ASTM D751-95 涂层织物抗水性测定
织物静水压抗渗水性测定实验方法
织物静水压抗渗水性测定实验方法一、织物静水压抗渗水性测定实验原理静水压测试是考核面料抗水性的常用方法。
选用静水压测试仪对防水面料进行抗渗水试验时发现,某些面料实际上没有出现标准所描述的试验终止现象,因此本文就实验室采用的现行测定抗渗水性标准进行探讨,从而为面料的生产工艺以及实际测试判定提供参考,并益于对现行标准的完善。
二、现状1、标准GB/T 4744—1997《纺织织物抗渗水性测定静水压试验》规定了一种测试织物抗渗水性的静水压试验方法。
主要适用于紧密织物,例如帆布、油布、帐篷布和防雨服装布等。
测试方法是在标准大气下,试样的一面承受一个持续上升的水压,直到有三处渗水为止记录此时的压力。
此标准的测试原理是以织物承受的静水压来表示水透过织物所遇到的阻力,水压可以从试样的正面或背面施加[2]。
2、试验仪器静水压测试仪;仪器的压力范围:0~999mbar;水压上升的速率:(10±0.5)cmH2O/min,以及60±0.5cm H2O/min。
3、遇到的问题在日常测试中,经常会遇到现行标准中未涉及的现象,使得测试结果的表示没有统一性,甚至影响对整个产品的性能评价。
①、涂层防水织物1) 平均值的记录标准中规定记录所有试验样品的平均值。
但有些样品出现如表1所示检测结果,使如何表示其平均值成为难题。
试验数据mbar(cmH2O)检测结果样品编号(灰色涤纶涂层防水机织面料)1# 5822# >9993# 6254# >9995# 5982) 对接缝部位的测试遇到防雨服装等服装产品,考核静水压应该全面到服装的每个部位,特别是接缝部位(见图2),如下摆缝、腋下缝、肩部缝等。
而目前我国的标准主要针对面料的方法标准中找不到相关检测方法的描述,给测试带来困惑,对企业生产产品的把关以及整件服装的防水质量的评价找不到依据。
3) 样品出现单处渗透某些产品由于涂层工艺的欠缺造成局部细小破损,在测试过程中常常会发现在某处水珠不断渗出,蔓延至整个边圈,但是仍未出现第2处﹑第3处,对于这个样品的测试结果如何记录成为难题。
织物拒水性测试仪工作原理和实验说明
织物拒水性测试仪工作原理和实验说明一、通过改变表面张力进行拒水整理水滴变成水珠的现象起因于水的表面张力。
不仅是水,任何液体都有使表面积最小的趋势。
在此起作用的是液体表面的分于粘着力,称为表面张力。
在两种不同的材料之阃产生的表面张力称为界面张力,典型的例子就是水银形成水珠状。
界面张力或表面张力随着材料而变化,当油滴落在水表面上.油滴扩散成一薄层并疆盖于水的表面。
这个现象可以解释为,油的表面张力比水的表面张力小,且水表面的分子拉动其他油分子。
其结果是水的表面趋于缩小。
而当水滴落在油上.因具有较大的表面张力而形成球形,囡水能使其表面积降至最小.二、耐小雨的拒水整理利用水的表面张力可用于制雨伞织物,此现象称为拒水效果.最初,拒水整理是赋予不具有拒水功能的纺织物以拒水功能。
拒水整理的原理是简单的,当具有较小表面张力的树脂涂在织物表面时.织物上的水滴会以水珠状落下,而不会渗透进人织物。
应用范围不仅仅限于雨伞。
外套服装采用类似的涂层整理t如果是小雨,即使在无伞的情况下也可以避免衣服弄湿。
这是因为,雨滴打落在衣服上,变成水珠而落下。
勿需多言外套不会变湿,而且能产生极佳的拒水效果。
三、拒水整理的耐久性从原理上看,拒水整理是通过树脂整理使织物表面获得比水更小的表面张力。
先前,有机硅树脂主要用于拒水整理,有机硅的表面张力是水的1/4,且能获得相当高的拒水效果。
有机硅树脂因具有柔软的手感,而得到广泛地应用。
例如,该树脂用于毛巾织物姥给予柔软的手感,尽管不打算让织物具有拒水效果,却会带来吸水性差的问题。
这就是为什么新毛巾吸水性差的缘故。
相反地,为了提高吸水性,必须完全地去腺油脂。
因此,即使毛巾在开始时吸水性差,但在使用过程中油脂会被去除,扶而恢复其吸水性。
这个例子表明,拒水荆的缺点是不耐摩擦和水洗。
你也许会有这样的经验,拒水效果很好的雨伞织物.在使用相当一段时间后由于织物间相互接触或摩擦,而使拒水效果变差.尤其是雨伞折叠处是拒水剂磨去较早的地方。
织物防水性能检测标准和方法
织物防水性能检测标准和方法1. 通防水性能测试标准纺织品防水性能检测也称抗水性检测,主要分为抗水渗透性(静水压)检测、表面拒水性(喷淋)检测和淋雨测试,国内外常用的检测方法见下表 1:表 1国内外主要检测标准检测项目 淋雨 标准号标准名称 GB/T 14577-1993ISO 9865-1991AATCC 35-2000JIS L1092-1998 6.3GB/T 4745-1997ISO 4920-1981 AATCC 22-2001JIS L1092-1998 6.1GB/T 4744-1997ISO 811-1981织物拒水性测定邦迪斯门淋雨法 纺织品邦迪斯门淋雨试验法测定织物拒水性 防水测试:雨水试验 纺织品抗水性检测邦迪斯门法 纺织织物表面抗湿性测定沾水试验 测定织物表面抗湿性(喷淋试验) 拒水性:喷淋试验 表面拒水性(喷淋) 纺织品抗水性能检测喷淋法 纺织织物抗渗水性测定:静水压试验 纺织织物抗渗水性的测定:静水压试验 耐水性:液体静压测试 抗渗水(静水 压) AATCC 127-2003JIS L1092-1998 6.1 纺织品抗水性能检测静水压法上表中的国家标准和日本 JIS 方法体系的技术方法基本上等效采用 ISO ,而 AATCC 方法检测方法与 ISO 的 主要不同之处在于:AATCC 的静水压检测只要求至少有 3个样品,而喷淋检测的评级采用打分制且可评中间 级别;而淋雨检测使用不同的淋雨仪且只衡量吸水纸的质量变化。
2. 防水性能测试方法2.1静水压(ISO 811-1981)2.1.1应用范围及原理静水压检测适用于测定紧密织物(如帆布、油布、帐篷布及防雨服装布等)水渗透时的压力,理论上纺织品的静水压(P)可以用以下公式求得:−2γL cosθP =ρgr式中:γL——水的表面能;θ——微孔内壁与水的接触角;r ——微孔半径;g ——重力加速度。
由公式可见,当 90°<θ<180°时,θ越大,织物表面能越低,微孔的半径(r)越小,静水压(P)越高。
ASTM D751-2006 涂层织物标准测试法(中文版)
ASTM D751-2006涂层织物标准测试法(中文版)1.范围1.1 本测试法适用于防水、雨用的橡胶涂层织物和类似产品的测试。
1.2范围内的各种测试方法如下所示:1.3以下为测试方法:测试方法部分尺寸与质量7-10断裂强力11抓样法(方法A)12-15条样法(方法B)16伸长17顶破强力18-21抗穿刺性22-25撕破强力26落锤法(方法A)27舌形试样撕破强力法(方法B)28-31梯形撕破32-35耐水压36马伦式法(方法A)37-40水柱法(方法B)41-44粘合涂层45-48涂层强度49-53抗粘性涂层撕破法54-58低温弯曲测试59低温冲击测试60低温防爆裂能力61-65缝合强力66-71加速热老化(烘箱法)72-79定负荷接缝强力80-83高温抗粘滞性能84-88耐压89-93涂层布厚度94-981.1标准中值使用SI单位制,括号内的值仅做参考。
2.引用标准2.1ASTM标准D573 橡胶测试法——空气灶中的老化D1349 橡胶惯例——标准温度测试D1424 落锤式织物撕破强力测试仪的织物撕破强力测试法D2136 涂层橡胶的测试方法——低温弯曲法D2137 橡胶特性的测试方法——可挠性聚合物和涂层织物的脆变点D4483 在橡胶与炭黑工业标准测试法中的精确度的操作3.意义与用途3.1涂层织物和使用涂层织物生产的橡胶制品是商业中的一个重要部分,我们应该使用适当的方法来确定这些商品的质量,这些测试方法必须具有测试产品的能力。
4.标准大气4.1预调——涂层织物的测试环境如果没有记载,则应该满足4.2或4.3所规定的条件,或者是按照买方与供应商之间达成的协议。
当涂层织物在热的环境中测试时,对环境的要求如4.3记载。
4.2环境温度——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为50±5%,温度为23±2℃。
4.3热环境——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为65±5%,温度为27±2℃。
织物耐水压性能实验测试方法步骤解析
织物耐水压性能实验测试方法步骤解析织物耐水压性能实验测试是纺织企业需要经常操作的实验项目,由于纺织生产不同类型的织物,针对不同的行业自然有着不同的要求和标准,一般对于织物防水要求较高的标准多半是针对具有特殊的防水要求的织物进行测试和实验。
一、防水、拒水整理一般棉、粘胶、蚕丝和麻等较涤纶、锦纶、丙纶等纤维的吸水性强,若要求它们具有高度的防水性,以作各种防水用具,则必须经防水或拒水整理。
防水实际上常将“拒水”的涵义包括在内。
按整理后织物表面性能的不同,可加以区别,基本可分为两类:一类是防水但不透气的整理。
它是在织物表面均匀涂布一层不透水、不溶于水的涂层,整理后使织物的孔隙堵塞,阻止水和空气通过织物,这种整理也称为涂层整理(防水整理)。
如用聚氨酯树脂、聚丙烯醇树脂、橡胶、桐油等处理后,织物不但不透水和不透气,而且手感也较硬,故不宜作衣着用品,一般适用于工业用布或户外用品。
另一类则是防水透气整理,也称拒水整理。
这是指织物整理后,整理剂改变了纤维的表面性能,使纤维表面的亲水性转为疏水性,使织物不易被润湿,但仍能透气,手感柔软,常用于制作雨衣及其他衣着织物(见表1)。
二、拒水整理原理所谓防水透湿(拒水),就是使水在较低水压下不润湿织物,但人体散发的汗液以水汽形式透过织物传导到外界,水汽不在人体表面和织物之间凝聚,人体主观感觉不到“发闷”现象。
织物经过拒水整理,整理剂改变了纤维表面性能,使纤维表面的亲水性转为疏水性,织物不易被润湿仍能透气,且手感柔软。
纺织品的洗涤、织物精练退浆、对染料的吸收及拒水拒油性能等都与液体对固体的润湿性有关。
洗涤、精练、退浆和染料吸收等过程都要求纤维材料具有高润湿性、渗透性,而拒水性则要求纤维不润湿或很少润湿。
织物的润湿是使水分在织物表面迅速铺展,而拒水的目的正好相反,力图使水滴在织物表面上不铺展,不润湿织物,仍然保持水滴状态。
图中γL和γS分别表示液体和固体的表面张力,γLS表示液2固间的界面张力,θ称之为接触角。
ASTMD751涂层织物标准测试法(中文)
ASTMD751涂层织物标准测试法(中文)ASTM D751-2006涂层织物标准测试法(中文版)1.范围1.1 本测试法适用于防水、雨用的橡胶涂层织物和类似产品的测试。
1.2范围内的各种测试方法如下所示:1.3以下为测试方法:测试方法部分尺寸与质量7-10断裂强力11抓样法(方法A)12-15条样法(方法B)16伸长17顶破强力18-21抗穿刺性22-25撕破强力26落锤法(方法A)27舌形试样撕破强力法(方法B) 28-31梯形撕破32-35耐水压36马伦式法(方法A)37-40水柱法(方法B)41-44粘合涂层45-48涂层强度49-53抗粘性涂层撕破法54-58低温弯曲测试59低温冲击测试60低温防爆裂能力61-65缝合强力66-71加速热老化(烘箱法)72-79定负荷接缝强力80-83高温抗粘滞性能84-88耐压89-93涂层布厚度94-981.1标准中值使用SI单位制,括号内的值仅做参考。
2.引用标准2.1ASTM标准D573 橡胶测试法——空气灶中的老化D1349 橡胶惯例——标准温度测试D1424 落锤式织物撕破强力测试仪的织物撕破强力测试法D2136 涂层橡胶的测试方法——低温弯曲法D2137 橡胶特性的测试方法——可挠性聚合物和涂层织物的脆变点D4483 在橡胶与炭黑工业标准测试法中的精确度的操作3.意义与用途3.1涂层织物和使用涂层织物生产的橡胶制品是商业中的一个重要部分,我们应该使用适当的方法来确定这些商品的质量,这些测试方法必须具有测试产品的能力。
4.标准大气4.1预调——涂层织物的测试环境如果没有记载,则应该满足4.2或4.3所规定的条件,或者是按照买方与供应商之间达成的协议。
当涂层织物在热的环境中测试时,对环境的要求如4.3记载。
4.2环境温度——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为50±5%,温度为23±2℃。
4.3热环境——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为65±5%,温度为27±2℃。
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在选题确定后,学生应及时查阅文献、完成调研,在此基础上撰写“文献综述报告”,要求单独成文,字数正文不少于2000字,要求查阅文献不少于15篇,其中至少5篇以上外文原文文献。
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3. 总结部分:概括主题的主要内容,总结主题的情报资料,并指出当前存在的问题及今后发展趋势和方向,如有必要也可以提出作者的观点、倾向和建议。
总结一般以100~200字为宜。
4.参考文献:它不仅表示对被引用文献作者的尊重及引用文献的依据,而且也为评审者审查提供查找线索。
参考文献的编排应条目清楚,查找方便,内容准确无误。
参考文献的书写格式与毕业论文相同。
ASTM D751涂层织物标准测试法(中文)
ASTM D751-2006涂层织物标准测试法(中文版)1.范围1.1 本测试法适用于防水、雨用的橡胶涂层织物和类似产品的测试。
1.2范围内的各种测试方法如下所示:1.3以下为测试方法:测试方法部分尺寸与质量7-10断裂强力11抓样法(方法A)12-15条样法(方法B)16伸长17顶破强力18-21抗穿刺性22-25撕破强力26落锤法(方法A)27舌形试样撕破强力法(方法B) 28-31梯形撕破32-35耐水压36马伦式法(方法A)37-40水柱法(方法B)41-44粘合涂层45-48涂层强度49-53抗粘性涂层撕破法54-58低温弯曲测试59低温冲击测试60低温防爆裂能力61-65缝合强力66-71加速热老化(烘箱法)72-79定负荷接缝强力80-83高温抗粘滞性能84-88耐压89-93涂层布厚度94-981.1标准中值使用SI单位制,括号内的值仅做参考。
2.引用标准2.1ASTM标准D573 橡胶测试法——空气灶中的老化D1349 橡胶惯例——标准温度测试D1424 落锤式织物撕破强力测试仪的织物撕破强力测试法D2136 涂层橡胶的测试方法——低温弯曲法D2137 橡胶特性的测试方法——可挠性聚合物和涂层织物的脆变点D4483 在橡胶与炭黑工业标准测试法中的精确度的操作3.意义与用途3.1涂层织物和使用涂层织物生产的橡胶制品是商业中的一个重要部分,我们应该使用适当的方法来确定这些商品的质量,这些测试方法必须具有测试产品的能力。
4.标准大气4.1预调——涂层织物的测试环境如果没有记载,则应该满足4.2或4.3所规定的条件,或者是按照买方与供应商之间达成的协议。
当涂层织物在热的环境中测试时,对环境的要求如4.3记载。
4.2环境温度——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为50±5%,温度为23±2℃。
4.3热环境——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为65±5%,温度为27±2℃。
纺织品抵抗液体性能标准及测试方法概述
拒水/防水整理 是 纺 织 品 各 种 功 能 整 理 中 最 常 见 的一种。通常在纺织织物表面施加一种具有特殊分子 结构的整理剂,改变纤维表面层的组成,并牢固地附 着 于纤维表面或者 与 纤 维 化 学 结 合,使 纤 维 表 面 的 亲 水 性变为疏水性,织物变得不容易被水润湿,疏水性化 合 物沉积于纤维表面,织物表面仍然留有孔隙,保证产 品 既能够透气又不易被水润湿。拒水整理的效果与纺织 品的纤维性质、织物的组织结构、产品的后整理工艺 有 关。拒水整理的效果检验评价可以采用喷淋法来进行 人造模拟淋雨,按 规 定 的 条 件 对 纺 织 纤 维 制 品 进 行 喷 淋试验,然后根 据 水 滴 在 织 物 表 面 上 的 润 湿 或 渗 透 过 织物的情况来评 价 拒 水 整 理 效 果;也 可 以 使 用 抗 静 水 压作用的方法测 定 防 水 性 能,在 规 定 条 件 下 根 据 使 水 透过织物所需水压的大小进行评定。
准 及 检 测 技 术 ,E-mail:zhuguoquan@。 *通信作者:倪冰选(1983-),男,高 级 工 程 师,硕 士 研 究 生,主 要 研 究 方 向
为 纺 织 服 装 质 量 检 测 技 术 及 标 准 化 工 作 ,E-mail:nibingxu an12@。
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纺织科技进展
2019 年 第 2 期
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防水透湿织物耐静水压测试实验方法
防水透湿织物耐静水压测试实验方法耐静水压指标是防水透湿织物的重要指标之一。
静水压指水通过织物时所遇到的阻力。
在标准大气压条件下,织物承受持续上升的水压,直到织物背面渗出水珠为止,此时,测得的水的压力值即为静水压。
织物能承受的静水压越大,防水性或抗渗漏性越好。
纺织品耐静水压性能随着防水等特种整理纺织品市场需求的增长以及业界对该类产品技术指标要求的提高而越来越受到重视。
美国军用标准中防水产品的耐水压最低要求为13.7 kPa(1 395 mm水柱),日本自卫队雨衣的耐水压都在13.75 kPa(1 400 mm水柱)以上一。
近年来各出入境检验检疫局接受的纺织品耐水压检测比以往有大幅度增长。
特别欧洲客户对纺织品耐水压性能的要求普遍较高,一般最低要求在5.88 kPa 以上,有的甚至要求在9.8 kPa以上。
根据取样测试结果,以5.88 kPa为标准,44%样品不能达到要求;以9.8 kPa为标准,69%样品不能达到要求,这直接影响了出口。
一、耐静水压单位表示静水压的单位有N/m 2、kPa和水柱高度m。
换算关系为1m水柱高度等于9.82 kPa。
二、静水压试验方法1、按测试的方法分类①、实地测试。
实地测试花费大,时间长,通常需半年左右的时间。
实验期间,定期测试防水透湿整理后织物的防水性,从而得知其耐用性。
虽然此种方法周期长,花费多,但测试所得数据准确。
②、实验室测试。
与实地测试和模拟测试相比较,实验室测试花费少,时间短,能够得到相对结果,较为实用。
对防水透湿整理后织物防水性的测试可分为三类。
第一类为静水压试验,如国内的YC312型水压仪、美国标准测试法ASTM D一751以及美国联邦标准测试法FED—STD一191A 5512所用的牧林(Mullen)水压测试仪。
第二类是喷淋试验,即从一定的高度和角度向待测织物连续滴水或喷水,可测定水从织物被淋侧浸透到另一侧所需的时间,也可测定经过一定的时间后试样吸收的水量或观察试样的水渍形态。
纺织品耐静水压测试方法研究
纺织品耐静水压测试方法研究一、实验说明衣服在穿着过程中,难免会接触到水,这就引起人们对服装防水抗水的要求。
现在的防水织物主要有以下两种:一是层压复合防水织物,是采用特殊的粘合剂与普通织物通过层压工艺复合在一起,形成防水层压织物,层压可以是两层织物或多层织物;二是涂层防水织物,即织物通过直接或转移法涂层加工,使织物表面为涂层剂所封闭,因而获得防水性[1]。
静水压测试是考核面料抗水性的常用方法。
现行国家标准GB/T 4744―2013《纺织品防水性能的检测和评价静水压法》规定了采用静水压试验测定织物防水性能的方法,并给出了防水性能的评价。
该标准适用于各类织物(包括符合织物)及其制品。
其原理是以织物承受的静水压来表示水透过织物所遇到的阻力。
在标准大气条件下,试样的一面承受一个持续上升的水压,直到另一面出现三处渗水点为止,记录第三处渗水点出现时的压力值。
水压可以从试样的正面或背面施加,需要在报告中注明[2]。
实验室使用的耐静水压仪如图1所示。
静水压测试仪器型号:Textest-Fx3000-IV;仪器的压力范围:0~5000mbar(0~500kPa);水压上升的速率:(6.0±0.3)kPa/min,以及(1.00±0.05)kPa /min。
在日常测试中,试验人员仅仅是按照相关标准的要求设定好升压速率等相关参数便开始测试,测试者往往把主要精力放在试验终点的判断上,即注意观察第三处渗水点的出现,终点出现后记录此时测试仪上的压力数据作为本次试验的测试结果,而对静水压测试仪的压力数值是否准确,其升压速率是否准确、稳定却不关注。
因此,本文将重点关注静水压测试仪相关压力数据的检定和校准。
二、校准平台的搭建1、相关设备对Textest-Fx3000-IV型静水压测试仪的校准用到的相关设备有:高精度数字式压力表(0~600)kPa,产品型号为ConST 211,精度:0.02%FS,生产企业为北京康斯特仪表科技股份有限公司。
(完整word版)水性涂料助剂检测
多功能助剂1,取样2g,放入玻璃杯,置入烘箱,120℃,1h,基本挥发完的是真货(轻微味精味);假货-有机胺类的挥发不完,有残留液体(变黄)。
2,加入到硫酸铜溶液中,有蓝色沉淀生成的是假货。
3,真的陶氏的AMP95,用PH试纸测试PH纸,大概是10、11的样子,稀释之后,PH反而升到14;而有些AMP95直接测试PH值,大概是14,稀释之后则会降低。
作为pH调节剂来说,pKa很大,碱性强,使用量少。
涂料储存后,PH稳定性好。
我是说的助分散剂不是主分散剂。
AMP95有离子性,可以吸附颜填料表面,产生静电斥力,和大一点分子的分散剂相比,可以有效补充。
含有羟基,有抗冻性能,可以减少乙二醇或丙二醇用量。
保光性好,比氨水的光泽高。
耐水性能好,耐擦洗性能高。
抗闪锈性能。
对于乳液聚合来说,一般是用氨水来调节PH值的,对耐水性有要求的话才会用到amp-95。
AMP-95是一种有机胺,主要用作PH调节剂,可是和氨水不同点就是氨水挥发快,作用时效相对短,易出现体系不稳定,而AMP-95带低分子有机成分,具有润湿性能,就是对表面活性剂有辅助作用,所以在不破坏体系PH平衡时,用AMP-95有降粘作用。
不过体系里不能有过量的对PH敏感增稠剂,要不就是增稠了。
DOW的AP-95说明书是一个很好的资料,里面有好多的数据介绍,建议大家去仔细阅读,里面的一种配制浓度的测试方法也可以试一下,好像是2%浓度的水溶液吧,配制后的溶液PH值在11.2,国产的有些达不到。
爱旺德的说明书也相当不错,有详细的数据介绍,爱旺得的特别强调了在耐水性这一块的优势!分散剂一、作用原理:1.以机械方式,在介质中分散颜料的最基本目的是把在颜料制造过程中的经过干燥而导致的亲油凝聚颗粒分散开来。
当颗粒细度变小,其暴露的表面积增加而提升了颜料的光学性能,如:着色性能、光泽、亮度、遮盖力或透明度。
2.在一般的分散剂研磨体系中,例如油墨、涂料,树脂是配方中的组分之一,可是,树脂与分散剂在颜料会互相竞争。
ASTMD751抗渗性能测试标准
ASTMD751抗渗性能测试标准ASTM D751抗渗性能测试标准41. 抗渗性能41.1 涂层织物的抗渗性能⼀般采⽤⽅法A_—莫伦式抗渗测试法,如有特殊规定,则采⽤升压⽔柱法测定静⽔压。
(苏特法)⽅法A—莫伦式抗渗测试法42测试设备42.1 测试设备要求在节42.2中列出,但若⼯作原理相同,并且在夹持⾯上具有直径31.2±0.5毫⽶(1.24±0.02英⼨)同轴孔洞,则该设备也可采⽤。
42.2 设备使⽤时既可⼈⼒也可机械操作。
设备通过直径75毫⽶的两个环形夹具握持试样,在夹具中⼼处有⼀直径31.2±0.5毫⽶(1.24±0.02英⼨)的同⼼孔。
在两夹具靠近试样内表⾯开有同⼼槽。
各槽间隔0.8毫⽶,槽深不⼩于0.15毫⽶。
沟槽启始位置距空洞边缘不少于3.18毫⽶。
低夹具表⾯需有⼀个凹坑,能够容纳⼀个截⾯直径4.7±0.1毫⽶的O形环。
设备应在夹持试样下部有⾜以使试样破坏的⽔压输送装置,⽔压是通过活塞将⽔压⼊装置内,压强 1.4±0.1⽴⽅厘⽶/秒。
设备必须配有⼀台最⼤量程可读的伯顿表,仪表上的最⼩刻度单位为2⽜。
精度在可读范围0到180⽜中为2⽜内,180⽜以上读数则精度为1%。
若要调整仪表,需将指针固定在与胀破测试相同的相对位置上。
43. 试样规格43.1 从涂层织物上裁下的试样直径⽐测试设备夹持装置外径⼤⾄少12.5毫⽶。
44.步骤44.1 在将试样夹持⼊测试设备前,需将⽔上升并充满⾄橡胶密封圈以便除去存于⽔⾯和涂层织物表⾯间的空⽓。
如果没有对单⾯涂层织物的特殊要求,必须使涂层⾯靠近⽔⾯。
对于双⾯涂层和双⾯织物的情形,若没有对某⾯必须朝下靠近⽔间的具体规定,则那个表⾯都⽆可以。
⽔温必须和试验室内的⼤⽓温度相同。
按照下述两种⽅法中的⼀种操作。
44.1.1 ⽅法1—按节18.3.1所述的排⽔量,稳定增加压⼒。
在⽔渗过涂层织物的瞬时记录表针读数。
薄型涂层织物涂层牢固性检测方法探究的研究报告
薄型涂层织物涂层牢固性检测方法探究的研究报告随着技术的不断发展和进步,越来越多的薄型涂层织物被广泛应用在各个领域中。
但是,其牢固性一直是人们关注的焦点。
本研究将探讨一种涂层牢固性的检测方法,以期提高薄型涂层织物的品质。
首先,本研究选取了两种薄型涂层织物材料:一种是瑞典科纳朱旺公司生产的无纺布材料,另一种是德国拜尔斯迪公司生产的聚酰胺布材料。
我们将根据ASTM D751标准来进行牢度测试,该测试包含了撕裂强度、断裂强度和剥离强度三个方面。
首先是撕裂强度。
我们将测试样品切成一定大小的正方形,尝试将其撕裂破裂。
测试结果表示,瑞典科纳朱旺公司生产的无纺布材料的撕裂强度大于德国拜尔斯迪公司生产的聚酰胺布材料。
这可能是由于非织造布材料的构造特点,使得其具有更强的抗撕裂性能。
接着是断裂强度。
我们将测试样品用机械拉伸仪进行拉伸,并记录其材料断裂时的最大拉力。
测试结果发现,德国拜尔斯迪公司生产的聚酰胺布材料具有更高的断裂强度。
这表示该材料具有更高的抗拉性能。
最后是剥离强度。
我们将测试样品内侧覆盖一层特殊材料,然后将其剥离。
测试结果表明,无纺布和聚酰胺布的剥离强度区别不大,但无纺布的颜色变化明显,而聚酰胺布的变化较小。
综上所述,我们可以得出以下结论:瑞典科纳朱旺公司生产的无纺布材料拥有更强的撕裂强度,但德国拜尔斯迪公司生产的聚酰胺布材料拥有更高的断裂强度。
当涉及到剥离强度时,两种材料基本上没有明显的差异。
通过这些测试,我们可以有效的检测涂层的牢固性,为生产制造提供参考和保证。
最后,我们建议在未来的研究中,应对更多的薄型涂层织物进行测试以便更好地掌握其性能和应用。
同时,为了提高测试的精确性和有效性,建议采用多个测试项目进行综合评估。
本研究测试了两种不同品种的薄型涂层织物材料:瑞典科纳朱旺公司生产的无纺布材料和德国拜尔斯迪公司生产的聚酰胺布材料。
我们进行了撕裂强度、断裂强度和剥离强度三个测试项目,并记录测试数据如下:对于撕裂强度,无纺布材料的平均结果是16.6牛顿/厘米,而聚酰胺布材料的平均结果为11.9牛顿/厘米。
纺织品性能测试报告
纺织品性能测试报告
报告日期:20xx年xx月xx日
报告编号:20xx-xx-xx
检测项目
1.抗水性:
a)抗水性:
经过棉织物的抗水性测试,该棉织物的吸水率为:0.8g/m2·h,也就是说水的吸入程度为:不易吸水。
b)抗污性:
经过棉织物的抗污性测试,该棉织物的抗污性为:3.5,也就是说污渍的清洁度较好。
2.强度:
a)拉伸强度:
经过棉织物的拉伸强度测试,该棉织物的拉伸强度为:450N/5cm,也就是说该棉织物的拉伸强度较高,不易受拉伸破坏。
b)抗折强度:
经过棉织物的抗折强度测试,该棉织物的抗折强度为:2.2N/5cm,也就是说该棉织物的抗折强度较高,不易受折断破坏。
3.柔软性:
a)软化性:
经过棉织物的软化性测试,该棉织物的软化性为:5.6,也就是说该棉织物的软化性较好,材料柔软度高,接触感舒适。
b)耐磨性:
经过棉织物的耐磨性测试,该棉织物的耐磨性为:4.5,也就是说该棉织物的耐磨性较好,材料不易受摩擦破坏。
4.伸缩性:
a)横向伸缩性:。
纺织品耐水压性能测试
纺织品耐水压性能测试摘要:随着经济飞速发展,社会大众对纺织品的质量要求越来越高。
纺织品耐水压性能检测是典型的检验纺织品质量的方式,本文就纺织品的防水特性和拒水整理、测试方式以及测试结果等展开讨论。
关键词:纺织品;耐水压;防水性;引言近些年,包括春亚纺、涤棉以及锦涤桃皮绒等高密度织物经过涂层、防水以及磨毛等特殊工艺处理后,被广泛的应用于滑雪设备、警用风雨衣以及箱包等方面,实际需求量较高。
该类产品当前依然属于非法律强制检验项目,但因为使用条件以及场合等的特殊性,需要其具备一定的防水能力,特别对其耐水压性能方面提出了较高的要求。
故而,近些年我国出入境检疫中心开展纺织品耐水压测试工作量较以往有了显著提升。
耐水压性能测试是纺织品常规的测试项目之一,但随着防水性等市场需求越来越大以及外商对于相关产品技术标准要求越来越高,纺织品耐水压性能测试逐渐受到业内的关注。
1.防水、拒水分析通常包括棉、蚕丝以及麻、涤纶、丙纶等材料均具有较高的吸水性,如若需要其具有一定强度的防水效果,则势必需要各种防水用具,并经过特殊的拒水以及防水处理。
防水同时包含了拒水内涵,依据处理后织物表面性能等的不同可以大致分为不同的两类,第一为防水但不透气,通常是在相关织物的表层均匀的涂抹一层不透水且不溶于水的涂层,处理后可以大大降低孔隙度,有效阻隔水以及空气等穿过织物,该技术通常也被成为防水整理,以聚氨酯树脂、橡胶等最为常见。
由于处理后织物不透水以及不透气特性,因此较少用于衣物方面,更多的应用于工业以及户外用品中。
第二则为防水但透气的工艺,通常也称之为拒水处理。
该类织物在经过处理后可以大大改善纤维表层的性能,从而使得纤维表层的亲水性转变为疏水性,使得织物难以被有效浸润,但具有较好的透气效果,手感也比较柔软,通常被用于雨衣以及其它面料中。
2.拒水处理原理分析通常意义的防水透湿主要是指在使水在相对低水压的情况下不易浸润织物,但人体散发的汗液可以以水蒸气等方式穿过织物得到释放,水汽也不会在人体表面或者织物之间形成凝聚,人体不会感受到明显的发闷等情况。
纺织品拒水性测试仪实验方法汇总
纺织品拒水性测试仪实验方法汇总大多数外套的表面都需要进行拒水整理,目的是使水从织物表面滚落,防止沾湿或渗入织物。
目前,有几种不同类型的化学试剂可以用于拒水整理,如某些石蜡、硅树脂和碳氟化合物等。
如果使用正确,所有的产品最初都可以获得很好的拒水效果,水会从织物表面滚落,而非吸附或润湿织物。
然而,使用一段时间后,拒水效果将会下降,雨水将会沾湿或渗入织物。
如今,尚无可使纺织面料获得永久拒水效果的整理剂。
其中碳氟化合物的拒水效果最好。
石蜡容易脱落,而且手感略微发黏,但是穿着者可以很容易地使之得到弥补。
硅树脂也是有效的拒水整理剂,但是它容易吸附油性污垢。
对涂层织物而言,使用硅树脂时一定要谨慎,这是因为硅树脂的脱模性会影响涂层的黏合性。
一般经硅树脂处理后的织物不再进行涂层或层压整理,但可以对涂层织物的一面进行硅树脂处理,如背面给液加工或圆网印花。
静水压测试仪是织物防水性能测试中最常用的一种仪器,用以测量水透过织物所需的最小压力。
许多年来,耐静水压能够达到100cm的织物可以被认为具有拒水效果。
现在,一些生产商要求静水压达到150cm甚至更高。
事实上,对于一些新的优质涂层织物来说,甚至可以承受700cm以上的静水压,而Gore-Tex和Sympatex材料耐静水压性能远高于这一数值。
实际上,耐静水压初始值越高,服装的耐久性就越好,使用寿命就越长,一些生产商要求织物在经过挠曲和摩擦测试后,至少要耐150cm的静水压。
如果织物初始静水压仅为200cm,那么降低30%后,将无法满足耐150cm静水压的要求。
然而如果初始静水压超过700cm时,即使降低75%,拒水性能仍然可以被接受。
Bundesmann仪,这种仪器模拟实际雨天环境,是织物表面经过冲淋,同时轻轻摩擦织物的另一面。
摩擦运动模拟人体与服装之间的摩擦,“促使”水渗透到织物内部。
把渗入织物的水收集到容器中,通过测量水的体积来评价这种材料屏蔽雨水的效果。
事实上,Bundesmann仪使用的水滴(半径为0.32cm)比常见的雨滴要大得多,甚至比大暴雨的雨滴(半径0.15cm)还大,冲击到织物上水滴的动能(20000erg)差不多是大暴雨中雨滴动能(3460erg)的6倍,而大雨的雨滴半径为0.075cm,动能为220erg。
ASTM D95 水分测试
意义和用途
水份含量对于石油产品的精炼、销售以及运输非 常重要,还用于校正石油产品的转移体积。
溶剂
溶剂载体应该适合于待测样品(溶剂的适用性见表1) 芳烃溶剂:
- 二甲苯 - 工业级 - 二甲苯 - 甲苯混合物 - 20vol-%甲苯 80vol-%二甲苯 - 石油中提取的石脑油或煤焦油中提取的石脑油
*如果冷凝管上有水珠,可小心地加快加热速度或关闭冷凝水几分钟
测定步骤
测试结束后,等待接受管冷却到室温 用玻璃棒或其它合适的工具把接受管壁上的水刮
到水层 读取接受管里的水体积至最接近的刻度 测试溶剂空白
计算
按下列公式计算样品中水的含量,以重量或体积%表示
H2O,%(V/V)= (样品水体积,mL-空白水体积,mL )x 100 样品体积,mL
OIL, GAS & CHEMICALS SERVICES
TESTING METHOD TRAINING
ASTM D95 Standard Test Method for Water in Petroleum Products and Bituminous Materials by Distillation 石油产品和沥青原料水份测定-蒸馏法
石油馏分溶剂 : - 馏程范围:5%在90~100°C之间,90%小于210°C. 挥发性溶剂油:
-石油溶剂油 - 馏程范围100~120°C -异辛烷 - 纯度95%
表1
溶剂空白
量取一定量的溶剂(与样品测试使用的溶剂量相 同),按照样品测定程序测定溶剂中的水份,读数 至最小刻度。
仪器
一般要求 - 仪器由玻璃或金属蒸馏瓶,接收管和冷 凝管组成
校准
接受管的刻度必须能溯源,可用一支经校准的5mL移液管(精度 0.01mL)校准接受管 -对于表2中的A-D型接收管,在圆锥部分的0.1~1.0mL,以及其 后的每个主要分度都要进行验证 -对于E - F型接收管,验证每个主要分度; E型是0.1,1.0, 2.0,4.0, 5.0mL F型是0.05,0.5,1.0,1.5,2.0mL
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ASTM D751-2006 涂层织物抗水性测定1. 范围1.1 本测试法适用于防水、雨用的橡胶涂层织物和类似产品的测试。
1.2 范围内的各种测试方法如下所示:1.3 以下为测试方法:测试方法部分尺寸与质量 7-10断裂强力 11抓样法(方法A) 12-15条样法(方法B) 16伸长 17顶破强力 18-21抗穿刺性 22-25撕破强力 26落锤法(方法A) 2728-31 舌形试样撕破强力法(方法B)梯形撕破 32-35耐水压 36马伦式法(方法A) 37-40水柱法(方法B) 41-44粘合涂层 45-48涂层强度 49-53抗粘性涂层撕破法 54-58低温弯曲测试 59低温冲击测试 60低温防爆裂能力 61-65缝合强力 66-71加速热老化(烘箱法) 72-79定负荷接缝强力 80-83高温抗粘滞性能 84-88耐压 89-93涂层布厚度 94-981.1 标准中值使用SI单位制,括号内的值仅做参考。
2. 引用标准2.1 ASTM标准n the main terminal, and the telephone Office is responsible for providing the appropriate size adapter patch panels and electrical protection unit. (Shuttle bus) wiring (IDF) set up in the workshop on the second floor of the building, located in the District of weak electrical cabinets (well). Engine room placed inside the Cabinet, IDF placed a standard 40U cabinets for installation of network and wiring devices, management computer and telephone information. Cabinet distribution frame are made of Super five RJ45 patch panel horizontal twisted pair connections. Computer information management, admin area using the jumpers, which uses private RJ45-RJ45 soft jumpers for network devices with jumpers hopping between all switches, changes, expansion and maintenance were done quickly in the wiring closet. Twisted lengthCentre room is located on the second floor, outward radiation of eachline (except some points may exceed) does not exceed 100 metres in length, all information for the various floors all rooms (distribution Cabinet) unified management. District workshop building distributionlines (IDF) via fiber optic cables connected to the total room cabinets. Fiber length were: workshops two IDF: total more than 1200 square meters, double the number of strands can be calculated by multiplying the average length of the number of information points are. Average level of each length of cable: L=[(S1+S2)/2]+L1+L2 l: average length of cable; L1: MDF cable allowance; L2: other allowances S1: minimum horizontal cable length; S2: maximum horizontal length of cable; Office building of information: a minimum of 26 meters, the longest was 92 meters,L=[(28+92)/2]+2.5+1=62.5 m; Total length of 62.5 m x792 = 49500-meter in each box (KFT) by 300 meters per carton; The twisted-pair cable box you want = 49500 ? 300=165 (KFT); losses not included, each about 15 meters. Metal line slot, and metal line tube ofD573 橡胶测试法——空气灶中的老化D1349 橡胶惯例——标准温度测试D1424 落锤式织物撕破强力测试仪的织物撕破强力测试法D2136 涂层橡胶的测试方法——低温弯曲法D2137 橡胶特性的测试方法——可挠性聚合物和涂层织物的脆变点D4483 在橡胶与炭黑工业标准测试法中的精确度的操作3. 意义与用途3.1 涂层织物和使用涂层织物生产的橡胶制品是商业中的一个重要部分,我们应该使用适当的方法来确定这些商品的质量,这些测试方法必须具有测试产品的能力。
4. 标准大气4.1 预调——涂层织物的测试环境如果没有记载,则应该满足4.2或4.3所规定的条件,或者是按照买方与供应商之间达成的协议。
当涂层织物在热的环境中测试时,对环境的要求如4.3记载。
4.2 环境温度——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为50?5%,温度为23?2?。
4.3 热环境——测试涂层织物的标准条件应满足织物吸湿平衡的标准大气,其环境相对湿度为65?5%,温度为27?2?。
4.4 吸湿平衡——当织物在暴露的空气中,质量不再增加时,则认为织物达到吸湿平衡。
吸湿平衡应接近干的一侧,某些涂层会大大减缓水分渗入织物,因此,两面涂层的织物需要经过24h后才能达到平衡。
5. 硫化与测试的时间间隔5.1 对于所有的测试,硫化和其测试的时间间隔最少应为16h。
5.2 在无生成物测试中,硫化和其测试的时间间隔最大为4周,同时要考虑到试样间的可比性,同时试验应尽可能在相同的间隔时间内进行操作。
5.3 对于成品测试,如果可能,硫化与其测试时间间隔不应超过3个月。
有时候,顾客接收2个月内的数据。
6. 精度与偏差n the main terminal, and the telephone Office is responsible for providing the appropriate size adapter patch panels and electrical protection unit. (Shuttle bus) wiring (IDF) set up in the workshop onthe second floor of the building, located in the District of weak electrical cabinets (well). Engine room placed inside the Cabinet, IDF placed a standard 40U cabinets for installation of network and wiring devices, management computer and telephone information. Cabinet distribution frame are made of Super five RJ45 patch panel horizontal twisted pair connections. Computer information management, admin area using the jumpers, which uses private RJ45-RJ45 soft jumpers for network devices with jumpers hopping between all switches, changes, expansionand maintenance were done quickly in the wiring closet. Twisted length Centre room is located on the second floor, outward radiation of eachline (except some points may exceed) does not exceed 100 metres in length, all information for the various floors all rooms (distribution Cabinet) unified management. District workshop building distributionlines (IDF) via fiber optic cables connected to the total room cabinets. Fiber length were: workshops two IDF: total more than 1200 square meters, double the number of strands can be calculated by multiplying the average length of the number of information points are. Average level of each length of cable: L=[(S1+S2)/2]+L1+L2 l: average length of cable; L1: MDF cable allowance; L2: other allowances S1: minimum horizontal cable length; S2: maximum horizontal length of cable; Office building of information: a minimum of 26 meters, the longest was 92 meters,L=[(28+92)/2]+2.5+1=62.5 m; Total length of 62.5 m x792 = 49500-meter in each box (KFT) by 300 meters per carton; The twisted-pair cable box youwant = 49500 ? 300=165 (KFT); losses not included, each about 15 meters. Metal line slot, and metal line tube of6.1 精度——精度的表叙与方法D4483一致,参照D4483中的术语、其他测试和统计等概念(参考A的精度表)。