并且温度和负荷可调。

 (1) 仪器结构 熔体流动速率仪的基本结构见图 (2) 仪器组成 ①熔体压出系统 料筒:用抗腐蚀不锈钢制造,硬度大于 300Hv ,长度 160mm ,内径 φ (9 . 550 ± 0 . 025)mm 轴 线弯曲度不大于 0 . 02 / 100 ,圆筒内壁 ( 光洁度不低于▽8) 的粗糙度 Ra(0 . 32 一 0 . 63) μ m 。

 压料活塞: 由抗腐蚀不锈钢制成, 硬度略低于料筒材料。

尼龙料耐高温怎么测试标准

尼龙料耐高温怎么测试标准尼龙料耐高温的测试标准尼龙料是一种常见的工程塑料,具有高强度、耐磨性和良好的耐腐蚀性能。

然而,由于应用环境的不同,尼龙料的耐高温性能也会受到一定的制约。

因此,对尼龙料的耐高温性能进行测试是非常重要的。

本文将介绍常用的尼龙料耐高温测试标准。

一、尼龙料的耐高温性能尼龙料是一种热塑性塑料,常见的尼龙有PA66和PA6两种类型。

尼龙料具有良好的耐磨性、高强度和耐腐蚀性能,但其耐高温性能相对较差。

一般情况下,尼龙料的热变形温度为150℃左右,连续使用温度一般在80℃左右。

如果应用环境需要尼龙料具有更高的耐高温性能,需要对其进行相关的测试。

二、耐高温测试标准1. 热变形温度测试热变形温度是指尼龙料在一定负荷下,由于热软化而发生显著变形的温度。

常用的测试方法是ISO 75、ASTM D648和JIS K7207等标准,其中ISO 75是国际上广泛使用的标准。

测试时,首先需要制备尼龙料试样,通常采用加工成圆片状或长方形状。

然后将试样放置在热变形仪中,施加一定的负荷。

随后,将试样加热到一定温度下,维持一定的时间,使其达到热平衡。

最后,测量试样的变形情况,根据试样的变形程度可以确定尼龙料的热变形温度。

2. 保力捷效应测试保力捷效应是尼龙料在高温下受潮吸湿后的性能变化,常用于评估尼龙料在高温潮湿环境中的耐久性能。

常用的测试方法是ISO 62标准。

测试时,首先需要准备尼龙料试样,通常采用加工成圆片状或长方形状。

然后将试样暴露在高温高湿环境中,通常为60℃、95%相对湿度条件下。

根据一定的时间间隔,取出试样并进行测试,例如测量尺寸变化、机械性能等参数。

通过对比测试前后的结果,可以评估尼龙料在潮湿高温环境中的稳定性和耐久性。

3. 燃烧性能测试尼龙料在高温下的燃烧性能是另一个需要测试的重要指标。

常用的测试方法包括UL 94、GB/T 2408等标准。

测试时,将尼龙料试样暴露在高温火焰中,观察试样的燃烧情况。

astme303-93标准中文

astme303-93标准中文ASTM D303-93标准说明了测试塑料材料的柔度和弯曲性能的方法。

这个标准适用于各种类型的塑料材料,包括热固性塑料和热塑性塑料。

ASTM D303-93标准的测试方法包括测量塑料材料的弯曲硬度和弯曲模量。

弯曲硬度是指材料在应用于其表面的压力下弯曲的难度程度。

它可以用来判断材料的柔软程度和弯曲性能。

弯曲模量是指材料在受到弯曲力作用时的刚度和强度。

它可以用来评估材料的整体强度和稳定性。

ASTM D303-93标准中包含了详细的测试步骤和要求,以确保测试结果的准确性和可重复性。

测试方法是使用一个弯曲测试机来执行的,该机器可以施加控制的弯曲力和测量弯曲变形。

在测试过程中,首先需要准备好测试样品,样品的尺寸和几何形状必须符合标准的要求。

然后,将样品安装到测试机上,并施加控制的弯曲力。

在施加力的同时,测量样品的变形量,并记录相应的数据。

根据测试数据,可以计算出样品的弯曲硬度和弯曲模量。

ASTM D303-93标准还要求对测试设备进行校准和验证,以确保测试结果的准确性和可靠性。

这包括校准测试机的力传感器和位移传感器,并验证测试机的性能和精度。

此外,还需要使用合适的试验条件和环境条件进行测试,以确保测试结果的可比性和一致性。

ASTM D303-93标准的应用范围非常广泛。

它可以用于评估各种塑料制品的柔度和弯曲性能,例如塑料薄膜、塑料板材、塑料管道等。

该标准还可以用于材料的质量控制和产品开发过程中的设计优化。

通过测试塑料材料的柔度和弯曲性能,可以评估材料的可用性和适用性,从而帮助制造商选择合适的塑料材料和优化产品设计。

总之,ASTM D303-93标准为测试塑料材料的柔度和弯曲性能提供了详细的方法和要求。

这个标准的应用范围广泛,对于评估塑料制品的性能和提高产品质量非常重要。

通过遵循标准的要求,可以得到准确可靠的测试结果,并为塑料材料的使用和开发提供重要的参考依据。

热塑性塑料熔体质量流动速率的测定-文档资料

➢ 设置温度,恒温大于15min; ➢ 清洁活塞杆、料筒,将活塞杆插入,还需等待温度稳定; ➢ 将活塞杆拔出; ➢ 加料,压实(应在1min内完成),重新插入活塞杆; ➢ 待4~6分钟(一般4分钟后,温度达到稳定状态); ➢ 加砝码;
操作步骤
➢ 如料太多,或下移至起始刻度线太慢,可用手加压或增加砝码加压, 使快速达到活塞杆上的测试起始刻线;
➢ 计时,切样,第一根不要; ➢ 称重; ➢ 计算,取平均值; ➢ 用纱布、专用工具(清洗杆)清洗料筒、活塞杆,清洗一定要趁热进
行。料筒、活塞杆在每次试验后都必须进行清洗。 ➢ 口模清洗,用专用工具(口模清洗杆)将内孔中熔融物挤出。在做相
同材料的试验时,口模不必每次清洗,但在调换试验品种、关闭加热 器前或已经多次试验,则必须清洗。遇有不易清洗的情况,同样可涂 一些石腊等润滑物。
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(GB/T 3682-2000)
钟家春 电子科技大学特种功能材料研究室
熔体流动速率(MFR)
以前又称为熔体流动指数(MFI)和熔融是指热塑性材料在一定的温度和压力下, 熔体每10min通过标准口模的质量。(g/10min)


热塑性塑料熔体流动速率受剪切速率影响。

对于同一种聚合物,可以评价其分子量大小、加 工性能。
熔体流动速率(MFR)

温度(PPS熔点在280℃,一般测试温度选在290℃)



负荷(2.16Kg/3.80Kg/5.00Kg/10.00Kg)
熔融指数仪结构说明
操作步骤
❖ 确定实验条件:(温度290℃,负荷2.16Kg,装料量 6~8g,切料间隔10S)
结果计算

塑料 熔融状态下热塑性塑料拉伸性能的测定-最新国标

塑料熔融状态下热塑性塑料拉伸性能的测定1 范围本文件规定了一种测定塑料熔融拉伸和断裂特性的方法。

本文件为在特定的挤出温度和拉伸条件下,测定熔体束变形时产生的张力。

本文件的数据在非等温和非均匀变形条件下得到,能有效的解释拉伸流动中聚合物的行为。

本文件适用于可使用毛细管挤出流变仪或配有毛细管口模的挤出机或其他挤出机挤出,具有足够的熔体强度的热塑性模塑和挤出的材料。

本文件适用于化学性质稳定的材料,可产生均匀的挤出物,不含异质、气泡、未融杂质等。

本文件可提供以下信息:所有挤出技术的加工性能;机械和热历史的影响;化学结构的影响,例如支化、缠结和分子质量。

该技术是用于测量材料拉伸流动特性的多种技术之一,该测量方法并不一定能再现热塑性塑料在加工过程中的拉伸条件。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB/T 2918—2018,ISO 291:2008,MOD)GB/T 3682.1 塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分:标准方法(GB/T 3682.1—2018,ISO 1133-1:2011,MOD)GB/T 3682.2 塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第2部分:对时间-温度历史和(或)湿度敏感的材料的试验方法温度控制(GB/T 3682.2—2018,ISO 1133-2:2011,MOD)GB/T 25278 塑料用毛细管和狭缝口模流变仪测定塑料的流动性(GB/T 25278—2010,ISO 11443:2005,MOD)3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。

3.1拉伸drawing毛细管流变仪、挤出机或其他挤出装置连续挤出时,聚合物熔体拉丝的过程。

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