优尔鸿信检测塑料研发实验室是一个集环境检测、工业失效分析、成分分析及材料研发为一体的综合性化学分析实验室,实验室依据ISO/IEC17025建立严谨的质量控制体系,并获得CNAS和CMA认可,可立出具具有性和性的检测报告。
TGA测试,即热重分析(Thermal Gravimetric Analysis),是一种在控制温度变化的条件下测量样品重量随温度或时间变化的技术。这种分析技术通常用于评估材料的热稳定性、热分解情况、杂质组成以及热分解产物等信息
TGA测试原理:在程序温度控制下,测量质量随温度或时间的变化。在程序温度控制下,以设定的速率升温加热试样,测量质量随温度的变化,或将试样保持在恒定温度下,测量质量随时间的变化。
TGA测试具有定量性强、试样用量少、分辨率高等优点,可以与其他分析仪器(如质谱仪、红外光谱仪等)联用,从而得到较全面的样品成分信息。
TGA测试项目:
1.分解温度
2.分解速率
3.灰分含量
4.失重曲线
TGA测试运用:
1.热稳定性以及分解行为的研究
2.组分含量分析(水分、溶剂、挥发物、填充物等)
3.不同批次产品、竞争产品、OK/NG产品对比
4.反应活化能及动力学研究
5.进料检验以及质量控制
6. 材料热稳定性评估
7. 作为材料选择时参考
8. 分析竞争对手使用材质
9. 测试塑料材料及固体电绝缘材料的热稳定性
TGA测试参考标准:
ISO 11358-1:2014;
GB/T 33047.1-2016;
ASTM D3850-19等等
UL94测试是由美国保险商实验室(Underwriters Laboratories,简称UL)制定的一项标准,用于评估材料的阻燃性能。这一测试广泛应用于评估电子产品的外壳、内部部件以及其他易燃部件的阻燃能力。通过UL94测试,可以确保材料在遇到火焰时能够减少火势蔓延的风险,从而提高产品的安全性能。
UL94测试包含多种阻燃等级,每个等级对应着不同的阻燃性能,主要等级及测试要求如下:
HB级:水平燃烧测试(Horizontal Burning Test)。要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。HB级不包括滴落物测试。
V-2级:垂直燃烧测试。允许样品在火焰移开后继续燃烧一段时间,并允许滴落物点燃位于样品下方的棉垫。
V-1级:类似于V-2级,但在火焰移开后不允许样品继续燃烧**过60秒,并且不允许滴落物点燃下方的棉垫。
V-0级:严格的垂直燃烧测试。火焰移开后不允许样品继续燃烧**过10秒,并且不允许滴落物点燃下方的棉垫。
5VA与5VB级:这两个级别测试样品在垂直位置放置,使用较大功率的火焰源(5VA使用50瓦火焰,5VB使用500瓦火焰)。5VA不允许滴落物,而5VB允许少量的滴落物。
此外,UL94还包括VTM-0、VTM-1、VTM-2(适用于塑料薄膜)、HBF、HF1、HF2(适用于发泡材料)等阻燃等级。
UL94阻燃测试是保证高分子材料阻燃性能的重要手段之一,通过该测试可以确保产品的安全性能,从而保护用户的财产和生命安全。
成分剖析的作用:
1、通过对比正常样品成分,快速查找问题材料性能下降的原因;
2、还原基本配方,用于产品配方改进、模仿生产、缩短研发周期;
3、来料品质检验;
4、验证产品中是否含有某种关注物质;
5、未知液体/固体是否含有毒性、对人体是否有害;
6、企业在生产或研发中常遇到的异物、杂质、斑点、表面出油、开裂、断裂、吐白、吐霜等异常分析
成分剖析范围:
1、:油漆稀释剂,,脱漆剂、电子、纺织、印刷行业用溶剂;
2、塑料和橡胶制品助剂分析:增塑剂、抗氧剂、阻燃剂、光和热稳定剂、发泡剂、填充剂、抗静电剂等;
3、高分子材料成分(配方)分析。
玻璃化转变温度(Tg)是高分子材料中一个重要的特性参数,它标志着材料从硬脆的玻璃态转变为柔软且具有弹性的高弹态时的温度。这个转变不是相变,而是一种动力学过程,在这个过程中,聚合物链段开始获得足够的热能以克服内部摩擦和相互作用力,从而能够进行局部运动。
玻璃化转变温度Tg检测方法
测定Tg的方法有多种,每种方法都有其适用范围和特点:
差示扫描量热法(DSC):通过测量样品与参比物之间的热量差异来确定Tg。在玻璃化转变过程中,材料的比热容会发生突变,这会在DSC曲线上产生一个台阶。
动态力学分析(DMA):该方法通过对样品施加正弦交变应力,并监测应变随温度的变化,可以得到储能模量和损耗模量曲线。在Tg附近,这些曲线会出现明显的转折点或峰。
热机械分析 (TMA): 记录试样尺寸随温度变化的情况,利用膨胀系数的变化点来估计Tg。
玻璃化转变温度检测的重要性
机械性能:Tg以下,材料表现为刚性和脆性;Tg以上,材料变得较加柔韧和有弹性。
加工条件:了解Tg对于设定合适的加工温度重要,比如挤出、注射成型等。
使用环境:选择适合特定应用场合的材料时需要考虑其Tg,确保材料在其工作温度范围内保持所需的性能。
玻璃化转变温度Tg影响因素
化学结构:性基团的存在通常会提高Tg,因为增加了分子间的作用力。
分子量:随着平均分子量的增加,Tg一般也会有所上升。
交联度:交联可以显著提高Tg,因为它限制了链段的移动。
增塑剂:添加增塑剂能够降低Tg,通过减少分子间的吸引力使聚合物较容易流动。
共聚与共混:引入不同类型的单体或混合不同的聚合物也可能改变终材料的Tg。
玻璃化转变温度是表征高分子材料性能的一个关键指标,理解并准确测定Tg对于确保高分子材料在特定使用条件下的性能至关重要。如电子产品中使用的绝缘材料必须能够在高温下保持稳定性能,因此它们往往具有较高的Tg值。
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