空气滤清器pu胶的硬度行业检测标准

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空气滤清器pu胶的硬度行业检测标准
一、拉伸强度和伸长率
拉伸强度:在拉伸实验中,试样直至断裂为止,单位面积所承受的最大拉伸应力。

伸长率(断裂伸长率):试样断裂时标线间距离的增加量与初始标距之比,以百分率表示。

生活中,拉力是对产品最常见的作用力之一,对于任何有拉力作用的产品,拉伸强度和伸长率都是必须测定的技术指标。

各类聚氨酯制品,不管是聚氨酯泡沫塑料(PU泡沫)、弹性体、胶黏剂、合成革树脂胶膜等都需进行拉伸测试。

拉伸强度指标说明了产品所能承受的最大拉力,伸长率说明了产品在拉断过程中的伸长量。

另外,弹性体有时还有定伸强度(定伸模量)指标,是指在特定伸长率时的拉伸应力。

二、撕裂强度
试样在与泡沫上升方向垂直的方向上,在拉力作用和一定拉伸速率下,被撕裂50mm以上,撕裂过程中的最大撕裂力除以厚度,即为撕裂强度。

在实际生活中,撕裂力一般和拉力同时出现,物体被拉扯时常常是拉力和撕裂力共同作用于物体。

软质泡沫塑料(PU软泡)及弹性体材料有撕裂强度指标(N/m 或 N/cm),该指标说明了材料的抗撕裂能力。

三、压缩强度、压陷硬度及压缩永久变形
压缩强度(对于PU硬泡)和压陷硬度(对于PU软泡):试样受到负荷并变形到一定程度时,单位面积所产生的应力。

压缩永久变形(对于PU软泡):在规定温度下,使试样在一定的时间内维持恒定的变形,待试样回复一段时间后,测定试样的初始厚度与最终厚度之差,计算它与初始厚度之比,百分率表示材料的压缩永久变形。

PU泡沫在生活中常被用作垫材,如坐垫、床垫、枕芯等,我们经常评价某个坐垫太软或某种枕头太硬,而压缩强度和压陷硬度则是将这种评价量化,精准化,以便在生产和质量检验中有据可依、有标准可查。

通常,我们说一个枕头不能用了的时候,大多是因为枕头被压扁后难以膨胀起来,失去了弹性。

这种情形便是压缩永久变形试验的生活版,我们可以通过压缩永久变形这一性能来描述说明PU软泡的使用寿命,显然压缩永久变形值越低,PU软泡的寿命越长。

四、弯曲强度
定义(对于硬质和半硬质聚氨酯材料)
将试样置于两支座上,在试样中央以一定速率施加负荷,试样在规定形变(挠度等于试样厚度1.5倍)时的最大弯曲应力(或破坏负荷)。

聚氨酯硬泡制品也可被用作结构件,例如简易板房的梁、桌面等,此时PU硬泡的力学性能便成了必须考虑的属性。

弯曲强度是说明材料是否易弯曲、是否易折断的性能指标。

五、冲击强度
采用悬臂梁及简支梁等方法进行测试,以试样破坏时单位面积所吸收的能量表示材料的冲击强度。

也有作为汽车保险杠或其他壳体结构的产品,冲击强度(也叫抗冲击强度)即是PU保险杠等有可能承受冲击的产品的关键属性。

一般来说,冲击强度越高的材料,越不容易被摔坏和撞坏。

六、回弹率
软泡回弹率:规定重量的小钢球从规定高度自由落体到试样上,被弹回的高度与原下落高度的百分比。

弹性体回弹率(标准回弹性):当用端点为球状的物体冲击一块加紧而又可自由凸起的平整无论是软泡回弹率还是弹性体回弹率,测试的都是产品返还能量的性能。

对缓冲用途的PU产品来说,例如:缓冲气垫、安全气囊等保护性产品,回弹率是越低越好的,这样缓冲效果达到最佳,0回弹率的缓冲产品效果最好;但是对于像鞋底、跑道胶面、篮球场地胶等依靠反作用力的产品来说,回弹率越接近1越好,这样就没有太多的能量损失。

七、剪切强度
规定条件下制备的标准粘接物试样,在一定的试验条件下,对基材施加平行于胶层的作用力,使粘接面产生剪切破坏时,单位粘接面积所能承受的最大平均剪切力。

对评价聚氨酯胶黏剂而言,胶层剪切强度是一项重要的技术指标,它表征说明了胶层在平行于胶面的粘接强度,这项指标是我们
评判该种黏胶的优劣标准之一。

下面将介绍胶黏剂粘接性的另一个关键技术指标——剥离强度。

八、剥离强度
单位粘接面积所承受的最大破坏负荷,是粘接面剥离时试样单位宽度内所需的力。

一般以N/cm、N/m或kN/m为单位,特殊场合可用N/1.5cm、N/2.5cm为单位。

针对不同的粘接接头(刚性&刚性、刚性&挠性、挠性&挠性),测试方式有多种,最主要的有180°剥离、T形剥离、辊筒剥离、90°剥离。

剥离强度是评价胶黏剂粘接性能的重要指标,它表征说明了粘接剂在粘接面垂直方向上的最大粘接力,这是胶黏剂最重要的属性。

我们平时说某种胶粘的紧不紧、牢不牢固,其实说的就是剥离强度和剪切强度,其中剥离强度占主要作用。

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