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塑料橡胶纤维纺织品氧指数测定仪

型 号YF-5

更新时间2024-11-25

厂商性质生产厂家

报价13000

产品描述:塑料橡胶纤维纺织品氧指数测定仪适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定。

产品概述

塑料橡胶纤维纺织品氧指数测定仪预成型为了模塑均匀的压塑试片,用粒料直接模塑是标准过程,可避免压塑试片表面不平整和内部缺陷。

用粉料或粒料直接模塑时,为获得满意的最终试片,有时要求用热熔辊炼或混炼的预成型使熔体均

1. 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围 0

 

— 100%

2. 数字分辨率:±0.1%

3. 整机测量精度:0.4 级

4. 流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)

5. 响应时间:<5S

6. 石英玻璃筒:内径≥75 ㎜ 高 480mm

7. 燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s

8. 压力表精度 2.5 级,分辨率:0.01MPa

9. 流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度 2.5 级

 

10. 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;

11. 输入压力:0.2-0.3MPa

12. 工作压力:氮气 0.05-0.15Mpa 氧气 0.05-0.15Mpa 氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。

13. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等

14. 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度 5mm-60mm 可自由调节

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塑料橡胶纤维纺织品氧指数测定仪

机箱结构

1.  控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。

2.  燃烧筒:耐高温优质石英玻璃管(内径¢75mm,长 480mm) 出口内径: φ40mm

3.  试样夹具:自撑式夹具,并能竖直地夹住试样;(可选配非自撑式式样架), 两套式样夹满足不同试验要求;式样夹插接式,安放式样与式样夹更简易

4. 长杆点火器尾端管孔直径¢2±1mm,点火器火焰长度(5-50)mm 可任意调

氧指数法

1范围

本标准规定了纤维增强塑料燃烧性能试验方法之一一氧指数法的试验装置、试验步骤和结果计算。

本标准适用于玻璃纤维增强塑料和碳纤维增强塑料的氧指数法的测定。

本标准仅适用于评定本标准规定条件下材料的燃烧性能,但不能评定实际使用条件下材料的着火

危险性,不适用于评定受热后呈高收缩率的材料。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。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)或修订版均不适用于本标准,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 1446纤维增强塑料性能试验方法总则

GB/T 3863工业用氧(GB/T 3863一1995,eqv POCT 5583:1978)

GB/T 3864工业氮(GB/T 3864-1996,eqvPOCT 9293:1974)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

氧指数oxygen index

在规定的试验条件下,在氢气和氧气混合气体中(23士2)℃时,刚好维持材料燃烧的最小氧浓度,它

以体积分数表示,

4原理

将试样垂直固定在燃烧简中,使氧,氦混合气流由下向上流过,点燃试样顶端,同时记时和观察试样

燃烧长度,与所规定的判据相比较,在不同的氧浓度中试验一组试样,测定试样刚好维持手稳燃烧时的氧浓度,用混合气中氧含量的体积分数表示。

5试验装置GB/T 9352-2008/ISO 293,2004

因此特别适于获得表面平整或内部不会产生空瞭的试样。

4.2.2制造

模具应选用耐模塑高温和模塑压力的材料制造。为了得到表面状况良好的试样,模具与模塑材料

接触的表面要抛光(推荐表面粗糙度为0.16Ra见GB/T 3505-2000)。模具表面镀铬有利于试样脱

模。对于小尺寸的试样,强烈推荐有一个2”的斜度,

可在模具上钻盲孔,以便使用热电偶或水银温度计在接近模塑料的区域测量温度。

根据模压机的性能(见4.1),可在模具中装配类似于模压机压板上的加热和(或)冷却装置。抗机

械冲击,经热处理后控伸强度可达到2200MPa的合金钢,一般可以满足制造这种模具的要求。但在模

塑聚氧乙烯材料的特殊情况下,推荐使用经过处理其拉伸强度达到1050MPa的马氏体不锈钢。

4.2.3类型

4.2.3.1概述

根据材料相关标准规定或有关利益双方商定,使用相应类型的模具,

4.2.3.2道料式(画框)模具

使用这种模具时,过量的材料被挤出,冷却过程中模塑压力仅施加在模框上,不施加在材料上。由

于模塑件在冷却过程中收缩,其中心部分厚度要比边缘部分稍薄。如果粘附于模具上的塑料材料阻碍

收缩,直接模压的试样也会产生缩痕或空隙。

为了克服这些缺点,应优先从模压片材的中心部分冲切或机加工试样,

模塑试片可使用简易而经济的溢料式模具,该模具由两块模板和夹在其中的一个模框(见图1)组

成。上下模板可用抛光钢材或镀铬黄铜板制成,以利于脱模,厚度约为1mm~2mm。为防止塑料材料

粘到模板上可在材料上盖一层软质信,如铝箔或聚酯膜。

不允许使用脱模剂,

模框的厚度应与模塑试片的厚度相适应。

模框尺寸的大小应保证在从模塑试片上冲切或机加工试样时,不使用其周边20mm宽的部分。

4.2.3.3不滋料式模具

这种模具(见图2)是由一个或两个阳模塞与一个阴模座装配而成。模塑和冷却期间,摩擦力忽略

不计,模具允许压力连续施加在模塑材料上。

模塑件的厚度取决于材料的数量、材料的热膨胀以及由于模具间腺造成的材料损失,损失量与材

料在选定的模塑温度下的流动,施加的压力、加压时间及模具结构等有关。

使用圆形的型腔便于正确引导在阴模内的阳模,推荐阴阳模的配合为H7/g6(见ISO 286-1),如

直径200mm的圆模腔,间隙为15 μm~90μm,模具可装一个或几个顶针以便脱模。

在不溢料式模具内可使用薄垫片帮助控制模塑件的厚度,在冷却阶段开始时将其取掉。

5步骤

5.1模塑材料的制备

5.1.1颗粒料的干燥

按有关国际标准的规定或材料提供者的说明干燥颗粒料。如果没有说明,则在70℃±2 ℃的烘箱

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