中文astmd648塑料热变形温度

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常用塑料热变形温度对照表

常用塑料热变形温度对照表

常用塑料热变形温度对照表ASTM-D-648标准★ PEI(聚醚酰亚胺):耐高温(长期工作温度200℃)、高强度、高韧性、透波性好、耐磨、绝缘、耐腐蚀,可注塑、流动性好,提供PEI的颗粒料,棒材、板材、管材;★ PI(聚酰亚胺):超耐高温工程塑料——聚酰亚胺,具有耐高低温度(-269~450℃)、高耐摩擦、高强度(200-500MPa)、高绝缘、耐高辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小等特性。

加工工艺多样化,可注塑、模压、喷涂、挤出,另外其型材还可以进行车、铣、刨、磨等多种机械加工成型。

提供PI的原料、棒材、板材、管材;★ PEEK(聚醚醚酮):超耐高低温(热变形温度315℃)、高耐腐蚀、耐水蒸气极好、高耐摩擦、高强度、高绝缘、耐辐射、自润滑、热膨胀系数小,可注塑、模压、喷涂、挤出,提供PEEK各种颗粒料、粉料、棒材、板材、管材;★ LCP(液晶聚合物):耐高温、尺寸稳定性好(热膨胀系数非常小)、刚性好、高强度、绝缘、耐腐蚀,可注塑成型,适合注塑各种薄壁电子、电器元件,提供各种牌号的颗粒料;★ PPA、PA6T耐高温尼龙:耐高温(长期工作温度180℃,短期280℃)、韧性好、流动性好、耐磨、绝缘、耐腐蚀,适合注塑各种薄壁电子、电器元件,提供各种规格的颗粒料和棒材;★ PAI(聚酰胺酰亚胺):耐高温(长期工作温度260℃,短期300℃以上,玻璃化温度285℃)、高耐摩擦、高强度、高绝缘、耐辐射、耐腐蚀、自润滑、热膨胀系数小,提供PAI的棒材、板材、管材;★ PBI(聚苯并咪唑):超耐高温(热变形温度425℃,长期使用温度310℃)、耐磨、高强度、耐化学性能好,提供PBI的棒材、板材、管材;★ PPS(聚苯硫醚):耐高温(热变形温度250-260℃)、尺寸稳定性好(热膨胀系数非常小)、刚性好、高强度、耐化学性能好、绝缘,可注塑成型、流动性好,提供PPS颗粒料、粉料、棒材、板材、管材。

南京元邦工程塑料有限公司。

ASTM D648-07 中文版 塑料侧立式弯曲负荷下变形温度的标准测试方法

ASTM D648-07 中文版 塑料侧立式弯曲负荷下变形温度的标准测试方法

ASTM D648-07塑料侧立式弯曲负荷下变形温度的标准测试方法1范围1.1本试验方法适用于测试在特定的条件下试样发生特定变形时的温度。

1.2本试验方法适用于测试在常温下刚性或者半刚性的,厚度在3mm[1/8in]或以上的模具成型或者薄片的试样。

注1-薄片厚度少于3mm[0.125in]但大于1mm[0.040in]可以用几片薄片复合试样来测试,但最小厚度为3mm。

一种制备复合试样的方式是用砂纸把薄片的面打磨平,用胶水粘合。

施加载荷的方向需垂直于每个薄片的边缘。

1.3在SI的单位的评估值将视为标准。

给定值仅提供一些信息。

1.4本标准无意涉及所有使用过程中的安全问题。

本标准是帮助用户建立适当的安全标准和卫生管理办法,并且在规定的期限内使用。

注2-这个测试方法描述为本测试办法的B方法,在技术上,方法Ae和Be分别与ISO75-1和ISO75-2,1993,等价。

2参考文献2.1ASTM标准D618测试用塑料调质实施规范。

D883塑料相关术语。

D1898塑料抽样实施规范。

D5947固体塑料试样外形尺寸测试方法。

E1在液体中的玻璃温度计ASTM说明。

E77温度计的检查和检验测试方法。

E608/E608M矿物隔热,金属屏蔽的基体金属热电偶。

E691为测定试验方法精密度开展的实验室间研究的实施规范。

E1137/E1137M工业用铂阻尼式温度计。

2.2ISO标准ISO75-1塑料-负荷变形温度的测定-第1部分:通用试验方法。

ISO75-2塑料-负荷变形温度的测定-第2部分:塑料和硬橡胶。

2.3NIST文件NBS特别出版250-22。

3术语3.1通常-本测试方法定义的塑料是跟D883中标准一样,除非另外说明。

4检测方法简介4.1将矩形截面的试样按侧立式方式,放在载荷作用在中间的简支梁上,载荷的最大压力为0.455Mpa[66psi]或1.82Mpa[264psi](注3)。

将试样在有载荷的作用下,浸入升温速度为2士0.2℃/min的传热介质中。

中文ASTMD648塑料热变形温度

中文ASTMD648塑料热变形温度

ASTM D 648-07 塑料侧立式弯曲负荷下变形温度的标准测试方法1 范围1.1本试验方法适用于测试在特定的条件下试样发生特定变形时的温度。

1.2 本试验方法适用于测试在常温下刚性或者半刚性的,厚度在3mm[1/8in]或以上的模具成型或者薄片的试样。

注1:薄片厚度少于3mm [0.125in]但大于1mm [0.040in]可以用几片薄片复合试样来测试,但最小厚度为3mm。

一种制备复合试样的方式是用砂纸把薄片的面打磨平,用胶水粘合。

施加载荷的方向需垂直于每个薄片的边缘。

1.3 在SI的单位的评估值将视为标准。

给定值仅提供一些信息。

1.4 本标准无意涉及所有使用过程中的安全问题。

本标准是帮助用户建立适当的安全标准和卫生管理办法,并且在规定的期限内使用。

注2:这个测试方法描述为本测试办法的B方法,在技术上,方法Ae和Be分别与ISO 75-1 和ISO 75-2,1993,等价。

2 参考文献2.1 ASTM标准D 618 测试用塑料调质实施规范。

D 883 塑料相关术语。

D 1898 塑料抽样实施规范。

D 5947 固体塑料试样外形尺寸测试方法。

E1 在液体中的玻璃温度计ASTM说明。

E77 温度计的检查和检验测试方法。

E608/E608M 矿物隔热,金属屏蔽的基体金属热电偶。

E691 为测定试验方法精密度开展的实验室间研究的实施规范。

E1137/E1137M 工业用铂阻尼式温度计。

2.2 ISO标准ISO 75-1 塑料-负荷变形温度的测定-第1部分:通用试验方法。

ISO 75-2 塑料-负荷变形温度的测定-第2部分:塑料和硬橡胶。

2.3 NIST文件NBS特别出版250-22。

3 术语3.1 通常-本测试方法定义的塑料是跟D 883 中标准一样,除非另外说明。

4 检测方法简介4.1 将矩形截面的试样按侧立式方式,放在载荷作用在中间的简支梁上,载荷的最大压力为0.455Mpa [66psi] 或1.82Mpa [264psi](注3)。

(参考)常用塑料热变形温度表

(参考)常用塑料热变形温度表

LCP+30%GF265PPS260 PCT+30%GF275LCP+30%GF265常用塑料的耐热性能(未经改性的)热变形温度----------维卡软化点 ------------马丁耐热 HDPE 80-------------------120 -----------------------\ LDPE 50--------------------95-------------------------\ EVA \-------------------- 64-------------------------\ PP 102-------------------150------------------------\ PS 85--------------------105----------------------- PMMA 100-------------------120------------------------\ PTFE 260-------------------110------------------------\ ABS 86--------------------16 0-----------------------75 PSF 185-------------------180----------------------150 POM 98--------------------141----------------------55 PC 134--------------------153----------------------112 PA6 58--------------------180-----------------------48 PA66 60--------------------217-----------------------50 PA1010 55---------------------159-----------------------44 PET 70-----------------------\-------------------------80 P BT 66---------------------177-----------------------49 PPS 240---------------------\-------------------------102 PPO 172---------------------\-------------------------110 PI 360-------------------300-------------------------\ LCP 315--------------------\---------------------------\ABS塑料特点:1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

常用塑料热变形温度表

常用塑料热变形温度表

PCTA+15%GF259PA66+33%GF245 PPS260PCT+30%GF247 LCP+30%GF265PPS260 PCT+30%GF275LCP+30%GF265常用塑料的耐热性能(未经改性的)热变形温度----------维卡软化点 ------------马丁耐热 HDPE 80-------------------120 -----------------------\ LDPE 50--------------------95-------------------------\ EVA \-------------------- 64-------------------------\ PP 102-------------------150------------------------\ PS 85--------------------105----------------------- PMMA 100-------------------120------------------------\ PTFE 260-------------------110------------------------\ ABS 86--------------------16 0-----------------------75 PSF 185-------------------180----------------------150 POM 98--------------------141----------------------55 PC 134--------------------153----------------------112 PA6 58--------------------180-----------------------48 PA66 60--------------------217-----------------------50 PA1010 55---------------------159-----------------------44 PET 70-----------------------\-------------------------80 P BT 66---------------------177-----------------------49 PPS 240---------------------\-------------------------102 PPO 172---------------------\-------------------------110 PI 360-------------------300-------------------------\ LCP 315--------------------\---------------------------\ABS塑料特点:1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

塑料热变形测试标准

塑料热变形测试标准

塑料热变形测试标准塑料热变形测试是对塑料材料在一定温度和应力条件下的热变形性能进行评定的一项重要测试。

通过该测试,可以评估塑料材料在高温下的变形性能,为塑料制品的设计和使用提供重要参考。

本文将介绍塑料热变形测试的标准方法和相关注意事项。

一、测试标准。

1. ASTM D648-07 标准试验方法,该标准规定了在一定的温度和压力条件下,测定塑料材料热变形温度的试验方法。

测试时,样品应在一定的温度范围内受到一定的压力,然后观察其变形情况,以确定热变形温度。

2. ISO 75-2:2013 标准试验方法,该标准规定了在一定的温度条件下,测定塑料材料热变形温度的试验方法。

测试时,样品应在一定的温度范围内受到一定的压力,然后观察其变形情况,以确定热变形温度。

3. GB/T 1634.2-2004 塑料热变形温度试验第2部分,常规方法,该标准规定了在一定的温度条件下,测定塑料材料热变形温度的试验方法。

测试时,样品应在一定的温度范围内受到一定的压力,然后观察其变形情况,以确定热变形温度。

二、测试步骤。

1. 准备样品,根据标准要求,选择合适的塑料材料样品,按照标准规定的尺寸和形状进行加工和制备。

2. 设置试验条件,根据标准要求,设置试验温度和压力条件,确保符合标准规定的测试条件。

3. 进行测试,将样品置于试验设备中,施加相应的温度和压力,持续一定的时间后,观察样品的变形情况。

4. 记录数据,记录样品在不同温度和压力条件下的变形情况,包括变形时间、变形程度等数据。

5. 分析结果,根据测试数据,计算出塑料材料的热变形温度,并进行结果分析和评定。

三、注意事项。

1. 样品制备,样品的制备应符合标准要求,确保尺寸和形状的准确性。

2. 试验条件,在进行测试时,应严格控制试验条件,确保温度和压力的准确性和稳定性。

3. 观察方法,观察样品的变形情况时,应采用合适的方法和工具,确保观察结果的准确性。

4. 数据记录,在测试过程中,应及时、准确地记录测试数据,确保数据的可靠性。

常用塑料原料的热变形温度(HDT)

常用塑料原料的热变形温度(HDT)

常用塑料原料的热变形温度(HDT)
2008-8-5 来源:网络文摘
【全球塑胶网2008年8月5日网讯】
「热变形温度」(Heat deflection temperature, HDT)显示塑料材料在高温且受压力下,能否保持不变的外形,一般以热变形温度来表示塑料的短期耐热性。

若考虑安全系数,短期使用之最高温度应保持低于热变形温度10℃左右,以确保不致因温度而使材料变形。

最常用的热变形测定法为ASTM D648试验法(在一标准试片的中心,例如:127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa负载、以2℃/min条件升温直到变形量为0.25mm时的温度。

)对非结晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;对结晶塑料,HDT则接近于Tm。

通常加入纤维补强后,塑料的HDT会上升,因为纤维补强可以大幅提升塑料的机械强度,以致在升温的耐挠
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塑料原料的HDT

塑料原料的HDT

塑料原料的(HDT)
「热变形温度」(Heat deflection temperature, HDT)显示塑料材料在高温且受压力下,能否保持不变的外形,一般以热变形温度来表示塑料的短期耐热性。

若考虑安全系数,短期使用之最高温度应保持低于热变形温度10℃左右,以确保不致因温度而使材料变形。

最常用的热变形测定法为ASTM D648试验法(在一标准试片的中心,例如:
127×13×3mm,置放455kPa或1820kPa负载、以2℃/min条件升温直到变形量为0.25mm时的温度。

)对非结晶塑料,HDT比Tg小10~20℃;对结晶塑料,HDT则接近于Tm。

通常加入纤维补强后,塑料的HDT会上升,因为纤维补强可以大幅提升塑料的机械强度,以致在升温的耐挠曲测试时,会呈现HDT急剧升高的现象。

以下列举几项常用塑料原料之收缩率比较。

ASTM标准大全之(中文)ASTM_D648_塑料热变形温度试验方法

ASTM标准大全之(中文)ASTM_D648_塑料热变形温度试验方法

ASTM标准大全之(中文)ASTM_D648_塑料热变形温度试验方法在边缘位置,负荷的情况下塑料温度偏差的标准检测方法1摘要:1.1本种试验方法覆盖了,在任何人为的测试条件下和任意的变形发生基础上,决定性的温度。

1.2本办法适用于测试材料厚度3毫米或以上,在常温下钢性或者半钢性的铸造成型或者薄片的材料。

1.3在SI的单位下的评估值将视为标准,在插入中间的值只是视为一种信息。

1.4本标准无意涉及所有的安全问题,是否涉及,要视具体使用情况。

这个标准是帮助用户建立适当的安全标准和卫生管理办法。

并且在规定的时期中的使用。

2参考文献2.1ASTM标准:D618,D883,D1898,D1999,D5947,E1,E77,E220,E608,E664,E69 1,E879,E11372.2ISO标准ISO75-1ISO75-22.3NIST标准3术语3.1这里指的塑料是跟D883标准下一样。

4.检测方法简介4.1在边缘的位置,由于简单的横梁在前卫最大的压强下0.455MPs或者是1.82MPa.这个范例会在中等热传输的压力下,当温度提高俩提高两度,偏差值在0.2度。

这个偏差值有0.25的偏差的时候。

测试条会有0.25mm的偏差。

这个温度的取得是在测试条在变形压力下和温度偏差是取得的。

5这种情况和重要性5.1这种测试最适合控制和改进工艺。

本测试所获得的数据可能不适合用来衡量塑料在高温下的形状的预测。

除非时间,温度,负载和压力等因素跟本测试所要求的条件接近。

否则这种数据不可以用在预见塑料在高温下会有这种效果。

6测试矛盾性6.1本测试方法一定程度上很决定于流体,测试体和流体传导性的热传输率。

6.2本测试的结果也决定于测试体的长度,深度,和物体在偏差温度下的最终偏差值。

6.3模子的类型和模铸的过程也会对产品测试结果产生影响。

6.4测试设备的设计也会对测试的结果产生影响。

测试跨度(一般在100mm和101.6mm之间)会影响合成式的测量。

ASTM D648 中文[1]

ASTM D648 中文[1]

在边缘位置,负荷的情况下塑料温度偏差的标准检测方法1摘要:1.1本种试验方法覆盖了,在任何人为的测试条件下和任意的变形发生基础上,决定性的温度。

1.2本办法适用于测试材料厚度3毫米或以上,在常温下钢性或者半钢性的铸造成型或者薄片的材料。

1.3在SI的单位下的评估值将视为标准,在插入中间的值只是视为一种信息。

1.4本标准无意涉及所有的安全问题,是否涉及,要视具体使用情况。

这个标准是帮助用户建立适当的安全标准和卫生管理办法。

并且在规定的时期中的使用。

2参考文献2.1 ASTM 标准:D 618, D 883, D 1898, D 1999, D 5947, E1, E77, E220, E608, E664, E691, E879, E11372.2 ISO 标准ISO 75-1ISO 75-22.3 NIST 标准3术语3.1这里指的塑料是跟D 883 标准下一样。

4.检测方法简介4.1在边缘的位置,由于简单的横梁在前卫最大的压强下0.455 MPs 或者是1.82 MPa. 这个范例会在中等热传输的压力下,当温度提高俩提高两度,偏差值在0.2度。

这个偏差值有0.25的偏差的时候。

测试条会有0.25mm的偏差。

这个温度的取得是在测试条在变形压力下和温度偏差是取得的。

5这种情况和重要性5.1 这种测试最适合控制和改进工艺。

本测试所获得的数据可能不适合用来衡量塑料在高温下的形状的预测。

除非时间,温度,负载和压力等因素跟本测试所要求的条件接近。

否则这种数据不可以用在预见塑料在高温下会有这种效果。

6测试矛盾性6.1 本测试方法一定程度上很决定于流体,测试体和流体传导性的热传输率。

6.2 本测试的结果也决定于测试体的长度,深度,和物体在偏差温度下的最终偏差值。

6.3模子的类型和模铸的过程也会对产品测试结果产生影响。

6.4 测试设备的设计也会对测试的结果产生影响。

测试跨度(一般在100mm和101.6mm之间)会影响合成式的测量。

塑料测试标准温湿度

塑料测试标准温湿度

塑料测试标准温湿度塑料测试标准中的温湿度要求是指在进行塑料材料性能测试时,对环境温度和湿度的控制要求。

不同的塑料性能测试需要在特定的温湿度条件下进行,以确保测试结果的准确性和可比性。

以下是一些常见的塑料测试标准中的温湿度要求:1.拉伸强度和断裂伸长率测试拉伸强度和断裂伸长率是衡量塑料材料抗拉性能的重要指标。

根据ASTMD638标准,进行拉伸测试时,通常要求环境温度为23±2℃,相对湿度为50±5%。

这样的条件可以提供一个相对稳定的环境,使得测试结果具有较高的可比性。

2.冲击强度测试冲击强度是评估塑料材料耐冲击性能的指标。

根据ASTMD256标准,进行冲击测试时,环境温度通常为23±2℃。

对于一些特定的塑料材料,如低温冲击性能测试,可能需要在低温条件下进行测试。

3.热变形温度测试热变形温度是评估塑料材料耐热性能的重要指标。

根据ASTMD648标准,进行热变形温度测试时,通常要求环境温度为约50℃,并在此温度下进行试样加热。

4.热稳定性测试热稳定性是评估塑料材料在高温条件下的稳定性能的指标。

根据ISO2578标准,进行热稳定性测试时,通常要求环境温度为190±10℃,并在此温度下进行试样加热。

5.耐候性测试耐候性是评估塑料材料在室外环境中抗紫外线辐射、湿热和氧化等因素影响的指标。

根据ASTMD4329或ISO4892标准,进行耐候性测试时,通常要求环境温度为40-60℃,相对湿度为45-75%。

此外,还需要模拟阳光辐射和水雾等特定条件。

需要注意的是,不同的塑料性能测试标准可能存在细微的差异,因此具体的温湿度要求应根据所采用的测试标准来确定。

在进行测试之前,应仔细阅读并遵循相应的测试标准,确保在适当的温湿度条件下进行测试。

此外,为了确保测试结果的准确性和可比性,还需要考虑其他因素,如试样制备、仪器校准和测试环境的稳定性等。

在测试过程中,应严格按照标准要求进行操作,并记录环境温湿度等关键参数,以便后续分析和比较。

中文ASTMD648塑料热变形温度

中文ASTMD648塑料热变形温度

ASTM D 648-07 塑料侧立式弯曲负荷下变形温度的标准测试方法1 围1.1本试验方法适用于测试在特定的条件下试样发生特定变形时的温度。

1.2 本试验方法适用于测试在常温下刚性或者半刚性的,厚度在3mm[1/8in]或以上的模具成型或者薄片的试样。

注1:薄片厚度少于3mm [0.125in]但大于1mm [0.040in]可以用几片薄片复合试样来测试,但最小厚度为3mm。

一种制备复合试样的方式是用砂纸把薄片的面打磨平,用胶水粘合。

施加载荷的方向需垂直于每个薄片的边缘。

1.3 在SI的单位的评估值将视为标准。

给定值仅提供一些信息。

1.4 本标准无意涉及所有使用过程中的安全问题。

本标准是帮助用户建立适当的安全标准和卫生管理办法,并且在规定的期限使用。

注2:这个测试方法描述为本测试办法的B方法,在技术上,方法Ae和Be分别与ISO 75-1 和ISO 75-2,1993,等价。

2 参考文献2.1 ASTM标准D 618 测试用塑料调质实施规。

D 883 塑料相关术语。

D 1898 塑料抽样实施规。

D 5947 固体塑料试样外形尺寸测试方法。

E1 在液体中的玻璃温度计ASTM说明。

E77 温度计的检查和检验测试方法。

E608/E608M 矿物隔热,金属屏蔽的基体金属热电偶。

E691 为测定试验方法精密度开展的实验室间研究的实施规。

E1137/E1137M 工业用铂阻尼式温度计。

2.2 ISO标准ISO 75-1 塑料-负荷变形温度的测定-第1部分:通用试验方法。

ISO 75-2 塑料-负荷变形温度的测定-第2部分:塑料和硬橡胶。

2.3 NIST文件NBS特别出版250-22。

3 术语3.1 通常-本测试方法定义的塑料是跟D 883 中标准一样,除非另外说明。

4 检测方法简介4.1 将矩形截面的试样按侧立式方式,放在载荷作用在中间的简支梁上,载荷的最大压力为0.455Mpa [66psi] 或1.82Mpa [264psi](注3)。

常用塑料热变形温度表

常用塑料热变形温度表

PCT+30%GF275LCP+30%GF265常用塑料的耐热性能(未经改性的)热变形温度----------维卡软化点------------马丁耐热HDPE 80-------------------120 -----------------------\ LDPE 50--------------------95-------------------------\ EV A \-------------------- 64-------------------------\PP 102-------------------150------------------------\PS 85--------------------105----------------------- PM MA 100-------------------120------------------------\ PTFE260-------------------110------------------------\ ABS86--------------------160-----------------------75 PSF185-------------------180----------------------150 POM98--------------------141----------------------55 PC134--------------------153----------------------112 PA658--------------------180-----------------------48 PA6660--------------------217-----------------------50 PA101055---------------------159-----------------------44 PET70-----------------------\-------------------------80 PBT66---------------------177-----------------------49 PPS240---------------------\-------------------------102 PPO172---------------------\-------------------------110 PI360-------------------300-------------------------\ LCP 315--------------------\---------------------------\ABS塑料特点:1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。

常用塑料原料的热变形温度(HDT)

常用塑料原料的热变形温度(HDT)

高温且受压力下,能否保持不变的 短期使用之最高温度应保持低于热 ASTM D648试验法(在一标 条件升温直到变形量为 则接近于Tm。通常加入纤维补强 致在升温的耐挠曲测试时,会呈现
HDT1820kPa(℃) 非结晶性 54~79 63~112 66~107 68~99 100~128 39~148 54~74 175 175 205 96 96 103 88~104 60~76 146~273
塑料名称 结晶性 聚乙烯(Polyethylene, PE) 聚丙烯(Polypropylene, PP) PBT PET 尼龙6PA-6 Homopolymer POM Copolymer POM PI HDPE MDPE 尼龙6, 6PA-6, 6 HDPE LDPE 尼龙6-10PA-6-10 尼龙6-12PA-6-12 尼龙11PA-11 尼龙12PA-12 29~126 40~152 60~65 80~100 63~80 125~136 110 315~360 43~49 32~41 62~261 43 32 57 60 55 55 硬质PVC 聚苯乙烯(Polystyrene, PS) ABS 压克力(Acrylic Resin, PMMA) PPO 聚碳酸酯(Polycarbonate, PC) H-PVC PSF PAR PES GPPS HIPS PS+20~30%GF AS Poly (vinyl chloride) Polysulfone HDT1820kPa(℃) 塑料名称 非结晶性
「热变形温度」(Heat deflection temperature, HDT)显示塑料材料在高温且受压力下 外形,一般以热变形温度来表示塑料的短期耐热性。若考虑安全系数,短期使用之最高温度应保持低于热 变形温度10℃左右,以确保不致因温度而使材料变形。最常用

中文ASTMD648塑料热变形温度

中文ASTMD648塑料热变形温度
注4:应选择对试样无影响的液体热传导介质。矿物油在115℃点火是安全的。硅油可在短期内加热到260℃。再高的温度需要特殊的加热介质。为了提高油的使用寿命,可以在油与大气的表面加入CO2或其他惰性气体。
注5:如果能达到相同的效果,循环空气也可以用来作加热介质。
7.1.3变形测量装置,测量试样的变形量,最小值0.25mm [0.010in]。分辨率为0.01mm [0.0005in]或者更多。这个装置可以是指示表,或其他显示或记录设备,包括电位移敏感设备。
4检测方法简介
4.1将矩形截面的试样按侧立式方式,放在载荷作用在中间的简支梁上,载荷的最大压力为0.455Mpa [66psi]或1.82Mpa[264psi](注3)。将试样在有载荷的作用下,浸入升温速度为2士0.2℃/min的传热介质中。测试试样的变形量为0.25mm [0.010in]时介质的温度。记录下试样在弯曲载荷作用下的温度作为变形温度。
注3:轮流测试表明采用当前的仪器,用更大的载荷来测试当前塑料的变形温度并没有什么优势。
5意义和用途
5.1这种测试适合控制和改进工艺。 本测试所获得的数据可能不适合用来预测高温下塑料行为的预测,除非在时间,温度,加载方式和压力都相似情况下。测得的数据不能用于高温下 材料的设计和预测。
6测试干扰
6.1本测试方法一定程度上依赖于介质和试样的热传导速率和介质热传导性。
mr—施加试验力的加荷杆质量,kg。
注6:在这个装置中,指示表的弹簧力向上(与试样载荷的方向相反)会减少了作用于试样的净作用力。在其他的设计中,指示表的弹簧力向下(与试样载荷的方向相同)会增加作用于试样的净作用力。作用于加荷杆附加砝码的质量必须相应调整(弹簧力向上时增加砝码的质量,弹簧力向下时减少砝码的质量) 。如果弹簧施加的力大大超出了量程,这部分的力需要测量后才能应用。指示表弹簧的载荷是否正确建议参照附录X1和X2。 其余的结果可以应用。附录X3提供了一种确定弹簧力是否在测试范围内的方法。
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ASTM D 648-07 塑料侧立式弯曲负荷下变形温度的标准测试方法1 范围1.1本试验方法适用于测试在特定的条件下试样发生特定变形时的温度。

本试验方法适用于测试在常温下刚性或者半刚性的,厚度在 3mm[1/8in]或以上的模具成型或者薄片的试样。

注1:薄片厚度少于3mm []但大于1mm []可以用几片薄片复合试样来测试,但最小厚度为3mm。

一种制备复合试样的方式是用砂纸把薄片的面打磨平,用胶水粘合。

施加载荷的方向需垂直于每个薄片的边缘。

在SI的单位的评估值将视为标准。

给定值仅提供一些信息。

本标准无意涉及所有使用过程中的安全问题。

本标准是帮助用户建立适当的安全标准和卫生管理办法,并且在规定的期限内使用。

注2:这个测试方法描述为本测试办法的B方法,在技术上,方法Ae和Be分别与ISO 75-1 和ISO 75-2,1993,等价。

2 参考文献ASTM标准 D 618 测试用塑料调质实施规范。

D 883 塑料相关术语。

D 1898 塑料抽样实施规范。

D 5947 固体塑料试样外形尺寸测试方法。

E1 在液体中的玻璃温度计ASTM说明。

E77 温度计的检查和检验测试方法。

E608/E608M 矿物隔热,金属屏蔽的基体金属热电偶。

E691 为测定试验方法精密度开展的实验室间研究的实施规范。

E1137/E1137M 工业用铂阻尼式温度计。

ISO标准 ISO 75-1 塑料-负荷变形温度的测定-第1部分:通用试验方法。

ISO 75-2 塑料-负荷变形温度的测定-第2部分:塑料和硬橡胶。

NIST文件 NBS特别出版250-22。

3 术语通常-本测试方法定义的塑料是跟D 883 中标准一样,除非另外说明。

4 检测方法简介将矩形截面的试样按侧立式方式,放在载荷作用在中间的简支梁上,载荷的最大压力为 [66psi] 或[264psi](注3)。

将试样在有载荷的作用下,浸入升温速度为2 士℃/min的传热介质中。

测试试样的变形量为 []时介质的温度。

记录下试样在弯曲载荷作用下的温度作为变形温度。

注3:轮流测试表明采用当前的仪器,用更大的载荷来测试当前塑料的变形温度并没有什么优势。

5 意义和用途这种测试适合控制和改进工艺。

本测试所获得的数据可能不适合用来预测高温下塑料行为的预测,除非在时间,温度,加载方式和压力都相似情况下。

测得的数据不能用于高温下材料的设计和预测。

6 测试干扰本测试方法一定程度上依赖于介质和试样的热传导速率和介质热传导性。

本测试结果依赖于试样的宽度和厚度,以及变形温度决定的试样最终的变形。

模具的种类和试样的成型方法影响测试结果。

成型条件应根据该材料的标准或相应实验室的认可。

测试设备的设计也会对测试的结果产生影响。

测试跨度(100mm或)会影响测试结果。

装备了金属夹或其他种类辅助支架来维持试样与施加的载荷保持垂直,如果施加的压力足已限制试样在支架中间向下的运动,就会影响测试结果。

7 设备设备应与图1显示的结构基本一致,其组件如下。

试样支架,金属支架,允许载荷垂直压在试样上和支架的中间,支架的中间需要保留一定缝隙(定义为或)施加载荷的支座接触头和加荷压头圆角半径为。

(土mm [土]。

图 1 测定负荷变形温度的设备方法土 [土]。

方法土 [土]。

热浴-一种合适的热传导介质(注4),试样应浸入其中。

在测试过程中,这种介质应容易被搅动,其平均升温速度为 2 士℃/min。

测试时每 5min 试样附近的温度升高10 士 1℃的升温速度是合适的。

注4:应选择对试样无影响的液体热传导介质。

矿物油在115℃点火是安全的。

硅油可在短期内加热到260℃。

再高的温度需要特殊的加热介质。

为了提高油的使用寿命,可以在油与大气的表面加入CO2或其他惰性气体。

注5:如果能达到相同的效果,循环空气也可以用来作加热介质。

变形测量装置,测量试样的变形量,最小值 []。

分辨率为 []或者更多。

这个装置可以是指示表,或其他显示或记录设备,包括电位移敏感设备。

重量-合适的重量使载荷的压力为 [66psi]土%或 [264psi]土 %。

加荷杆质量是试验力的一部分,也应作为总载荷的一部分。

如果用指示表,弹簧的力也应该是总载荷的一部分(注7)。

测试力和质量的计算如下:F=2Sbd2/3L (1)F1=F/mw=(F-Fs)/式中:F=载荷,N,F1=载荷,kgf,S=作用在试样的压力(或)b=试样宽度,mm,d=试样厚度,mm,L=跨度,(A方法或 B 方法 100mm),见和。

mw=附加砝码的质量,kgFs=所用仪器施荷弹簧产生的力,如果弹簧对着试样向下压, Fs 值为正N;则(如向下);如果弹簧推力与加荷杆下降方向相反,则Fs值为负(如与杆的下降方向相反);如果没有使用这种仪器,则该力为零。

mr—施加试验力的加荷杆质量,kg。

注6:在这个装置中,指示表的弹簧力向上(与试样载荷的方向相反)会减少了作用于试样的净作用力。

在其他的设计中,指示表的弹簧力向下(与试样载荷的方向相同)会增加作用于试样的净作用力。

作用于加荷杆附加砝码的质量必须相应调整(弹簧力向上时增加砝码的质量,弹簧力向下时减少砝码的质量)。

如果弹簧施加的力大大超出了量程,这部分的力需要测量后才能应用。

指示表弹簧的载荷是否正确建议参照附录X1和X2。

其余的结果可以应用。

附录X3提供了一种确定弹簧力是否在测试范围内的方法。

温度测量系统数字显示系统-有热电偶,电阻温度计(RTD),和传感器,调节器,转换器,读出装置,等等。

传感器和相关的电子仪器至少要精确到士℃,热电偶需符合 E 608/E 608M 规范要求。

电阻温度计需符合E 1137 和 E 1137M 规范要求。

温度计-在更老的系统中,用温度计来测量温度每个独立的测试点。

温度计需要符合如下要求或等价于 E 1 标准规定中的温度计最小刻度为 1℃或 2℃,测量范围分别为-20 到 150℃或-5 到 300℃,两者都是合适的。

玻璃水银温度计应该根据 E 77 标准校准浸入的深度。

测微计应该符合测试D 5947测试方法,并需要用该方法校准。

8 取样除非有特殊的说明,否则抽样应该根据抽样D 1898条例。

充足的统计抽样标准是可以接受的代替方法。

9 测试样品每个压力下至少需测试两个试样。

样品应该长127mm [5in],厚13mm [1/2in],宽在3mm [1/8]到13mm [1/2in]均可。

试样长度的尺寸公差(为了实验的可重复性)大约为土 []。

注7:试样宽度接近13mm测得的变形温度比4mm或窄的试样要高2-4℃,因为试样内部的热传导较差。

测试样品表面应光滑,无锯痕,气泡和飞边。

成型情况应根据材料的说明或得到相应实验室的认可。

在测试前对试样退火,可以使不同成型条件产生的差异最小。

不同的材料需要不同的退火条件,只能采用材料的标准退火程序,或相应实验室认可的退火程序。

10 设备的准备工作设备应是可将试样放置在如中描述的变形测量装置。

设备应能自动关闭加热,报警或记录到达变形量时的温度。

充足的热传导介质覆盖指定位置的温度计,或中提到的 76mm [3in]的ASTM温度计。

注8:给了一个测试后快速冷却热浴的方法。

需要用到冷却旋管或另一个通过热油的热传输系统。

在下一个测试开始前,引入冷却介质使得油的温度快速降低。

11 调质调质-除非材料有特殊标准或相关机构认可,根据D618规范中A成型,测试样品应该在23士2℃ [士℉],相对湿度50士5%的环境中放置至少40h。

如果有差异,偏差为士1℃ [℉],相对湿度士2%。

注9:当测试结果显示调质无影响时,可以缩短调质周期。

有些材料需要更长调质时间,需相应延长时间。

12 操作步骤用合适的毫米尺准确量出样品沿跨度方向取几个点的宽度和厚度(见)取平均值作。

为试样的公称宽度和厚度。

这些值来确定每个试样需要的压力(见)。

侧立试样在设备上的位置应与支座成一条直线,测试的压力与试样成型流动的方向垂直。

如果试样支座有加荷压头或辅助支架维持试样与载荷垂直,阻止试样在循环油作用下移动,加荷压头或辅助支架只能有一个面与试样接触。

任何加荷压头和辅助支架都不能阻止试样变形或产生额外的力,这都将增加达到变形需要的载荷。

注10:在压力测试时,用加荷压头或辅助支架压住试样,保持试样在支座上平直,会改变变形温度。

温度计的水银球或温度测量装置的敏感部位应尽可能靠近试样(10mm以内),但不能接触。

液体热传导介质的搅拌应确保试样周围10mm任何位置的液体热传导介质的温差在℃以内。

如果搅拌不充分不能满足℃的要求,温度测量装置应安在加载试样10mm以内温度相同的位置。

确保合适的热浴温度。

测试开始时,热浴温度应与周围的温度相同,除非先前的测试显示对于特定材料用高的开始温度对测试结果无影响。

将加载杆小心压到试样上后,将支座放入热浴。

调节载荷至 [66 psi]或 [264 psi]。

注11:在放置测微计后或做任何影响载荷的改变后,检查所有新设备上的载荷。

定期检查载荷,确保设备在校核期内(见附录X1,附录X2和附录X3)。

根据测量弯曲设备的种类,调节记录变形装置的位移范围。

在加载5min后,调节弯曲测量装置归零或记录开始的位置。

液体热传输介质的升温速度士℃/min。

注12:5min的等候期间是为了部分补偿一些材料在室温和公称压力下的蠕变。

最初5min 的蠕变量占开始30min蠕变量的很大一部分。

在试样受到称压力作用下变形量达到指定量时,记录液体热传输介质的温度。

注13:特定情况下,连续的记录变形量与温度的关系比只记录标准变形量更有用。

13 试验报告试验报告应包括下列信息测试材料的鉴定;试样制备方法;调质过程;测试方法,如D 648的A方法或D 648的B方法;试样的宽度和厚度,精确到;标准变形量,变形温度,每个试样受到的总压力;表1 统计信息浸润的介质,开始测试时的温度和实际温度;平均变形温度;试样在测试过程中或从支架上取下后的异常情况(如扭曲,不均匀的弯曲,变色和膨胀);设备类型:自动或手动。

14 精度和偏差精度-在7个实验室开展的测试计划,手动和自动设备都有。

计划中包括四种聚合物。

表1汇总了统计信息。

临界差极限用来考察限定观测值差。

1995 年实行了第二次循环实验。

表 2 是基于 E 691 规范的循环测试,包括了 15 个实验室测试的三个材料。

对于每个材料所有试样同一出处,但个别试样由实验室制备。

每个测试结果是两个独立试样的平均值。

(警告-如下 r 和 R 的说明()仅提供了一种可借鉴的大致精度的方法。

表 2 的数据不能用来材料的验收或拒收,只能用来循环测试材料,不能代表其他批次,配方,条件,材料或实验室。

这个方法的使用者应遵循 E 691 规范在实验室测试数据(或在实验室间)。

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