塑料热变形温度的测定

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pc塑料热变形温度

pc塑料热变形温度

PC塑料热变形温度1. 概述PC塑料热变形温度是指聚碳酸酯(Polycarbonate,简称PC)塑料在热处理过程中发生塑性变形的温度。

PC塑料作为一种广泛应用于塑料制造领域的工程塑料,其热变形温度是其工程应用中的一个重要参数。

本文将就PC塑料热变形温度的意义、影响因素以及测定方法进行探讨。

2. 意义PC塑料的热变形温度是一个重要的物理性质指标,它直接关系着PC塑料在高温环境下的可塑性和应用范围。

高的热变形温度意味着PC塑料在高温环境中依然能够保持较好的力学性能和形状稳定性,因此在高温环境下依然能够发挥其优异的技术性能。

同时,了解PC塑料的热变形温度还有助于工程设计师选择合适的材料、预测材料在使用过程中的性能变化,从而确保产品在各种工况下的可靠性。

3. 影响因素PC塑料热变形温度受多种因素的影响,以下是几个重要的影响因素:3.1 分子结构PC塑料的分子结构对其热变形温度具有显著影响。

聚碳酸酯分子中的酯基与酯基之间的取向、分子链的长度以及取向规则都会对塑料的热变形温度产生作用。

一般来说,聚碳酸酯分子链较长、取向规则良好的PC塑料具有较高的热变形温度。

3.2 塑料配方PC塑料的配方中的添加剂、填充物等也会影响其热变形温度。

例如,添加剂中的增塑剂可以提高塑料的可塑性,降低热变形温度;而填充剂的添加可以增加塑料的热稳定性和刚性,提高热变形温度。

3.3 加工工艺PC塑料的加工过程也会对其热变形温度产生影响。

加工温度、压力、冷却速度等工艺参数都会直接影响PC塑料的分子结构和晶化程度,从而改变其热变形温度。

4. 测定方法为了准确测定PC塑料的热变形温度,需要采用相应的实验方法。

以下是一种常用的测定方法:4.1 热变形试验热变形试验是测定PC塑料热变形温度的常用方法之一。

该试验通过加热塑料试样并施加一定的负荷,观察试样变形的温度范围,从而确定其热变形温度。

热变形试验可以采用不同的试验方法,如VICAT软化温度试验、HDT热变形温度试验等,根据需要选择合适的试验方法进行测定。

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)。

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,E691,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。

在使用的测试设备中,金属芯片和其他辅助支持是用来样板在垂直如果压力足够限制样本物体向下运动的话。

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。

中文ASTM D 塑料热变形温度

中文ASTM D 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)。

塑料负荷变形温度测试 第一组

塑料负荷变形温度测试 第一组

2.5 结果表示 结果以样条的初始挠度增加量达到标准挠 度时的温度为其负荷变形温度。 材料的热变形温度值以同组试样的算术平 均值表示。 如果各向同性塑料的单个实验结果相差2℃ 以上,或部分结晶材料的单个结果相差5 ℃ 以上,则应重新进行试验。

3、影响因素

试验机的影响 试样支架及负载杆的热膨胀导致读数误差。 支座间距、负载杆上的压头与试样位置导致试样最大变形量变化,从而导致较 大的系统误差。


试样的制备方法及尺寸的影响 传热介质的影响

试验条件的影响
塑料导热性差,介质与试样形成热平衡需要较长时间 在升温过程中,试样本身与介质总是存在一定温差,而且这种温差将随介质 升温速率的增加而增加。升温速率增加,试验结果偏高,反之,则偏低。 试样放置方式的影响。

谢谢!
2.2 测试试样


试样应为横截面积为矩形的样条,其长度l,宽度 b,厚度h,应满足l>b>h。优选80mm*10mm*4mm, 推荐平放方式实验。 试样应无扭曲,缺陷,其相邻表面应互相垂直。 实验至少两个试样,为降低翘曲变形的影响,应 使试样不同面朝着加荷压头进行试样。 模塑条件对测定结果有较大影响,因此模塑条件 应按有关材料标准的要求或有关方面确定。
2.3 测试条件
2.4 测试步骤
(1)将符合要求的试样按规定进行状态调节; (2)测量试样宽度b和厚度h,精确到0.1mm; (3)检查试样支座间跨度 ,并按试验需要调节到适当 值,精确到0.5mm; (4)计算砝码质量,使试样承载后最大弯曲正应力为 1.8N/mm2或0.45N/mm2或8.0N/mm2 ; (5)确定加热装置的起始温度。每次试验开始时,加热 (6)装置的温度应低于27℃。 (7)将试样放在支架上,使试样长轴垂直于支座。 (8)将加荷装置放入热浴中,对试样施加按上上述方法计算的负荷 使试样表面产生规定的弯曲应力。ຫໍສະໝຸດ 。2、测试方法

热变形温度测试标准

热变形温度测试标准

热变形温度测试标准随着工程塑料的应用越来越广泛,热变形温度成为了工程塑料的一个重要指标。

热变形温度(HDT)是指材料加热到一定温度,测量所负荷压力下产生的热变形量,通常用于评价材料在热逆向操作下的耐热性能。

相信很多读者都对热变形温度测试标准比较感兴趣,下面我们将对热变形温度测试标准进行详细介绍。

一、ASTM D648标准ASTM D648标准是美国材料试验协会制定的标准。

此标准规定了热变形温度测试时所需的样品尺寸、测试条件、温度值等内容,适用于测定各种塑料材料的热变形温度。

ASTM D648测试结果可用于比较不同材料的热变形性能,但其测试条件和样品限制并不适用于所有情况。

二、ISO 75标准ISO 75标准是由国际标准化组织(ISO)制定的标准,其测试方法是在一定载荷下测定材料的热变形温度。

ISO 75标准的优点在于其标准具有实际意义,并且所测得的热变形温度与材料的实际使用条件更接近。

三、GB/T 1634标准GB/T 1634标准是中国塑料行业指定的标准,主要适用于测定日常生活中使用的各种热塑性塑料、纤维增强塑料、硬质聚氯乙烯、聚苯乙烯等材料的热变形温度。

该标准要求使用的样品尺寸、测试方法和测试条件等内容与ASTM D648标准大致相同。

四、JIS K 7207标准JIS K 7207标准是由日本工业标准化组织制定的标准,适用于测定各类塑料材料和塑料制品的热变形温度,其测试方法与其他标准类似。

五、UL 746B标准UL 746B标准是美国安全实验室制定的标准,适用于测定工业用途的各类塑料材料和制品的热变形温度。

UL 746B标准测试的样品尺寸和ASTM D648标准相似,但测试条件以及最小起始压力值不同。

以上就是关于热变形温度测试标准的详细介绍,各种标准各有特点,需要在具体应用中选择合适的标准来进行测试。

测试塑料的负荷变形温度-26

测试塑料的负荷变形温度-26

实验步骤
• • • • • 1.安装压针或压头。 2.接通电源,按下电源按钮,电源指示灯亮。 3.进行主试样的安放,并进行载荷计算和加载。 4.设定升温速率和温度上限。 5.千分表调零后,打开搅拌电机使介质均匀加热 ,然 后启动试验。 • 7.在实验过程中,当试样到达指定变形量后,记 录数据。
影响因素
负荷变形温度测试
第四组实验ຫໍສະໝຸດ 理• 塑料试样浸在一个等速升温的液体传热介 质中(甲基硅油),在简支架式的静弯曲 负载作用下,试样达到规定形变量值时的 温度,为该材料的热变形温度。
• 标准:GB/T1634-2004
仪器
式样
• 平放式样: • 优选 试 样 尺寸为:长度l:(80士2.0)mm;宽度b:(1 0 士0.2 )m m;厚度h:(4 士0.2) m m
• 1.在负荷热变形温度测定过程中,负荷力的大小对其 影响较大,很明显,当式样受到的弯曲应力大时,所 测得的热变形温度就低,反之则高。因此在测量式样 尺寸时必须精准,要求准确至0.02mm,这样才能保 证计算出来的负荷力的准确。 • 2.升温速度的快慢,直接影响到式样本身的温度状况 ,升温速度快,则式样本身的温度滞后于介质温度较 多,即试样本身的温度比介质的温度低德多,因此所 获得的热变形温度也就偏高,反之偏低。 • 3.对于某些材料,试样是否进行退火处理对测试结果 有影响,试样进行退火处理后,可消除试样在加工过 程中所产生的内应力。
重要数据
式中: F—负荷,单位为牛顿(N) σ—试样最大弯曲正应力(A法:1.80MPa,B 法:0.45MPa,C法:8.00MPa); b—试样宽度,为标准试样,则试样宽度为10mm; h—标准试样厚度4mm,若不是标准试样,则需测量 试样的真实宽度及高度; L—两支座中间的距离64mm;

塑料的热变形温度测定方法

塑料的热变形温度测定方法

塑料的热变形温度测定方法
宝子们,今天咱们来唠唠塑料的热变形温度咋测定 。

热变形温度呢,简单说就是塑料在受热情况下开始变形的那个温度点。

那怎么测呢?
有一种常用的方法是把塑料做成标准的试样形状。

这个形状可是有讲究的,就像做蛋糕得用特定的模具一样,塑料试样得符合规定的长宽高尺寸。

为啥要这样呢?这是为了保证测量的时候大家都在同一起跑线呀。

然后呢,把这个试样放在一个专门的仪器里。

这个仪器就像是一个小小的考场,专门考验塑料在热环境下的表现。

仪器会慢慢地给塑料加热,就像小火慢炖一样。

在加热的过程中呢,会在试样上施加一定的压力。

这个压力就像是给塑料一个小挑战,看看它在有点压力的情况下,受热时啥时候开始扛不住变形了。

在加热和施加压力的同时,仪器会有超级精密的装置来监测塑料试样的变形情况。

这个监测可不能马虎,就像我们盯着锅里煮的饺子,啥时候浮起来得看准喽。

一旦发现塑料试样变形到了规定的程度,这个时候仪器显示的温度,就是咱们要的热变形温度啦。

不过呢,宝子们要知道,不同类型的塑料,热变形温度可能差别可大了。

有些塑料很耐热,可能要很高的温度才会变形,就像坚强的小战士;而有些塑料呢,可能稍微热一点就不行了,就像娇弱的小花朵。

而且呀,测量的时候环境因素也很重要呢。

要是周围环境乱糟糟的,可能也会影响测量的准确性。

就好比我们在吵闹的地方读书,注意力容易分散,塑料在不稳定的环境下测量,结果也可能不太准。

塑料热变形温度测试实验

塑料热变形温度测试实验

塑料热变形温度测试实验一、实验目的1.掌握塑料热变形温度的测试原理和测试方法;2.测定热塑性塑料的热变形温度。

二、实验原理负荷热变形温度是衡量塑料耐热性的主要指标之一,现在世界各国的大部分塑料产品的标准中,都有负荷变形温度这一产品质量控制指标。

塑料热变形温度测定的是在规定的载荷大小、施力方式、升温速度下到达规定的变形值的温度,它不是材料的最高使用温度。

1.仪器图1 负荷变形温度测定典型设备负荷热变形温度侧定仪由试样支架、负荷压头、砝码、中点形变测定仪、温度计及能恒速升温的加热浴箱组成,其基本结构如图1所示。

试样支架两支点的距离即跨度,通常为100±2mm,负荷压头位于支架的中央,支架及负荷压头与试样接触的部位是半径3.0mm±0.2mm的圆角。

加热浴箱中的液体热介质,应选取在试验过程中对试样不造成溶胀、软化、开裂等影响的液体,对于大部分塑料,选用硅油较合适。

温度计及形变测定仪应定期进行校正。

2.试样试样为一矩形样条,可采用两种放置方式:平放式和侧立式。

对于平放试验,要求使用尺寸为80mm ×10mm ×4mm 的试样,对侧立试样没有严格的规定。

使用80mm ×10mm ×4mm 的ISO 样条具有以下优点:试样的热膨胀对试验结果的影响较小;斜角不会影响试验结果,不会以侧棱为底立住试样;可以更严格地规定模塑参数和试样尺寸。

平放方式是实验优选。

实验跨度设定为:平放64±1mm ,侧立100±2mm 。

3. 测定这个试验方法的最大特点是试样尺寸可以在一定范围内变化,因此在侧定之前,先要精确侧量试样的尺寸,再根据试样实际的尺寸计算出负荷力的大小,计算公式为:223bd F Lσ= 式1 式中:F ——负荷,N ;σ——试样表面承受的弯曲正应力,MPa ;b ——试样宽度,mm ;d ——实验厚度,mm ;L ——支座间距离(跨度),mm 。

热变形温度测定

热变形温度测定

四、实验设备
实验装置示意图
五、实验步骤
1 试样预处理 可按产品方法规定,产品方法无规定时,可直接 进行测定。 2 测量试样中点附近处的高度(h)和宽度(b)精确至0.05mm, 并按公式计算砝码质量。 3 把试样对称地放在支座上,高为15mm的一面垂直放置。 4 插入温度计,使温度计水银球在试样两支座的中点附近,与试 样相距在3mm以内,但不要触及试样。 5 保温浴槽内的起始温度与室温相同,如果经实验证明在较高的 起始温度下也不会影响实验结果,则可提高其起始温度。 6 把装好试样的支架小心放入保温浴槽内,试样应位于液面 35mm以下。加上砝码。使试样产生所要求的最大弯曲正应力 为1.85MPa或0.46MPa。 7 加上砝码后,即开动搅拌器,5min后调节变形测量装置,使之 为零(如果材料加载后不发生明显的蠕变,就不需要等待这段 时间),然后开始加热升温。 8 当试样中点弯曲变形量达到0.21mm时,迅速记录此时温度。 此温度即为该试样在相应最大弯曲正应力条件下的热变形温度。 9 材料的热变形温度值以同组试样算术平均值表示。
热变形温度测定Байду номын сангаас
一、实验目的
• 了解高分子材料弯曲负载热变形 温度(简称热变形温度)测定的 基本原理。 • 掌握高分子材料弯曲负载热变形 温度(简称热变形温度)的测定 方法。
二、实验原理
本方法是测定高分子材料试样浸 在一种等速升温的合适液体传热介质 中,在简支梁式的静弯曲负载作用下, 试样弯曲变形达到规定值时的温度, 即弯曲负载热变形温度(简称热变形 温度)。热变形温度适用于控制质量 和作为鉴定新品种热性能的一个指标, 但不代表其使用温度。本方法适用于 在常温下是硬质的模塑材料和板材。
• 应加砝码的质量由下式计算:

聚丙烯树脂热变形温度的测定(维卡、热变形法)

聚丙烯树脂热变形温度的测定(维卡、热变形法)

聚丙烯树脂热变形温度的测定维卡/热变形法1 范围本方法规定了用热变形仪测定聚丙烯树脂在挠曲负荷下的热变形温度的测定。

本方法适用于聚丙烯树脂的热变形温度的测定。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用,成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170--2008 数字修约规则与极限数值的表示和判定GB/T 6679 固体化工产品采样通则GB/T 2918 塑料试样状态调节和试验的标准环境ASTM D648 塑料在挠曲负荷小变形温度的标准试验方法3 方法概述在455KPa最大纤维应力作用下,在试样上施加0.1595Kg的负载,以120℃/h的升温速度升温至试样弯曲0.25mm时的温度即为其热变形温度。

4 仪器及材料4.1 维卡软化点/热变形温度试验仪:HDT6 VICAT,六工作位,自动升降工作台,自动提升砝码,备有6个测量点的油浴槽以及每小时升温50℃或120℃的自动等速升温。

4.2 试样支座。

金属支座,能够在试样的顶部将负荷垂直施加到两个支座之间的中点。

金属支座相距100±0.5 mm(3.937±0.020英寸)。

支座及加荷压头的接触边缘呈圆角,半径为3 mm±0.2mm(0.118±0.008英寸)。

4.3 变形测量装置:变形测量装置应能够测量至少0.25 mm(0.010英寸)的试样变形,而且记录精度能达到0.01 mm(0.0005英寸)或更好。

该装置可由刻度盘或合适的指示或记录装置组成。

HDT-300利用电动位移感应装置(即线性可变位移传感器)。

4.4 砝码组六套:必须提供大小合适的砝码,以便对试样施加负荷时可产生0.455 MPa (66psi)±2.5%或 1.82MPa(264psi)±2.5%的应力。

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。

塑料热变形温度简介和测试方法

塑料热变形温度简介和测试方法

中文名称:热变形温度英文名称:heat distorsional temperature定义:在按规定速率升温的液体介质内,标准塑料试样在规定简支梁静弯曲应力作用下达到规定挠度(0.254 mm)时所对应的温度,是表达被测物的受热与变形之间关系的参数。

热变形温度的测试是记录在规定负荷和形变量下的温度。

热变形维卡温度测定仪(微机控制)·主要适用范围及功能:FYWK-300热变形、维卡温度测定仪是根据国家标准GB1633-2000,GB1634-79设计制造的,并符合ISO75-1993,ISO306-1994国际标准的要求,可对塑料、尼龙、橡胶、电缆料等高分子材料进行热变形温度和维卡软化点的测试。

本机采用了程序控制匀速升温系统,操作简单,使用方便。

主要技术参数及其精度:控温范围:室温--300 ℃温度测量精度:±0.1 ℃升温速率:A速度5±0.5 ℃/6min B速度12±1 ℃/ 6min变形测量范围:0—10 mm千分表精度:±0.001 mm维卡试验最大负荷:A速度时为10N±0.2N B速度时为50N±1N最大加热功率:≤4500 W跨距尺寸:64 mm 、100 mm 两种·主要配置:1、试验主机一台2、温度传感器一件3、光栅千分表三块4、PID 高精度温控系统一套5、水冷却系统一套6、自动升降试验架系统一套7、自动排油烟装置一套8、64 mm跨距基板三套9、100mm跨距基板三套11、维卡试验头三支(耐热钢制成)12、热变形试验头三支(耐热钢制成)13、试样试验架三套(耐热钢制成)14、试样变形电脑采集板三套(单片机)15、试验砝码三套(共29块)16、计算机一台(联想品牌)17、彩色喷墨打印机一台18、计算机软件一套19、接线图纸一套20、专用工具一套热变形温度测试测试内容测定试样受某一荷重时产生变形(或软化)至一定量的温度。

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塑料热变形温度的测定
(一)实验目的
掌握塑料热变形温度的试验方法和仪器的使用。

(二)实验原理
塑料热变形温度试验原理是将塑料试样浸没在一种等速升温的液体传热介质中,在简支梁式的挣弯曲负荷作用下,测定弯曲变形达到规定值时的温度。

(三)实验仪器及试样
1 .实验仪器
塑料热变形温度试验仪如图 1 所示,包括以下各部分。

(1) 试样支架用金属制成。

两支点间的距离为 100mm ,支座及负载杆压头应平行,压头与试样接触部分制成半圆形、其半径为(3 ± 0 . 2)mm 。

支架的垂直部件及负载杆都是用线膨胀系数小的材料制成。

在测试温度范围内,由热膨胀引起的变形不超过 0 . 01mm ;
(2) 保温浴槽盛放耐热温度范围合适,并对试样无影响的液体传热介质 ( 如低粘度硅油、变压器油、液体石蜡等 ) 配有搅拌器、加热器,能使试验时传热介质以 (12 土1) ℃/ 6min 的速度等速升温;
(3) 砝码一组大小合适的砝码,使试样受载后最大弯曲正应力为 1 . 8N / mm 2或0. 45N / mm 2。

负载杆、压头的质量以及变形测量器的附加力应作为负载的一部分计入总负载中。

图1热变形温度试验装置示意图
根据选择的弯曲正应力,由下式计算砝码的重量。

式中 M —砝码质量, m
σ一—试样最大弯曲正应力, 1 . 8N / mm 2或0. 45N / mm 2
b ——试样宽度
h ——试样高度
L——两支座中心距离
g ——重力加速度, 9 . 81m / s 2
W R ——负载杆加压头等的质量
F T ——变形测量装置的附加力 ( 附加力向下取正值,向上取负值 ) , N 。

(4) 测温装置经校正的温度范围合适的、下部浸入液体介质、上部刻度显示的水银温度计 ( 或其他测温仪表 ) ,其分度值为1 ℃ ;
(5) 变形测量装置采用精度为0. 01mm 的百分表或其他测量装置;
(6) 冷却装置能将液体介质迅速冷却至常温 ( 一般用通入循环冷却水的铜盘管 ) 。

2 .实验试样
(1) 试样为截面是矩形的长条状,其尺寸规定如下。

①模塑试样:长度L= 120mm ,高度 h = 15mm ,宽度 b = 10mm ;
②板材试样:长度L= 120mm ,高度 h = 15mm ,宽度 b = 3 — 13mm ( 一般取板材的原厚 ) ;
③在持殊情况下,可以用长度 L = 120mm ,高度 h = 9 . 8 —15mm ,宽度 6 = 3 —13mm 的试样,但弯曲变形量必须符合表 1 规定值。

表1热变形温度试验试样高度与相应变形量的关系单位: mm
(2) 试样应表面平整、光滑、无气泡、无锯切痕迹、凹痕或飞边等缺陷。

(3) 每组试样起码两个。

(4) 试样的预处理按产品标准规定,产品标准无规定时,可直接进行测定。

(四)实验步骤
•测量试样中心附近的高度 h 和宽度 b 精确至 0 . 05mm 。

•按 ( 三 ) 中的 (3) 计算砝码的质量。

•把试样对称地放在试样支座上,高度方向 (h = 15mm ) 必须垂直放置,拧紧负载杆和压头的固定螺钉,压头对正试样中心。

•插入温度计,使水银球在试样中心点附近约 3mm 以内、但不能触及试样或压头。

•保温浴槽内的起始温度与室温相同,如果经试验证明在较高的起始温度下对结果无影响,则可适当提高起始温度。

•把装好试样的支架小心放入保温液槽内,试样应在距液面 35mm 以下。

加上砝码,使试样产生所要求的最大弯曲正应力1. 8N / mm 2 或 0 . 45N / mm 2 。

•加上砝码后,开动搅拌器, 5min 后调节测量装置,使之为零,然后开始等速升温,升温速度为(12 ± 1) ℃/ 6min 。

•当试样中心弯曲变形量达到0. 21mm ( 或达到表 3 规定的变形量 ) 时,迅速记录此时的温度,该温度即为试样在以上条件下的热变形温度。

•同组两个试样同时进行试验、测定结果相差不能大于 2 ℃ ,否则作废重新取样。

(五)实验结果及数据处理
材料的热变形温度值以同组试样算术平均值表示。

(六)实验报告或实验记录的内容
•被测材料的名称、牌号及批号。

•试样的制备方法和预处理条件。

•试样的尺寸和所用砝码质量。

•使用何种传热介质。

•起始温度。

•升温速度。

•最大弯曲正应力。

•每个试样的热变形温度和同组试样的算术平均值。

•试验中的特殊情况。

•试验人员及日期。

(七)注意事项
•模塑试样容易产生轻微变形和收缩,挑选时除应注意外观质量外,对变形量和试样中心缩痕也要重视,尺寸超过规定应予剔除。

•装故试样架要平稳仔细,不能有少许倾斜,不能将试样掉入液槽内,若不小心掉入,应重新取样。

•试验过程不能中途停止,若遇停电等特殊情况,则此次试验无效。

•整个试验过程等速升温必须稳定可靠,液槽搅拌不能过猛或产生震动 ( 有时搅拌杆与负载杆会产生共震 ) 要及时防止和调整。

•试验结果观察变形器读数和温度计度数要同步、快捷,以免误差 ( 近期已应用微机控制 ) 。

•仪器液槽内的加热管和冷却管必须浸没在介质液中,发现介质液不足或变质,及时添加或更换。

(八)思考题
•叙述塑料热变形温度试验的原理、试样规格、试验条件。

•负荷大小和升温速度快慢对试验结果有什么影响,为什么 ?
塑料的热变形温度是不是该材料的使用上限温度,为什么 ?。

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