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纤维材料检测
仪器信息网纤维材料检测专题为您提供2024年最新纤维材料检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括纤维材料检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的纤维材料检测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纤维材料检测相关的耗材配件、试剂标物,还有纤维材料检测相关的最新资讯、资料,以及纤维材料检测相关的解决方案。
纤维材料检测相关的方案
标乐先进的制样技术-纤维材料的样品制备
增强型纤维材料中我们最熟悉的莫过于碳纤维了,碳钎维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料,已经普遍应用在汽车、航空航天、医疗、国防及民用工业等众多领域,因为其具有轴向强度和模量高,密度低、比性能高,无蠕变,非氧化环境下耐超高温,耐疲劳性好,热膨胀系数小且具有各向异性,耐腐蚀性好,X射线透过性好,良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等等优良性能,碳化硅被誉为“黑色黄金”。当然,除了碳纤维以外,碳化硅纤维和玻璃纤维也是我们所熟知的应用较广的纤维材料。本次分享将与大家分别探讨碳纤维、碳化硅纤维、玻璃纤维的样品制备那些事。
测试纤维表面的亲疏水性对于研究和开发新型纤维材料的重要性
纤维表面的亲疏水性对于纤维的应用具有重要影响,例如在纺织品、过滤器、医疗等领域。因此,准确地测试纤维表面的亲疏水性对于研究和开发新型纤维材料至关重要。今天我们就使用CA200接触角测量仪来评估纤维表面的亲疏水性。
纤维类材料样品研磨再也不用担心啦
这次研磨的碳纤维材料主要是军工企业做航天材料用到的,看起来好象是脆脆的样品,其实含纤维类的样品是有一定韧性的,相对一般组织研磨来说有难度,就跟咱们群里有的老师研磨带膜的动物组织,或者韧性的植物种子根茎或种子等样品的体验类似。TL2010S中通量组织研磨仪对该类含纤维材料的研磨效果令人满意。
显微CT在竹制等植物纤维检测中的应用
高分辨率显微CT扫描实现了试样内部纤维状态的三维可视化,揭示了不同碱浓度处理过的内、外竹条的柔韧性和拉伸性能,是一种研究植物纤维材料在不同碱浓度作用下微观结构的有效方法。
饲料显微镜检中显微分析系统的应用
饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
碳纤维测拉力测试玻纤维拉力测试
玻璃纤维材料比较特殊,对夹具要求很高,我们公司专门对这款纤维材料定制的专用夹具,对材料损伤很小,测试数据精度高。
海能仪器:纺织纤维材料中残脂含量的测定(索氏抽提法)
纺织材料是指纤维及纤维制品,具体表现为纤维、纱线、织物及其复合物。本方案采用索氏提取的原理对其脂肪含量进行测定。由于其脂肪含量较低,选择使用沸点较低、溶解脂肪能力强的乙醚进行萃取。
核磁共振法快速测定纤维回潮率
性能特点:快速、精确、无损核磁共振发测试纤维材料回潮率,检测速度快无需任何耗材,检测时间1分钟,重复性好。 纤维回潮率重复性相对标准偏差≤ 4.000%
告别传统检测!高分子材料研究必备利器,显微CT精准无损检测有多强!
显微 CT 技术作为一种强大的无损检测工具,已经在高分子材料的研究和开发中展现了广泛的应用前景。无论是孔隙分析、纤维结构表征,还是裂纹检测与热老化监测,显微 CT 都能够提供深入的微观结构信息,帮助研究人员深入理解材料的微观结构和性能之间的关系,促进企业优化工艺、提升产品性能。在未来,显微 CT 将继续推动高分子材料领域的创新发展,为更多行业提供高性能的材料解决方案。
碳纤维的导热系数测量
碳纤维(carbon fiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。利用TC3000热线法导热系数仪,测量了室温下不同材料碳纤维和不同工艺制成的碳毡的导热系数,由于对样品尺寸要求低,测量使用非常方便。
如何用台式扫描电镜分析纳米纤维的形貌
大多数人可能没有意识到,我们的生活经常被纤维包围。大到组织工程,小到尿布,都离不开高科技过滤技术。许多普通、廉价的聚合物可以大规模地加工成柔性材料。但并不是所有的纤维材料都可以利用,比如在电子设备上,还需要对材料进一步改性。这篇博客将帮助你了解台式扫描电镜(Desktop SEM)如何在各种纳米工程纤维领域中使用。
氙灯老化试验箱在塑料行业的应用方案
原材料老化现象一直备受瞩目,在日常生活,纤维材料老化状况司空见惯。纤维材料包含塑胶、塑胶、化学纤维、建筑涂料等老化,主要指原材料在生产、存储或使用中,因为受到热、光、氧、机械应力、活性氧、有危害重金属离子、辐射源等外部条件的限制,使原材料内部结构产生物理学或化学反应,特性变劣,逐渐丧失使用价值状况。简单的说,衰老便是材料的特性由好受到影响的一个过程。
科众精密-接触角测量仪针对纤维样品测试的解决方案
对于纤维材料的接触角测量,以下是一些可能的解决方案:静态接触角测量法:这种方法适用于比较光滑的纤维表面。在这种方法中,一个液滴被放置在纤维表面上,然后通过测量液滴和纤维表面之间的接触角来确定表面的润湿性。这可以使用商业化的接触角计或自制测量设备来实现。
牙科材料(纤维桩)弯曲试验
在牙科治疗中,通常会根据龋齿和牙周病的进展情况采取多种治疗。如果龋齿已经发展到牙神经,则需要拔除牙神经。拔除神经后,需要在神经所在区域安装假牙的牙桩(参见图1)。该牙桩按材质包括金属桩(金属材质)和纤维桩(纤维增强塑料材质)等。金属桩存在牙根断裂,牙齿和牙龈因金属而变黑的问题,为解决这个问题而开发了纤维桩。纤维桩是适用于无金属治疗的材料,牙根不易折断,而且不会出现牙齿和牙龈变黑的问题,而且很美观。过去,只有金属桩纳入医保,但2016年纤维桩治疗也纳入了医保,并逐渐为人们所熟知。本文将对纤维桩弯曲试验的案例进行介绍。
牙科材料(纤维桩)弯曲试验
在牙科治疗中,通常会根据龋齿和牙周病的进展情况采取多种治疗。如果龋齿已经发展到牙神经,则需要拔除牙神经。拔除神经后,需要在神经所在区域安装假牙的牙桩(参见图1)。该牙桩按材质包括金属桩(金属材质)和纤维桩(纤维增强塑料材质)等。金属桩存在牙根断裂,牙齿和牙龈因金属而变黑的问题,为解决这个问题而开发了纤维桩。纤维桩是适用于无金属治疗的材料,牙根不易折断,而且不会出现牙齿和牙龈变黑的问题,而且很美观。过去,只有金属桩纳入医保,但2016年纤维桩治疗也纳入了医保,并逐渐为人们所熟知。本文将对纤维桩弯曲试验的案例进行介绍。
纤维板材料防潮性能的测试方法与仪器介绍
纤维板是一种湿度敏感性材料,良好的防潮性能是延长纤维板使用寿命的重要保证。本文通过对纤维板样品水蒸气透过率的测试,介绍了一种纤维板防潮性能的有效表征方法,并通过对试验原理、试验过程及所使用设备W3/062水蒸气透过率测试系统参数、适用范围等内容的介绍,为纤维板防潮性能的监测提供参考。
显微 CT 技术在复合材料领域的应用分享
显微 CT 技术是一种非侵入性的三维成像技术,用于对微小物体的内部结构进行高分辨率的立体成像,其主要优点包括高分辨率、非破坏性、三维成像以及能够获得样本内部的详细信息。显微 CT 技术在复合材料领域具有广泛的应用,主要用于研究和分析复合材料的内部结构、质量控制、性能评估以及缺陷检测。本文主要分享 NEOSCAN 显微 CT 技术在复合材料领域的应用案例。
工业侧流多纤维增强钙铝矾基复合材料
采用LaVison公司的StrainMaster形变应变测量系统,对工业侧流多纤维增强钙铝矾基复合材料的力学性能进行了测量和研究。
标乐先进的制样技术-纤维增强复合材料金相制备
纤维种类、编织方式、纤维表面处理、在树脂中的分散性和长径保留比、纤维含量都影响最终的增强效果。在微观尺度上,复合材料的强度决定于基体材料与增强纤维界面的强度,要实现这一点必须使材料在界面上形成能量的最 低结合,即液体与固体之间的润湿。因此研究复合材料中纤维和基体界面的组成、结构、控制、性能和改进界面相,是复合材料的基础理论之一。但玻璃纤维和碳纤维具有高强度低伸长,易弯曲脆断等特性,给样品制备带来很大的困难。本文以碳纤维增强树脂为例进行样品制备。
电化学氧化改性对碳纤维功能材料性能的影响
未经过表面处理的碳纤维表面能低,约为2.7×10-3N/m,表面呈现憎液性,缺乏有化学活性的官能团,限制了碳纤维作为电极材料的应用。70年代中期发展起来的化学修饰电极(Chemically Modified Electrode,简称CME),为碳纤维电极的制备提供了新的思路。它是通过在电极表面进行分子设计,将具有优良特性的分子、离子、聚合物固定在电极表面,改变电极和电解液界面的微结构,使电极具有良好的电催化性能。CME丰富了电极材料,为直接氧化处理有机物开辟出新的途径。本文通过实验发现:采用0.5mol L-1磷酸溶液,2.0A/g的电流密度,通电5min电化学氧化处理的碳纤维为最佳方案。氧化处理后碳纤维接触角下降了约16o,表面能增加了近9倍,与环氧树脂基体粘接性能提高了33%,电化学响应明显改善。这些实验说明了电化学氧化改性是有效的手段,它使得碳纤维表面接上了数量丰富的活性官能团。通过红外光谱确定碳纤维表面接上的活性官能团主要为内酯基、羧基和羟基。系统讨论了未处理碳纤维在无机酸、无机盐和碱溶液中的电化学性质,表明碳纤维在酸性溶液中氧化最剧烈,中性溶液中的氧化较弱,碱性溶液的变化几乎可以忽略,说明选取磷酸电化学氧化碳纤维是合理的途径。分析了处理后碳纤维的电化学行为,0.5V氧化峰反映出纤维表面一些化学键发生了断裂,表面活性碳原子增加,表面已有的一些官能团被进一步氧化;0.19V氧化峰是纤维表面活性碳原子和吸附的氢氧根离子发生电化学氧化所致。实验还发现,处理后的碳纤维对电极分析标准溶液K4Fe(CN)6加KCl混合溶液、FeSO4加HClO4混合溶液有良好的电化学响应,是适合作为电化学分析的电极。将处理后的碳纤维和碳纳米管电极应用于水溶液中低浓度苯酚(低于5m mol L-1)的检测和氧化处理,发现碳纤维和碳纳米管电极可以在较低的电位(1.0VvsSCE)实现连续氧化,能克服电极吸附。恒电位氧化显示,碳纤维在1200s内保持了电极活性,能有效降低水溶液中的苯酚含量;碳纳米管电极在6000s之后仍然能保持活性,能逐渐将苯酚氧化直到完全清除。分析苯酚的氧化路径显示,苯酚被直接氧化为CO2,避免了二次污染,这证明了碳纤维和碳纳米管作为电极材料,在对污水中苯酚处理方面有应用前景。
三种zeta电位分析仪器表征纸浆材料的对比
纸浆是一种纤维材料,来自于化合物分解或者木材或植物纤维的机械分离。纸浆是造纸行业最重要的原材料。Zeta电位测试带电表面间的相互作用在造纸行业,Zeta电位是了解阳离子保留液,固定剂和带阴离子电荷的纤维表面相互作用的重要指标。被破坏的物质比如木质素磺酸盐,会在造纸机械的水体系中和昂贵的带阳离子固定或者保留液作用,从而产生沉淀(凝聚)。 Zeta电位的测试可以提供一个有效的分析数据,可以更好地洞悉和理解纤维加工完成后复杂的胶体机理。
应用分享 |PHI XPS对碳纤维复合材料和分析
我们的用户利用PHI VersaProbe设备对嵌入磁性CoNi合金颗粒的掺氮碳纤维复合材料表面进行了表征,研究发现该材料表现出优异的电磁波吸收性能。该项工作发表于《Colloid and Interface Science》1上,引用频次相当高(一年内已被引用24次)。
碳纤维隔热保温材料在真空和惰性气体环境下高温导热系数测试技术
针对碳纤维隔热保温材料这种在高温真空和惰性气体环境下的唯一一类耐高温隔热保温材料,本文介绍了碳纤维隔热保温材料高温导热系数测试中的特点,以及国内外针对碳纤维隔热保温材料导热系数测试技术的发展现状,并详细介绍了国外碳纤维保温材料导热系数测试结果,以及上海依阳公司采用稳态热流计法对国产石墨硬毡导热系数的测试结果。
晶体硅光伏材料在陶瓷纤维马弗炉中的热模拟实验研究
晶体硅光伏材料在陶瓷纤维马弗炉中的热模拟实验研究 本文描述了一项针对晶体硅光伏材料在模拟太阳辐射条件下的热模拟实验。实验利用陶瓷纤维马弗炉作为加热设备,旨在评估晶体硅材料在高温环境下的热稳定性和性能变化。通过精确的实验设计和方法,我们获得了材料在受热过程中的温度响应数据,并进行了深入的分析。
低场核磁共振技术揭示纤维素结晶度:复合材料的科学分析
纤维素是地球上最丰富的有机高分子,广泛应用于纸张、纺织品和生物材料等。纤维素的结晶度是决定其物理和化学性质的关键因素。低场核磁共振技术(LF-NMR)为分析纤维素结晶度提供了一种非破坏性、高灵敏度的方法。
试验验证:纤维类隔热材料有效导热系数与真导热系数相互关系
本方案针对二氧化硅Q纤维、氧化铝Saffil纤维、APA纤维、氧化锆ZYF纤维和OFI纤维五种纤维类隔热材料,分别采用大温差的高温热流计法和小温差的瞬态步进加热法进行高温和不同气压条件下测试,通过试验得到的真导热系数和有效导热系数测试结果数据,验证真导热系数与有效导热系数之间的关系以及相互转换方法,证明了这种相互关系和转换方法的有效性。
显微CT表征水泥基材料微观结构
X射线显微CT扫描实现了试件内部的孔隙和裂纹结构的三维可视化,较好地表征了水泥基材料的微观结构,展示了材料内部的真实情况。
水化钢包渣和石膏的应变硬化聚丙烯纤维增强复合材料
采用LaVision形变应变分析测试系统StrainMaster对水化钢包渣和石膏的应变硬化聚丙烯纤维增强复合材料的效应进行了测量和分析研究。
差示扫描量热仪(DSC)测试环氧树脂(EP)_玻璃纤维(GF)复合材料玻璃化转变温度Tg
环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制,但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的耐化学腐蚀性能。固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越高。
显微红外光谱法在塑料合金材料分析中的应用
随着材料科学的发展,塑料合金作为一种重要的工程材料,在许多领域中得到了广泛应用。然而,塑料合金材料的组成和性质复杂,对其进行准确的分析和鉴定是一项重要的任务。显微红外光谱法作为一种无损、快速、简便的分析方法,在塑料合金材料分析中具有广泛的应用价值。
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