401B-A老化试验箱

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401B老化试验箱作业指导书

401B老化试验箱作业指导书

401B老化试验箱作业指导书
一、定义:
线束经过一定温度和时间后查看试样之外观变化(观察是否有裂痕、胶化、软化或起痕等现象).
二、原理:经过高温加热而使产品老化之试验
三、试验准备:
1、试验前,准备好要测试之样品,并按照标准试验要求备制样品,
2、准备试验结果记录本和相关试验报告表格
四、试验流程和仪器操作步骤:
1.接通220V工作电源.
2.把试样放入老化箱内
3.打开电源和风机按键
4.温度设定:按
t∕AT移动设置需要的温度数字
5.时间设定:按两遍t∕AT

6.达到设定温度和时间后,过半小时开启工作门,取出试验样品查看并作记录
7.试验完毕关掉电源
五、仪器操作及试验示意图
六、仪器保养及维护要求(瑞柯仪器提示)
1.请保证稳定的输入电源.
2.规范的操作流程
3.提供安全、通风、常温环境.
4.试验完毕后请及时清理使用过和未试验之样品.保证环境整洁.
5.本仪器操作人员需得到培训合格方可使用,未经培训之人员,请勿接触及操作本仪器.
6.注意事项:设备需离墙体大概30—40公分,保持通风环境;易燃易爆品勿放入.。

401B-A老化试验箱操作规程

401B-A老化试验箱操作规程

老化试验箱操作规程
一、一切准备就绪后,将试样逐一编号放入箱内,关上箱门。

二、接通电源,按下电源开关和加热开关,此时开关指示灯亮。

三、设定温度,按温控表“∨”或“∧”键,将温度仪表设定到所需的温度。

四、当需要转盘时打开转盘开关,需要鼓风时接通鼓风开关。

五、当需要调节老化箱换气量时,可旋转箱顶五只风顶阀和箱体左下方进风阀以达到要求,如要获得小的换气量(8次/h),必要时可将箱顶四角风顶阀封闭。

六、当温度达到设定值时,仪表会自动进行恒温;达到设定时间时,老化试验箱会自动停机。

七、老化试验箱工作完毕后,按电源开关切断电源。

注意事项
一、老化试验箱必须有效接地,以保安全。

二、严禁利用本箱干燥处理易爆、易燃、易挥发的物品。

三、老化试验箱应放置在室内干燥及水平的地方,其箱体左侧应墙壁及其他物品1米以外,以利用空气通过左侧下进口调节器进入箱内,保证箱内空气的对流。

四、该老化试验箱装有超温报警装置,当工作室温度超出设定温度时,会自动切断加热电源,防止故障延续。

监视和测量设备操作规程

监视和测量设备操作规程

监视和测量设备操作规程一、HS—IIA 型工频火花试验机操作规程本规程适用于工频火花试验机对电线、电缆在线生产绝缘性能检测之用。

1、准备工作1.1 将高压旋扭逆时针到零位1.2 工作方式为“挤出”状态时,置击穿选择按键于“不停机”位置,电源开关于“开”位置,电源指示灯亮表示有高压输出,按下自检按钮,报警灯亮,电铃响,高压指示灯不灭连续有高压输出1.3 工作方式为“复绕”状态时,置击穿选择按键于“停机”位置,电源开关于“开”位置电源指示灯亮,按下“高压起动”按钮,高压指示灯亮,表示有高压输出,按下“自检”按钮,报警灯亮,电铃响,高压指示灯灭,高压输出中断1.4 打开火花机盖,按动“高压起动”按钮,高压指示灯不亮,无高压输出表示自锁开关工作正常1.5 如果上述试验功能正常,断开电源开关,准备投入正常运行2、操作程序2.1 打开火花机盖,待被试电线线头穿过火花电机箱后,盖好机盖2.2 工作方式为“挤出”状态时,置击穿选择开关于“不停机”位置,置电源开关于“开”位置,电源指示灯亮,按动“高压起动”按钮,高压指示灯亮,顺时针转动“高压调节”旋扭,使试验电压升至规定值,即进入测试状态。

被试电线如有击穿,声光报警,操作都应在击穿点做标记,不间断测试状态2.3 工作方式为“复绕”状态时,置击穿选择按键于“停机”位置,置电源开关于“开”位置,电源指示灯亮,按动“高压起动”按键,高压指示灯亮,顺时针转动“高压调节旋扭,使试验电压升至规定值,即进入测试状态。

被试电线如有击穿,声光报警,高压输出中断,设备自动停车。

操作者在击穿处做标记并处理后,重新开启设备和火花机,继续进行试验2.4 被试电线尾端临近火花机时,应及时切断火花机电源,打开火花机盖3、注意事项3.1 火花机使用前必须做性能检查3.2 火花机在使用前必须仔细检查火花机和被试电线、导电线芯是否可靠接地3.3 在使用时应经常保持电极箱内清洁干燥3.4 被试电线接头经过火花机时,应将火花机盖打开,并尽量使接头处光滑,以防火花机损坏二、ZC-90型绝缘电阻试测仪操作规程本规程用于ZC-90型绝缘电阻测试仪测定浸入水浴中橡塑电线的绝缘电阻。

世界环保对PVC塑料的要求及对策

世界环保对PVC塑料的要求及对策

世界环保对PVC塑料的要求与对策全国第二届"塑料助剂与配方设计技术学习研讨班"〔讲议提纲〕严一丰作者简介:严一丰,男,1956年生.1981年大学毕业,从事高分子材料研究开发,高级工程师.E-mail:aimseavip.sina一、 PVC塑料1.工业化大生产有近70年历史,是非常优异、价格低廉的工业聚合材料,从软质的膜、鞋、人造革、电线电缆、包装材料,到硬质的建筑材料〔管材,异型材〕、电器材料.消耗量占塑料总产量的1/3.我国约有生产量300万吨,500万吨的消耗量.2.PVC工业涉与基本化工,如:HCL,液碱、整个氯碱工业.3.PVC塑料最大缺点是热稳定性差,结构对热、光相对不稳定,在100℃开始脱HCL反应,因此在加工中需添加助剂来加以克服.4.传统的PVC塑料稳定剂:传统的PVC塑料,添加三盐、二盐、铅盐、钡镉皂类稳定剂.铅、镉毒性大,不被环境分解,经生物吸收后,对人体健康严重损害.我国铅镉稳定剂产量约为10万吨.二、世界环保对PVC的要求:1.欧盟,绿色环保运动.爱和平、爱健康、保护环境,他们十几年不断向政府施压,对PVC提出了激烈的批评.认为:〔1〕PVC是含氯产品,其废料的处理客观造成二噁英对大气的污染.〔2〕传统PVC热稳定剂是有毒,有害的.现在已不是一个经济问题,而更多的是政治问题.2.SONY,2001年 12月因为电器产品,含铅、镉被巨额补偿----欧洲荷兰.3.欧洲议会通过法规:76/769/EEC 对18种有害物资,禁止使用.PVC材料环保要求绿皮书----欧盟委员会----《塑料异型材》2001.12.2 4.18种禁用物资:1.石棉 <asbestos>2.三氧化二锑 < Sb2O3 >3.铅与其化合物 < Pb >4.多溴联苯 <PBBS>5.镉与其化合物 < Cd >6.氯化石腊 Chlorinated Paraffins7.氯化苯、联二苯、三联苯、萘〔卫生球〕Polychlorobiphenyl 8.邻苯二甲酸二辛酯 < DOP >9.邻苯二甲酸二丁酯 < DBP >10.五氯苯酚与其钠盐 < PCB >11.三氯乙烷、四氯甲烷12.氟代烷烃 < FCS >13.氢化溴氟烷烃 < HBrFCS>14.脂肪族氟代烷烃 < CHCS >15.多氯联苯 <PCBS>16.多氯三联苯 <PCTS>17.汞与其化合物 <Hg>18.残留氯乙烯单体 <CHCL>5.我国的现状:5.1 法规不严,有标准.⑴.食品容器,包装材料用助剂使用卫生标准.〔 GB9685-8 〕⑵.医用软聚氯乙烯管材. 〔 GB10010-88 〕⑶.硬质聚氯乙烯给水管材.⑷.食品包装用聚氯乙烯粒料卫生标准. 〔 GB14944-94 〕⑸.聚氯乙烯卫生级树脂〔GB 4803〕5.2 PVC助剂,大量使用,铅、镉稳定剂,年消耗量为8—9万吨.无毒、环境友好的PVC稳定剂正在兴起.5.3 市场的需求,取决于老百姓的觉醒.例如:环保装修材料,要求无甲醛、无苯洛剂等的兴起. 6.环保法规:〔1测试方法:过于宽松,现在推行新的法规.〔2〕欧洲1122-2001测整个物资的含量测Cd、Pb.〔3〕美国EPA 3050B-1996 测Pb.网上资料:●PVC材料安全环保要求:europa.eu.int/m/environment/pvc●欧盟对于危险品的法规:europe.osha.eu.int/: /Content/Default.asp?PageID=113.●EPA测试方法SW-846:: /epaoswer/hazwaste/test/main.htm 7.广东外销客户对PVC的环保要求:7. 1以SONY ,PILLIP 公司为主导,对铅、镉做出更严格地要求.要求〔1〕以EN1122-2001标准,镉含量〈 5 PPM〔2〕以EPA 3050B-1996标准,铅含量〈 50 PPM对于PVC稳定剂的含铅量、含镉量也要满足上述要求.另外要求,不能使用以下,八种物资:1.三氧化二锑 Sb2O32.聚溴联苯类阻燃剂 PBB、PBDE 等3.氯化石蜡与氯化阻燃剂4.聚氯苯类5.聚氯化奈类6.有机锡〔丁基锡、辛基锡〕7.石棉8.偶氮化合物〔颜料〕7.2 检测方法:所以对PVC塑料生产厂家带来了极大的冲击、挑战和机遇. 三.如何对策:1.现状中,所使用的含铅、镉、有机锡稳定剂已不能使用.2.钙锌复合稳定剂是国际公认的安全产品.所谓补钙、补锌的口服液----已经美国FDA药检局、医学界认为是危险性最少的产品.3.##市志海实业##致力于开发环保型的PVC复合稳定剂系列.无毒复合型PVC热稳定剂,正在申报国家专利,拥有自主的知识产权.4.##市志海实业##简介:成立于1997年1月27日,主要从事PVC新型材料, 无毒复合PVC稳定剂的研究、开发,生产.通过ISO9001质量体认证,其复合稳定剂通过美国FDA、EN71、EN1122、3050B等标准认证.是##市塑胶行业协会副会长,中国工程塑料协会、塑料助剂协会理事单位.公司的环保PVC塑胶粒、环保PVC助剂、通过在广东三资企业运销世界各地.主要客户有SONY〔索尼〕,NOKIA〔诺基亚〕,MOTOROLA〔摩托罗拉〕、日立 Salmp等世界级客户.也有广东与##地区众多为大型企业配套的各种专业型中小企业.我们将坚持"技术创新、品质第一、持续改善,不断满足客户的要求"质量方针.为客户提供环保PVC产品.我们向客户承诺,在我们所能控制的生产环境、生产产品中,执行欧盟提出环保PVC的规范与措施,并承担其相关责任.5.环保PVC助剂产品简介:主要产品与应用范围欢迎您的垂询: aimsea6.环保PVC助剂产品特性:6.1 产品特性:⑴.无重金属、无铅、无镉、绿色环保.⑵.具有与铅系稳定剂接近的热稳定性、耐热性,保持颜色,伸长保留率.⑶.透明性较好.⑷.促进塑化,提高PVC熔体强度.6. 2耐热性对比实验:A. 动态塑化试验:时间:5—60分钟分别取片设备:双辊炼胶机 SK-160温度:180℃熔混炼.基本配方: PVC〔K=65〕 100 PHRDOP 30 PHR复合稳定剂 3 PHR硬脂酸 0.5 PHR测定初期着色性、对比各类产品.结论:志海公司产品,AIMSTA-6809接近钡、镉、锌产品的初期着色性.B. 静态老化试验:设备:老化试验箱401A,通风温度:180℃时间:从60分钟---360分钟每60分钟取片,观察颜色变化,同时测定试片变黑时间,对比.结论:志海公司AIMSTA ---6801老化变黑,时间在180分钟左右,AIMSTA-6809老化变黑时间在300分钟左右.与铅系稳定剂接近.值得注意的是无毒PVC复合稳定剂在无氧高温条件下的耐热性与传统的铅类稳定剂有显著的差别.以国家标准,如GB8815-88中200℃热稳定时间,刚果红变色试验,对无毒PVC稳定剂评价不够准确.因为实际应用中,PVC塑料是在无氧高温下加工.C.耐老化性能对比设备:换气老化试验试验箱条件:168小时,136小时测试.产品: 电线基本配方: PVC〔K=70〕 100 PHRTOTM 50 PHRCaCO3 20-50P HR无毒复合稳定剂 5 PHRCLAY 5 PHRPE蜡 0.5 PHR结论:使用志海公司AIMSTA-6815,能满足UL1015电线规范,耐温等级105℃,拉伸强度、伸长率保留率均在70%以上D.120℃,100℃,80℃×168小时变色试验:志海公司的无毒复合稳定剂、变色性、要少于传统的铅类稳定剂.6.2 加工性试验对比设备:1.¢50挤出机、产品:电线套管料正常牵引速度,可顺利加工3—7天,不用清理口模.2.产品:PVC给水管配方: PVC <K=65> 100 PHR无毒稳定剂AMSTA-6805 3PHR改性CaCO3 5PHR加工助剂 1.5PHR内外润滑剂 1PHR料筒温度:模头温度:熔体压力:30 mpa熔体温度:190℃牵引速度:0.76m/min结论:物理机械性能完全符合给水用硬聚氯乙烯〔U-PVC〕管材国家标准GB/T 10002.1-1996,更可以满足欧盟EN1122标准.铅<50PPM,镉<5PPM7.环保PVC助剂应用的特点:7. 1稳定剂以能顺利加工为宜,并不是稳定性越强越好.观念上,不能完全以铅盐类稳定剂作对比.7.2应用单位,应从加工设备,温度控制,操作方法上注意环保PVC 助剂的特性.7.3不同的PVC配方,是一种科学,我们可以与应用单位良好的协作,共同开发系列产品.8. 无毒 PVC发展前景:PVC热稳定剂向高效、无毒、复合型无害化发展已经成为总趋势,我国已加入WTO,全球环保要求将会更严格.而我国PVC加工,仍以使用铅盐为主,从自身的生存来讲,已不识时务.我们应该更有责任,为了我们的地球与子孙后代,大力推广应用无毒PVC稳定剂.不正之处,敬请指教.本文,引用了很多专家、同行的资料,在此谨表谢意.2002年12月5日。

401-A热老化试验箱

401-A热老化试验箱

401A型老化试验箱操作规程
1.首先检查接线是否正确,电源插头、插座是否完好。

2.按下电源开关,设备接通电源;
3.设定使用温度时只需按表上的“︽”和“︾”键把表上
设定温度调到所需试验温度即可;
4.定时器设定恒温时间,按下定时开关;
5.按下加热1或加热2开关,可根据温度情况确定;
6.完成上述过程即可将试样放入箱内,试样不能放得过
挤,应留有足够的空气循环空间;
7.取放试件时,切勿碰击感温探头,以免影响控温精度,
甚至损坏感温探头;
8.禁止超过额定温度范围使用,以免造成事故;
9.试验完成后,关掉电源。

老化试验箱标准的相应细则

老化试验箱标准的相应细则

老化试验箱标准的相应细则背景介绍老化试验箱是一种专门用于模拟物品长时间使用环境的实验设备。

在工业制造领域中,老化试验箱通常用于测试新产品在长时间的使用条件下,是否能够稳定工作。

为保证老化试验箱的测试结果正确、可靠,需要制定相应的标准和细则。

相关标准的归类按照不同的国家和行业的现行标准,可以将老化试验箱标准分为国际标准、美国标准、欧洲标准、中国标准等。

以下是一些较为常见的标准和细则:•IEC 60068-2.14: 根据国际电工委员会(IEC)制定的老化试验方法;•MIL-STD-810G: 根据美国国防部制定的产品可靠性测试标准;•GB/T 2423.22: 根据中国国家标准制定的老化试验箱使用规范;•EN 60068-2-14: 根据欧洲标准制定的老化试验方法。

老化试验箱的测试条件老化试验箱通常会模拟一些极端环境条件,例如高温、低温、湿度等,以测试被试物品在长时间使用条件下的性能稳定性。

以下是一些常见的老化试验箱测试条件:•温度老化:在合适的温度下老化物品,通常会设置不同阶段的温度,例如第一阶段是常温(25℃),第二阶段是高温(50℃)等;•湿度老化:控制环境湿度在合适的范围内持续老化物品;•远红外辐射老化:利用远红外辐射模拟阳光辐射,加速物品老化速度;•低温老化:在低于常温的环境条件下老化物品,测试其低温环境下的稳定性;•恒定温度老化:在恒定的温度条件下老化物品,测试其在长时间使用条件下的稳定性。

老化试验箱的标准处理流程执行老化试验箱测试时,需要按照标准执行,以保证测试结果的可靠性。

以下是一般老化试验箱标准处理流程:1.准备测试样品:测试样品应当符合标准规定的数量和规格,并严格按照试验前的准备要求处理和安装测试样品;2.设定测试条件:按照标准设置好老化试验箱的环境条件,包括温度、湿度等;3.运行试验:持续运行测试样品在老化试验箱中,期间可以根据标准要求对试验过程进行检测和调整;4.评估测试结果:测试结束后,根据标准要求评估测试结果,包括使用各种检测设备,如温度计、湿度计等;5.输出测试结果:获取到测试结果后,按照标准要求整理测试数据和报告,完整记录测试过程,保存测试数据和报告。

POE与EPDM性能的比较

POE与EPDM性能的比较

科研开发弹性体,2004202225,14(1):10~13CHINA ELASTOMERICS收稿日期:2003209222作者简介:闫枫(1978-),女,山东青岛人,青岛科技大学高分子科学与工程学院硕士研究生,研究方向为新材料改性。

3基金项目:山东省优秀中青年科学家科研奖励基金项目(02BS052)33通讯联系人,E -mail :yanfeng1978@ 。

POE 与EPDM 性能的比较3闫 枫33,邱桂学,潘炯玺(青岛科技大学高分子科学与工程学院,山东青岛266042)摘 要:笔者主要研究了聚烯烃热塑性弹性体POE (Engage8150)和EPDM 的各种静态力学性能,比较了POE 和EPDM 在相同过氧化物用量、相同白炭黑用量补强的情况下两者的力学性能。

结果表明,相同DCP 用量的情况下,POE 的交联程度不如EPDM ,但力学性能不低于EPDM 。

在相同白炭黑用量补强时,POE 除硬度略大于EPDM 、耐磨性略差外,POE 其余各项物理性能均高于EPDM 。

POE 可作为EPDM 的替代材料。

关键词:茂金属聚乙烯;弹性体;POE ;EPDM ;交联中图分类号:TQ 334.2 文献标识码:A 文章编号:100523174(2004)0120010204 EPDM 是20世纪60年代初期发展起来的一种新型合成材料,由于分子主链为饱和结构而呈现出卓越的耐候性、耐臭氧性、化学稳定性等宝贵性能。

EPDM 凭借这些优异性能已成为高分子领域不可缺少的材料,乙丙橡胶在合成橡胶中仅次于丁苯、顺丁、异戊而居第四位[1]。

POE 的分子主链结构与EPDM 类似,也为饱和结构,由于采用了限定几何构型技术,使得POE 的分子支链可人为的进行控制[2],茂金属催化剂使得POE 又具有窄的分子量分布。

因此,POE 在具有EPDM 优异性能的同时某些性能还要超过EPDM ,在将来,POE 可作为EPDM 的替代材料来使用。

航空子午线轮胎胎侧胶配方的优化设计

航空子午线轮胎胎侧胶配方的优化设计

航空子午线轮胎胎侧胶配方的优化设计吴洪全,黄义钢,常爱修,臧云红(青岛双星轮胎工业有限公司,山东青岛266400)摘要:对航空子午线轮胎胎侧胶配方进行优化设计。

试验结果表明:胎侧胶优选配方为天然橡胶 65,顺丁橡胶 35,炭黑N375 50,增粘树脂Koresin 2,防老剂 5.5,不溶性硫黄 1.8,促进剂TBBS 0.8,其他 8.7;与生产配方胶料相比,试验配方胶料的门尼焦烧时间延长,加工安全性和抗硫化返原性能提高,硫化胶的密度减小,拉伸强度、拉断伸长率和撕裂强度增大,耐低温和耐屈挠性能提高;成品轮胎的导电性能达到相关标准要求。

关键词:航空子午线轮胎;胎侧胶;物理性能;耐低温性能;耐屈挠性能;导电性能中图分类号:U463.341+.6 文章编号:1006-8171(2023)03-0172-05文献标志码:A DOI:10.12135/j.issn.1006-8171.2023.03.0172我国具有世界上发展很快、潜力巨大的航空市场。

据测算,2016—2035年的20年间,我国飞机保有量将由8 001架增加到34 264架,航空轮胎市场规模也相应的将由38.66亿元提高到97.76亿元,市场潜力巨大。

作为全球轮胎产销大国,我国的高端航空轮胎市场却被米其林、普利司通、固特异等国际巨头占据了95%的份额,处于绝对垄断地位[1-3]。

国内航空轮胎生产处于“卡脖子”状态。

纵观国内航空轮胎发展史,从原沈阳第三橡胶厂研制出第1批航空斜交轮胎开始,起步晚、起点低,可生产航空轮胎的厂家少,技术相对落后。

如今,航空轮胎正进入子午化扩张期,又适逢我国航空轮胎发展迎来政策利好期,多家国企、民企轮胎厂开始参与航空轮胎的研制,在注重传统航空斜交轮胎和航空子午线轮胎研发的同时,布局研发新一代航空子午线轮胎技术和产品,是追赶国际巨头、缩小差距的绝好机遇[1]。

我公司正在使用的航空轮胎胎侧胶因耐高低温性能及耐屈挠性能较差,已不能满足航空子午线轮胎的相关要求。

热氧老化对聚碳酸酯结构和性能的影响

热氧老化对聚碳酸酯结构和性能的影响
2010年39卷 第2期
高炜斌等——热氧老化对聚碳酸酯结构和件能的影响
p p p p q H3C

p p p q H3C一
怫哦pQ,
圈8 蜡暑为叔丁基酚A时聚碳酸霸的断裂过程
3 结论
[J].Journal of Analytical and Applied Pyrolysis·2002,64:229—247·
圈7 端基为碳酸二苯酯时聚碳酸酪的降解过程 另外,空气氛中如果存在大量的水会诱使酯发生水解,产生 水和羟基化合物,加剧Pc的降解,但在研究中热氧老化设备有 排风系统,分解产生舳小分子会挥发并及时排出试验环境,因此 水解作用相对要小得多,而热氧老化降解主要是侧链、端基的断 裂降解。
万方数据
一63一
塑料
UV-720,I-:1本岛津公司)。 2结果与讨论 2.1 力学性能失效分析
图l一4是PC经过0—120 h人工热氧加速老化后拉伸形 变行为。可以看出,相对于人工热氧加速老化前的拉仲曲线,在 90~120℃温度条件下老化后,PC拉伸形变行为都品示共同趋 势,即断裂伸长率减少、拉伸屈服应力提高,如图1(a)、(b)中 a、b点,但各老化温度下PC力学性能失效程度不同。在90、 100、110℃温度条件下老化24 h,PC仍显示强而韧的性能,但
Thermo-Oxidative Aging on Properties of Polycarbonate GAO Wei.binl”,XU Liang.chen92,DAN Yil
(1.Polymer Research Institute,State Key Laboratory of Polymer Materials Engineering,


电线电缆机械性能检测及热老化试验

电线电缆机械性能检测及热老化试验

检测工作实施细则电线电缆机械性能检测及热老化试验一、适用范围本实施细则适用于额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆绝缘和护套材料机械性能及热老化试验的检测。

二、编制依据《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T5023 第1部分~第7部分《电线和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》GB/T2951第11部分和第12部分三、仪器设备JT300A型轮廓投影仪、401B老化试验箱(200℃)、拉力试验机、游标卡尺、剥线钳等。

四、试样制备从每个被试绝缘线芯试样或被试护套上切取足够长的样段,供制取老化前得机械性能试验用试件至少5个和供要求进行各种老化用试件各至少5个。

每个试件的取样长度要求100mm。

需老化处理的试件应取自紧靠未老化试验用试件后面一段。

老化和未老化试件的拉力试验应连续进行。

扁平软线的绝缘线芯不应分开,有机械损伤的任何试样均不应用于试验。

试样可以被制成哑铃试件或管状试件。

具体要求为:1、哑铃试件:尽可能使用哑铃试件。

①绝缘试件:轴向切开,抽出导体。

切成适当长度的试条磨平或削平,使标记线之间具有平行的表面。

按照GB/T2951.11-2008规范中9.1.3规定制成大哑铃试件或小哑铃试件。

拉力试验前,在每个哑铃试件的中央标上两条标记线。

其间距离:大哑铃试件为20mm;小哑铃试件为10mm。

允许哑铃试件的两端不完整,只要断裂点发生在标记线之间。

②护套试件:沿电缆轴向切开护套,切取一窄条,将窄条内的所有电缆元件全部去除。

如果窄条内有凸脊或压抑,则应磨平或削平。

对于PE和PP护套只能削平。

然后按照绝缘试件制备方法制备试件。

2、管状试件:只有绝缘线芯或护套尺寸不能制备哑铃试件时才使用管状试件。

①绝缘试件:将线芯试样切成约100mm长的小段,抽出导体,去除所有外护层,注意不要损伤绝缘。

每个管状试件均标上记号,以识别取自哪个试样及其在试样上彼此相关的位置。

拉力试验前在每个管状试件的中间部位标上两个标记,间距为20mm。

401-A老化箱操作规程新

401-A老化箱操作规程新

401-A型老化试验箱




河北省工程橡胶制品质量监督检验站
操作程序:
1.接通电源,将漏电开关置于“合”。

2.加热功率开关,开关处于关位置一组加热器工作,开关向开位置时,两组同时加热,工作室升温速度加快。

在100℃以下试验时,开关向开位置即可。

3.采用电位器设定的仪表,把拨动开关拨向设定位置,旋转设定电位器,使仪表显示的数值与需设定的温度值相同即可。

4.采用编码开关直接设定的仪表,在编码开关上直接设定所需温度值即可。

5.为了保持设定温度和仪表显示温度一致,可调仪表面板上面的(RST)可调电位器,显示温度的顺时针方向调节,否则反之。

(注:调节时一定要一点一点地调节。


6.为了保证显示器温度和温度计温度一致,打开箱体外测板,调节数显仪上的(3296)可调电阻(绿色)可达到一致。

7.如有旋转要求,可接通旋转开关。

8.为了保证箱内空气置换率,可调节箱顶上的排气阀和箱体左下方进气阀以达到要求。

9.老化箱试验完毕,将漏电开关置于“分”位置,关闭外接电源。

维护保养:
1.箱体必须有效接地,以确保安全。

2.老化箱应按使用和保管条件,定期检查和维修。

3.老化箱专人操作看管,试验完毕后切断电源。

编写审核批准日期。

粉末丁苯橡胶改性聚乙烯动态硫化性能的研究

粉末丁苯橡胶改性聚乙烯动态硫化性能的研究

研究开发弹性体,2010—12-25.20(6):41~44C H I N A E I。

A S.T()M ER IC S粉末丁苯橡胶改性聚乙烯动态硫化性能的研究梁滔,郑聚成,白竞冰,艾纯金,魏绪玲,龚光碧(中国石油兰州化工研究中心。

甘肃兰州730060)摘要:介绍了粉末丁苯橡胶改性聚乙烯的动态硫化性能,采用开炼工艺和双螺杆工艺考察了不同m(PSB R)/m(PE)的动态硫化体系,并考察了硫化体系、软化荆组分、补强剂组分对改性后聚乙烯力学性能的影响。

结果表明:m(PSB R)/m(PE)在60/40~40/60范围内为宜;通过采用双螺杆动态硫化工艺,采用半有效硫化体系可以制备出综合性能优异的TPO专用物料,其硫化体系组分以0.8份为宜,软化荆2~6份为宜,补强体系以白炭黑补强效果最佳,且6"--15份为宜。

关键词:粉末丁苯橡胶;聚乙烯;动态硫化≠改性中图分类号:TQ325.1+2;TQ333.1文献标识码:A文章编号:1005—3174(2010)06—0041一04聚乙烯(PE)材料用途很广,分为高密度聚乙烯(H D P E)、低密度聚乙烯(L D PE)和线型低密度聚乙烯(LL D P E),常用于做成各种塑料薄膜和塑料布[1~3]。

P E抗多种有机溶剂,抗多种酸碱腐蚀,但是不抗氧化性酸,例如硝酸。

在氧化性环境中P E会被氧化。

用粉末丁苯橡胶(PSB R)改性PE体系,改性的基本方向是制备共混型热塑弹性体,也称热塑聚烯烃型橡胶(T P()),一般需经动态硫化工艺过程¨]。

所谓动态硫化是相对于静态硫化而言,动态就是在高温高剪切力作用下实施硫化,硫化的橡胶相,最终以交联小颗粒(岛相或分散相)存在于树脂连续相中。

T Po的热塑性是由热塑树脂(PE)提供,其弹性由橡胶相(P SB R)提供,在对橡胶弹性要求不苛刻的条件下应用.如各类耐油性密封条、带、电缆护套、体育运动器材配件等I s.6]。

活性氧化锌在胎面胶中的应用

活性氧化锌在胎面胶中的应用

活性氧化锌在子午胎胎面胶中的应用庄涛,周丽玲,杨林泰(青岛科技大学橡塑材料与工程教育部重点实验室,山东青岛 266042)摘要:研究了不同用量的活性氧化锌对子午胎胎面胶各项性能的影响,并与普通氧化锌、纳米氧化锌进行了对比。

实验发现,与普通氧化锌相比,活性氧化锌延长了胶料的tc10和tc90,提高了胶料的加工安全性,与纳米氧化锌相近;加入活性氧化锌的胶料,其拉伸强度、撕裂强度较和耐磨耗性能较普通ZnO的胶料略有提高;100℃×24h老化后,老化系数提高0.013,与纳米氧化锌相近。

活性氧化锌用量减至3份时,其各项性能与5份时相当。

关键词:活性氧化锌普通氧化锌胎面胶机械性能与普通氧化锌相比,活性氧化锌具有晶粒细、比表面积大、在胶料中易分散且活性高,能提高硫化制品定型稳定性和导热因数[1];且由于其变价金属(铜、锰等)含量极低,提高了橡胶的老化性能。

本实验采用台湾台懋活性氧化锌,对其在全钢子午线轮胎胎面胶中的各项性能影响进行了研究。

并与普通氧化锌、纳米氧化锌做了对比。

1.实验部分1.1试验原料:NR,SIR10,印度尼西亚产;丁苯橡胶,SBR1500,燕化石化股份有限公司产品;活性氧化锌,AZO-801,台湾台懋实业股份有限公司产品,硫磺S-80,莱茵化学(青岛)公司产品。

其它配合剂均为橡胶工业常用助剂。

1.2实验基本配方:(质量份数)NR:70 炭黑N330 55SBR(1500):30 芳烃油 6活性ZnO 5 古马隆树脂 2硬脂酸: 2 硫磺S-80 1.75促进CZ: 1.1 微晶蜡 1防老剂4010NA: 1.5 防老剂RD:0.81.3实验设备JEM-2000EX型透射电镜,日本电子公司;X(S)K-160型开炼机,上海轻工机械技术研究所;HS-100T型平板硫化机,佳鑫电子设备科技有限公司;GT-M2000-A型无转子硫化仪,台湾高铁检测仪器有限公司;AI-7000M型拉力试验机,台湾高铁检测仪器有限公司;GT-7012-A型阿克隆磨耗机,台湾高铁检测仪器有限公司;EKT-2002GF型压缩生热试验机,台湾晔中科技有限公司;401A型老化试验箱,上海市实验仪器总厂。

氯丁橡胶

氯丁橡胶

氯丁橡胶配方举例橡胶胶粘剂是以氯丁、丁腈、聚硫和硅橡胶等合成橡胶或天然橡胶为主体配制成的非结构胶。

主要用于制鞋、建筑、建筑装修、家具、汽车等行业。

2000年制鞋用胶约11.0万吨,占41.3%,建筑及装修约9.5万吨,占36.7%,其余主要用于木器加工及其他行业,并有部分出口,近年来制鞋业用胶占有的比率逐年下降,而建筑和装修用胶逐年上升,这是因为它的粘接力强、干燥速度快、耐水和耐候性好等优点。

改性的接枝氯丁胶,因初粘力高、强度好耐发展迅速,现已从二元接枝向三元或四元接枝共聚发展。

氯丁胶的主要原料通用型和接枝型氯丁橡胶,在产量和质量上均不能满足市场需要。

当前,氯丁胶粘剂将在提高产品档次,继续开发无苯溶液型胶、水基胶等新品种和提高与其配套的助剂、减少污染、提高初粘力及产品质量的稳定性。

氯丁橡胶由氯代丁二烯乳液聚合制得。

由于其分子结构规整,分子链上又有极性大的氯原子,故活见性大,这使氯丁橡胶在室温下也具有较高的内聚强度和耐燃性耐老化性能较好。

实用的氯丁胶有填料型,树脂改性型和室温硫化型三种。

其配料中Mgo和ENO是常用的硫化剂,在140℃左右高温硫化,5份ENO和4份MGO并用效果好。

防老剂可提高胶膜的热氧老化性能,主要有防老剂A(N-苯基2萘胺),防老D(N苯B萘胺)和防老SP(苯乙烯化苯酚),氯丁橡胶种类1、填料型氯丁胶,由纯氯丁胶和ENO、MGO、防老剂,溶剂和填料如沉淀的炭黑,CaCO3或炭黑等组成。

2、氯本一酚醛胶:对叔丁基酚醛树脂能与MGO形成高熔点的改性物,大大提高氯丁胶的耐热性。

3、室温双组氯丁胶:由氯丁胶与多异氰酸酯溶液两部分组成,可在室温下快速固化,其固化物不仅具有氯丁胶的弹性,而且内聚强度大,耐热性和胶接强度得到提高。

多异氰酸酯溶液又称列克纳,是浓度为20%的三苯基甲烷三异氰酸酯的二氯乙烷溶液。

4、氯丁乳胶:由z-氯丁二烯的乳化聚合而制作,其固化慢,胶接强度低。

氯丁橡胶配方举例配方一 XY-403胶氯丁橡胶 100 mgo:ENO 10:1 促进DM:防老D 1:2 松香:浣油 5:200 20℃/20h,剥离强度(白细布)≥70N/cm,用于氯丁胶,天然橡胶和丁腈橡胶的粘接。

热氧老化对特种氟橡胶交联结构及力学性能的影响

热氧老化对特种氟橡胶交联结构及力学性能的影响

研究开发弹性体,20100825,20(4):25~30CH INAELASTOMERICS收稿日期65作者简介张录平(6),男,宁夏固原人,硕士研究生,主要研究方向为非金属材料老化与防老化。

*国防军工环境试验与观测重点项目。

**通讯联系人热氧老化对特种氟橡胶交联结构及力学性能的影响*张录平**,付建农,庞明磊,李晖,王湘明(中国兵器工业集团第五三研究所,山东济南250031)摘要:采用加速老化实验方法对特种氟橡胶密封材料的热氧老化性能进行了研究,获得了不同老化温度及老化时间对特种氟橡胶力学性能和交联结构的影响规律。

研究结果表明,氟橡胶在热空气中老化时随老化温度的升高和老化时间的延长,材料的拉伸强度、硬度降低,100%定伸应力先增加后减小,拉断伸长率先减小后增大,回弹性和压缩永久变形增大。

材料的交联密度先增加后减少,表明氟橡胶在热氧老化初期以交联为主,在老化后期以降解为主。

关键词:氟橡胶;热氧老化;交联结构;力学性能中图分类号:TQ 330.1+4文献标识码:A文章编号:10053174(2010)04002506现代军事工业和汽车工业技术的飞速发展促进了橡胶密封材料的发展和应用,特别是耐介质性能、耐热性能好的密封橡胶材料需求迅猛增加,如氟橡胶密封材料等。

氟橡胶是为了满足苛刻环境下使用的合成橡胶[1]。

其主要的用途之一就是用于高温密封。

但经实际情况发现,氟橡胶作为密封材料在装配情况下贮存一定的时间,由于多种因素的影响使其性能呈下降趋势,从而影响了其密封效果。

研究氟橡胶的老化性能最好的办法就是把氟橡胶密封材料及制品置于使用的环境中,定期地进行性能检测,但这种方法需要很长的试验周期,而且各个地方的环境情况不大相同。

为了能在较短的时间内得到氟橡胶的耐热氧老化性能,通常的方法是在不改变老化机理的前提下,通过提高温度来加速试验进程,也就是进行人工加速热空气老化试验[2]。

橡胶材料及制品在热氧老化过程中,热促进了橡胶的氧化,而氧促进了橡胶的降解。

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