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聚氨酯泡沫仪
仪器信息网聚氨酯泡沫仪专题为您提供2024年最新聚氨酯泡沫仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括聚氨酯泡沫仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的聚氨酯泡沫仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合聚氨酯泡沫仪相关的耗材配件、试剂标物,还有聚氨酯泡沫仪相关的最新资讯、资料,以及聚氨酯泡沫仪相关的解决方案。
聚氨酯泡沫仪相关的方案
软质聚氨酯泡沫材料压陷测试
本文参考了《GB/T 10807-2006 软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》以及《GB/T 33609-2017 软质泡沫聚合材料滞后损失试验方法》的要求,使用岛津电子万能试验机AGS-X对软质聚氨酯泡沫进行硬度测试和滞后损失测试,获取其压陷硬度特性(系数)和滞后损失性能。试验证明,岛津AGS-X电子万能试验机配合岛津软质泡沫压缩夹具,可以满足软质聚氨酯泡沫材料压陷硬度与滞后损失测定的需要。
聚氨酯泡沫固化过程的联合表征
聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料,在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下,通过专用设备混合,经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。
采用瞬态平面热源法测量聚氨酯泡沫塑料导热系数随密度的变化
针对一系列不同密度的硬质聚氨酯泡沫塑料被测样品,采用瞬态平面热源法(HOT DISK法)导热仪,在常温常压下进行了导热系数测试,以了解导热系数随密度的变化规律。测试结果显示聚氨酯泡沫塑料导热系数随密度增大呈单调线性升高。
GC-MS/MS法测定聚氨酯泡沫中14种有机磷酸酯含量
本文使用岛津三重四极杆气质联用仪GCMS-TQ8050 NX建立了聚氨酯泡沫中14种有机磷酸酯类化合物的检测方法。样品经丙酮提取浓缩定容后上机测试。分析结果表明:14种有机磷酸酯类化合物在1~200 μg/L浓度范围内标准曲线均线性良好,线性相关系数大于0.999,各组分的仪器检出限为0.004-0.059 μg/L。加标样品平均回收率在73.3~99.1 %之间。该方法操作简单,灵敏度高,可适用于聚氨酯泡沫中有机磷酸酯类化合物的检测。
电位滴定法测定聚氨酯新材料中异氰酸酯基团中含量
异氰酸酯是有机合成的重要中间体,可制成一系列氨基甲酸酯类杀虫剂、杀菌剂、除草剂,也用于改进塑料、织物、皮革等的防水性。 二官能团及以上的异氰酸酯可用于合成一系列性能优良的聚氨酯泡沫塑料、橡胶、弹力纤维、涂料、胶粘剂、合成革、人造木材等。而异氰酸酯脂基的含量是聚氨酯材料的一个重要指标,对判断聚氨酯材料质量有重要意义;同时,异氰酸酯的脂基测定对研究聚氨酯材料的合成有重要的作用,是研究聚氨酯材料最佳反应合成的重要手段。
北京佳仪:脂肪族聚氨酯树脂的裂解色质分析
脂肪族异氰酸酯是一种重要的化学原料,在制造涂料、弹性体、泡沫塑料、黏合剂等行业中得到了极为重要的应用。脂肪族异氰酸酯可与带有活泼氢的所有化合物反应,如与醇反应生成氨基甲酸酯,制得的各种聚氨酯涂料具有优良的性能。近几年来,脂肪族聚氨酯由于其突出的耐候性和装饰性,正得到越来越广泛的应用。聚氨酯的定性鉴定一般可通过光谱的方法进行,如IR、NMR,但这些应用常会受到限制,特别是漆膜固化后,而使用裂解-色-质谱技术,则能得到满意的结果。这主要是前者需对固化的漆膜进行前处理后才能进行分析鉴定,而后者则不需要对其进行处理,仅需取微量样品即可进行分析鉴定。本实验采用裂解-色-质谱联接技术,对已知的脂肪族聚氨酯固化漆膜进行分析,对裂解碎片进行检索,并对其裂解机理进行了探索。本文采用的分析方法具有快速准确的特点。
全自动海绵泡沫落球回弹试验仪介绍
适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.本仪器通过标准规定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在海绵泡沫塑料试样上,自动计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率(既回弹率),以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。按照标准测试要求,每组试样3个样品,每个样品测试三次,每次取最大值,并取三个最大值的平均值求回弹高度和回弹率,本仪器完全满足标准要求,自动记录数据并自动判断最大值,自动计算平均回弹高度及平均回弹率,同时可以对不同批次的试样设置编号并保存数据,便于查询和管理,也可以对当前测试数据进行数据打印。
自动熔点仪法检测聚氨酯原料的熔点
聚氨酯是一种高分子材料,在日常生活中的应用广泛:如家具中的油漆和涂料,家用电器中的冰箱和冷柜,建筑业中的屋顶防水保温层和内外墙涂料等;还可以做成各种聚氨酯材料如聚氨酯鞋底,聚氨酯纤维,聚氨酯密封胶等。在有机化学领域中,对于纯粹的有机化合物,一般都有固定熔点。熔点测定是辨认物质本性的基本手段,也是纯度测定的重要方法之一。本文采用全自动视频熔点仪来检测聚氨酯原料的熔点,操作步骤简单、重复性好。
卓光仪器:聚氨酯中异氰酸酯基含量的检测整体分析方案
目前国内外对聚氨酯的生产及应用有着愈来愈广泛的前景,测定异氰酸酯基含量仍是聚氨酯生产中的一个重要指标,本文介绍使用上海卓光GT30多功能全自动滴定仪来测聚氨酯中异氰酸酯基的含量,来验证可行性。
水性聚氨酯耐候老化性能测试
介绍了材料耐候老化测试方法及户外自然曝晒及实验室加速老化测试原理。重点介绍了水性聚氨酯处理剂处理过的聚氨酯乙烯人造革的氙灯老化试验,并研究了其性能变化。
如何快速测定多羟基化合物和起泡剂蒸气压
泡沫塑料因为其绝缘性好的原因,可以应用于很多不同的行业,其主要成分是聚氨酯。在聚氨酯泡沫塑料合成中,最主要的原料是异氰酸酯和多元醇。在前期生产泡沫塑料时,特别是多羟基化合物混合物会和少量的起泡剂混合,比如说正戊烷,都是为了能够产生软质稳定的泡沫。生产过程中,确定在不同温度下多羟基化合物与起泡剂混合后的蒸气压力是十分必要的。目的是为了确定泡沫的质量和相关的起泡动力学问题。一旦和异氰酸酯混合后,多羟基化合物与起泡剂混合物的体积就可以很轻松的膨胀到原来的35倍。了解混合物的蒸气压值对于修正物料储罐,工艺过程的设备,混料器以及批处理容器的尺寸是很重要的。
旋转粘度计在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭。
加热制冷循环浴槽在蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂实验方法-泡沫液粘度测定中的作用
检验以动物蛋白质或植物蛋白质的水解浓缩液为基料的蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂。氟蛋白泡沫灭火剂适用于低倍数泡沫系统装置,在机械外力作用下产生泡沫,可在燃料与泡沫界面处形成一层聚合物胶膜,能有效保护泡沫,使其免遭极性液体的破坏,靠胶膜和泡沫的双重作用隔绝空气把火迅速扑灭
LISICO近红外光谱仪在聚氨酯行业中的应用
聚氨酯是由低聚物多元醇和异氰酸酯进行加成反应得到,原料的组分和纯度,反应的速度和温度,助剂的选择等等多种因素都会影响最终产物的组分和产量。为了有效地控制反应的进行,除了对反应过程的精确控制以外,对原料各项指标的测定是必不可少的。在聚氨酯的生产中,最主要的反应即为多元醇和异氰酸酯的加成反应,其中参与反应的主要官能团分别为羟基和异氰酸酯基(NCO基团),羟值和NCO基团的含量是原料的关键指标。
泡沫塑料吸水率的试验方法硬质泡沫吸水率测定仪
硬质泡沫吸水率测定仪是根据标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
聚氨酯中异氰酸酯基含量的检测整体分析方案
使用全自动电位滴定仪能够快速检测出聚氨酯中异氰酸酯基含量,全自动的操作,终点模式:智能判断终点,减少了人工测样时间和误差。
利用瞬态平面热源法测试聚酰亚胺泡沫的导热系数
本实验采用汇诚仪器的瞬态平面热源法导热系数测试仪HCDR-S来测量聚酰亚胺泡沫的导热系数。
微气泡形成的泡沫层对于臭氧降解聚乙烯醇的促进作用
B/O3在废水处理中引起了重大关注,其独特的物理和化学特性,如小气泡尺寸(小于50μm)、大比表面面积、长停留时间、气泡上升速度慢以及高内部压力。这些微气泡的特性增强了臭氧质量传递,增加了臭氧饱和浓度,从而提高了臭氧的利用效率,促进了废水中有机物的氧化。MB/O3系统不仅生成微气泡以促进臭氧氧化反应,还能产生大量泡沫。这种泡沫可望有助于稳定臭氧并提高氧化效果。该研究分析了MB/O3和MB/O2降解PVA过程中泡沫生成的原理和过程,利用PBM系统捕获泡沫的微观变化,研究不同pH和盐浓度下MB/O3降解PVA的效率,以及分析MB/O3在PVA降解中的机制。
梅特勒托利多:聚氨酯DSC与DMA测量的比较
1. 实验目的:聚氨酯弹性体由含硬段和软段的大分子组成。本实验的目的是比较DMA测量的结果。 2. 样品:工业聚氨酯弹性体。 3. 测试仪器:梅特勒托利多 DSC 821e 和 DMA/SDTA861e。DSC:40 µ L铝坩埚盖钻孔。DMA:剪切夹具。
卓光仪器:自动电位滴定仪测定聚氨酯预聚体NCO 含量
NCO,即异氰酸酯基,是衡量聚氨酯预聚体性能的重要指标。本试验通过 自动电位滴定仪来测定胶样的 NCO 含量。
FOAMSCAN泡沫分析仪表征外部设备产生的泡沫特性
FOAMSCAN? 泡沫分析仪被用来研究由3个泡沫分配器产生的3种泡沫溶液A、B和C。FOAMSCAN? 软件测量泡沫体积和泡沫稳定性,而泡沫的结构(气泡大小和分布)以及泡沫的液体部分则使用CSA软件进行分析。
鼓气法泡沫分析仪检测液体肥皂液的泡沫体积和液体体积
液体泡沫在各种工业过程和日常生活中无处不在。因此,能够生成受控的液体泡沫并了解导致其失稳的现象对于优化其性能至关重要。工业中使用许多泡沫测量来表征泡沫的特性,然而,准确测量泡沫特性是一个挑战。TECLIS泡沫分析仪是为研究泡沫特性而专门设计的,同时精确控制实验参数。
泡沫特性的研究
1956年Fried首次对泡沫驱油作了研究(公布于1961年),1958年Bond等 人发表了世界上第一份泡沫驱油的专利(US 2866507): 在以后的30多年里,人们对泡沫在石油钻采工艺中的应用进行了广泛和深入的研究。对此,作者和Marsden等人都曾柞过系统的论述L1,22.我国于1965年最早在玉门油田进行泡沫驱油试验。1971 年开始在克拉玛依油田进行试验。1980年在大庆油田进行试验。近几年来,国内外又在泡沫泥浆、压裂、酸化、调剖和驱油等方面作了一些研究工作。
飞纳台式扫描电镜观察发泡塑料为刑侦提供新证据
在刑侦中经常遇到各种各样的发泡塑料,通过利用飞纳台式扫描电镜观察发泡塑料中的微孔形态及能谱仪分析发泡塑料的成分可以有效地甄别不同的发泡塑料,从而为刑侦提供新的证据。发泡塑料是一类由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的高分子材料,如图 1,2 所示,其具有质轻、隔热、吸音、减震等特性,且介电性能优于基体树脂,用途很广。几乎所有的热固性和热塑性塑料都能制成泡沫塑料,常用的塑料有聚苯乙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、聚乙烯、脲甲醛、酚醛等。
GD16研磨均质仪完美解决均质过程泡沫问题
蔬菜类的菠菜用E-20这类均质器均质时,会碰到一个非常棘手的问题,就是均质过程中会产生大量的泡沫,从容器里溢出,所以分散机的方法非常不好用,而用我们的GD16就能完美解决这个问题
Brookfield 博勒飞粘度计在汽车座椅的应用
汽车座垫、靠背和头枕是聚氨酯泡沫塑料在汽车上用量很大的部位,也是人们乘坐舒适性最敏感的地方,因而对产品的性能要求也很严格。目前,国内汽车用的聚氨酯泡沫座垫大多为均一密度的冷熟化产品。
LUMiFuge在A类泡沫灭火剂研究上的应用
A类泡沫灭火剂通常装载在消防车上,其混合比为0.1%~1%,灭火剂的有效含量高,是一个多组分、浓缩的体系。A 类泡沫灭火剂主要由发泡剂、渗透剂、阻燃剂、降凝剂、稳泡剂、增稠剂和助溶剂等组成。影响其稳定性的可变因素很多,不同离子类型的表面活性剂混合在一起,其亲水基之间相互作用、疏水基之间相互缠绕,有可能产生分层、沉淀、结聚等非均相现象,因此对其稳定性评价是这类泡沫灭火剂研发过程中的一项重要工作。 液体稳定性的常规评价方法一般是将液体长时间放置在透明的容器中,用肉眼去观察随时间的分相情况。该方法不仅需要的时间长,而且受观察者的主观因素影响,很难得到客观精确的数据。由于泡沫灭火剂中各组分的密度、色度等指标相差较小, 用肉眼很难观察到是否均相,当肉眼观测到非均相时为时已晚,泡沫灭火剂可能早已失效。本文利用LUMiFuge 稳定性分析仪,对研制的A类泡沫灭火剂配方,进行了在不同温度、转速下的稳定性测试,并寻找出影响其稳定性的因素和规律。
润滑油泡沫特性实验方法
结论1.随着起泡剂浓度C的增大,泡沫高度h和泡沫半衰期t先增大,达到一定值后又降低、2。升高一定温度时,两种起泡剂(FA和FB) 的h均有不同程度的升高, t有明显的下降。3。随着固泡剂明胶和增粘剂CMC浓度的增加,h先增大,达到一定值后又下降,而t则单调增大。含有明胶和ICMC的泡沫,当温度升高时,其h增大,而t下降。4. FA的起泡性和泡沫稳定性优于FB。采用不同的介质(氦气和空气),对起泡性和稳定性也有一定的影响。5.三相泡沫与两相泡沫相比,t较大,稳定性较高。
绿色可降解紫胶树脂/明胶复合功能泡沫材料力学性能测试
可借由冰冻聚合法制备力学性能优异、降解性良好的紫胶树脂微米孔泡沫材料作为三维支架,以明胶作为框架的中的生命活性物质,进而构建可降解、适合细胞生长的微米尺度的三维支架。
CT-1Plus自动电位滴定仪测定聚氨酯预聚体NCO含量
NCO,即异氰酸酯基,是衡量聚氨酯预聚体性能的重要指标。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定胶样的NCO含量。经测定,胶样的NCO值为3.1399%, 重复性较好,符合相关标准要求。
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