优尔鸿信塑料检测实验室,多年从事塑料的各项性能指标检测服务,有丰富的测试经验和的检测设备,如静态热机械分析仪(TMA)、差示扫描量热仪(DSC)、热裂解PY-GCMS、表面阻抗测试仪等,可开展塑料及高分子材料的热学性能、物理性能、机械性能、成分分析及失效分析等综合性检测服务。塑料固化度是衡量热固性塑料在固化过程中反应程度的一个重要指标,它直接影响到终产品的物理、机械性能,以及生产效率和成本。塑料固化度的概念塑料固化度(或称转化率)是指热固性树脂在固化过程中,预聚物分子之间发生化学交联反应的程度。这一过程使得原本可流动的预聚物转变为具有三维网络结构的固化产物,固化度越高,表明反应进行得越,材料的物理性能也较加稳定。固化度不仅决定了材料的终性能,还影响着加工过程中的流动性、收缩率等特性塑料固化度检测方法DSC(差示扫描量热法):DSC是一种常用的测定固化度的方法。通过测量固化过程中放出的热量,可以计算出固化度。固化反应通常是放热反应,放热量与树脂官能度的类型、参与反应的官能团数量、固化剂的种类及其用量等因素有关。DMA(动态力学分析):DMA能够评估材料在交变应力作用下的响应,包括弹性模量、损耗模量等随温度的变化情况,从而间接反映固化度。FTIR(傅里叶变换红外光谱):利用特定官能团吸收峰强度的变化来估计固化程度。随着固化反应的进行,某些官能团的浓度会发生变化,通过监测这些变化可以推算固化度。TGA(热重分析):通过监测样品质量随温度变化的情况,了解固化过程中挥发物质的释放量,进而推断固化度选择合适的固化度测试方法取决于具体的材料类型、应用需求以及可用的设备条件。在实际工作中,通常会结合多种方法综合评价固化效果,以确保获得准确可靠的测试结果。例如,DSC法和DMA法可以相互补充,分别从热力学和力学角度评估固化度,而化学分析法则适用于需要详细了解固化反应进程的情况。TMA热机械分析仪(Thermomechanical Analyzer)是一种在设定的力、气氛、时间和温度的条件下测量材料形变的设备。它主要用于测量固体(包括园片、薄膜、粒状、纤维)、液体和凝胶在力作用下的形变性能,负荷方式有压缩、针入、拉伸、弯曲等。TMA热机械分析仪广泛应用于塑料、橡胶、薄膜、纤维、涂料、陶瓷、玻璃、金属材料与复合材料等领域。利用TMA来研究材料的应用温度、工艺条件、力学性能等,对于提高材料的各方面性能具有重要的意义。TMA可用于测量以下参数膨胀系数:包括线膨胀系数和体膨胀系数等,用于评估材料在不同温度下的尺寸稳定性。相转变温度:如玻璃化转变温度(Tg)、熔点等,用于了解材料的热性能和加工条件。软化点:用于评估材料的耐热性能和加工温度范围。蠕变行为:在恒定载荷下,材料随时间发生的形变,用于评估材料的长期稳定性。其他性能:如粘性流动、熔融和结晶、凝胶化、固化和交联反应等TMA与DSC、DMA的区别虽然TMA、差示扫描量热法(DSC)和动态力学分析(DMA)都是研究材料热性能的重要工具,但它们各有侧重:DSC主要用于测量材料在加热或冷却过程中吸收或释放的热量,常用于测定熔点、结晶温度等相变过程中的热效应。DMA则是在交变应力作用下测量材料的力学响应,主要用于研究材料的粘弹性和模量随温度的变化。TMA专注于测量材料尺寸随温度的变化,特别适合于研究热膨胀行为和软化点。动态热机械分析DMA测试的主要应用领域包括材料科学研究、高分子材料、生物医药、、汽车、电子电器以及食品包装等多个领域。在电子工业中,DMA测试可以用于评估元器件的热稳定性。通过模拟实际工作环境中可能遇到的热学条件,DMA测试能够测量元器件在不同温度下的力学响应,从而揭示元器件在加热过程中的稳定性表现。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。
优尔鸿信检测技术(深圳)有限公司旗下的成都检测中心(华南检测中心成都分支)成立于1996年,配合高科技电子产品设计、验证、生产过程的检测需求组建科技实验室,创始团队汇集科技精英、凭借雄厚的技术背景和开拓创新精神,在一张白纸上点石成金。华南检测中心迄今发展成目**大功能22个专业的实验室,主要检测设备4300余台(套),拥有1500人的管理、技术人员团队,打造了一个提供快速、精密、准确检测能力、服务网络遍及全国的大型旗舰实验室。于2003年**中国国家合格评定**(CNAS)的初次认可,检测能力获得苹果、戴尔、惠普等**客户的认可,实现[一份报告、**通行]。 检测业务主要分为:尺寸量测与3D工程、仪器校准、材料分析(金属、塑料)、有害物质检测、电子零组件失效分析、物流包装测试、可靠性分析(气候、机械)、仿真分析、热传测试、声学测试、食材检测(微生物、理化检测)、儿童玩具测试、汽车材料及零部件检测、产品认证等。