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测量玻璃纤维仪
仪器信息网测量玻璃纤维仪专题为您提供2024年最新测量玻璃纤维仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括测量玻璃纤维仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的测量玻璃纤维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测量玻璃纤维仪相关的耗材配件、试剂标物,还有测量玻璃纤维仪相关的最新资讯、资料,以及测量玻璃纤维仪相关的解决方案。
测量玻璃纤维仪相关的方案
Zeta电位监控玻璃纤维表面工艺处理
玻璃纤维比较脆,在进一步使用之前必须先进行上浆处理。上浆过程包括润滑剂和硅烷成膜。这是为了提高玻璃纤维的延展性,光滑它的表面。硅烷可以提高玻璃纤维和聚合物树脂之间的粘合力。Zeta电位可以揭示玻璃纤维表面上浆后表面化学的变化
X射线荧光光谱玻璃熔片法分析玻璃纤维中的主次成分
参考《玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法(征求意见稿)》国标方法,将玻璃纤维高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立工作条件分析玻璃纤维中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果完全能够满足标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除矿物效应、组织效应和颗粒度效应,提高了玻璃纤维成分分析方法的准确度。
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。
GBT 9914.1-2001玻璃纤维增强制品试验方法
本文根据 GBT 9914.1-2001阐述了:玻璃纤维增强制品试验方法,玻璃纤维含水率检测方法,提供玻璃纤维检测一系列的标准要求
ICPE-9820测定玻璃纤维中杂质元素的含量
参考《玻璃纤维及原料化学元素分析方法 电感耦合等离子体发射光谱法(征求意见稿)》对玻璃纤维样品进行样品前处理,使用岛津电感耦合等离子体发射光谱仪ICPE-9820对玻璃纤维中的多种杂质元素进行测定,并进行方法学考察。
X射线荧光光谱法分析玻璃纤维及原料中的主次成分
依照国标《GB/T 43309-2023玻璃纤维及原料化学元素的测定 X射线荧光光谱法》方法,将玻璃纤维或原料高温灼烧处理后熔融制成玻璃熔片,使用岛津多道同时型X射线荧光光谱仪MXF-N3 Plus建立可测元素范围广、浓度范围宽的元素工作条件,不但能分析各类玻璃纤维主次成分含量,也能分析叶腊石、高岭土、石灰石、白云石、钠长石、钾长石、玄武岩、矿渣等矿物原料及配合料中的主次成分含量。实验结果表明,分析结果的准确度及重复性完全优于同类标准要求。该方法操作简单,能够很好地消除基体效应、粒度效应及矿物效应,提高了分析方法的准确度。
prepASH全自动工业分析仪测试玻璃纤维中的灰分
玻璃纤维作为增强剂广泛用于高分子聚合物,不同的含量具有不同的性能,所以测试其灰分含量显得尤为重要,使用prepASH法可节省80%以上的分析时间。
微波消解空气滤膜(玻璃纤维)
近年来,随着我国工业的迅速发展和城市化的快速推进,排放在环境空气中的细颗粒物即PM2.5日益增多,这些颗粒物长时间留在空气中,通过大气环流的输送造成了区域性的大气污染形成雾霾,PM2.5易富集空气中的有机重金属、有机污染物等有毒物质,被人体吸收后危害巨大。玻璃纤维材质制成的空气滤膜具有高过滤性,高颗粒物承载能力,高透气性,较高的耐高温性及耐化学性能,用于采集过滤空气中的气溶胶及颗粒物,有利于对大气颗粒物中重金属元素的检测。采用具有试剂消耗少、空白低、元素损失小、回收完全等优点的微波消解法消解空气滤膜,有利于对空气滤膜中重金属元素的分析。
微波消解空气滤膜(玻璃纤维)
近年来,随着我国工业的迅速发展和城市化的快速推进,排放在环境空气中的细颗粒物即PM2.5日益增多,这些颗粒物长时间留在空气中,通过大气环流的输送造成了区域性的大气污染形成雾霾,PM2.5易富集空气中的有机重金属、有机污染物等有毒物质,被人体吸收后危害巨大。玻璃纤维材质制成的空气滤膜具有高过滤性,高颗粒物承载能力,高透气性,较高的耐高温性及耐化学性能,用于采集过滤空气中的气溶胶及颗粒物,有利于对大气颗粒物中重金属元素的检测。采用具有试剂消耗少、空白低、元素损失小、回收完全等优点的微波消解法消解空气滤膜,有利于对空气滤膜中重金属元素的分析。
XRF 主要应用之三:玻璃陶瓷耐材行业
*硼硅玻璃: 用于实验室玻璃器皿,管道,烤箱器皿,密封光线,绝缘玻璃纤维 (4% 到 14% 硼) *光学玻璃: crowns and flints *铅玻璃: 用于防护,电视机显像管,光学和装饰性用途(富铅玻璃: PbO~25%) *玻璃陶瓷: 不透明玻璃(不含 CaO)*白玻璃: 含有 10% ZnO, 乳白色 *石英玻璃: 96% SiO2, 高热阻 *氟玻璃: 用于激光和波导器 *玻璃纤维: 硼硅酸盐含有低 Na2O,使纤维具有高强度
等离子清洗机用于玻璃行业
等离子清洗技术的最大特点是不分处理对象的基材类型,对金属、半导体和大多数高分子材料,像是玻璃都能很好的清洁处理,常见的有手机玻璃盖板,显示屏,各种光学玻璃、曲面玻璃、玻璃纤维等等。
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。
北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
北斗仪器CA500接触角测量仪,“光纤玻璃”的接触角测试,判断光纤玻璃的润湿性
探讨玻璃在进行DTA测量时的影响因素
摘要:以氟铝酸盐玻璃、氟磷酸盐玻璃和BGGFO玻璃为研究对象,探讨了在进行DTA 测量时的一些影响因素。根据研究结果,选用退火玻璃进行DTA 测量有助于准确判定T 温度;DTA测量玻璃样品粒度应在1~2.5mm之间,可以获得较好的测量重复性;同时,文中对几种判定玻璃热稳定性的指标进行了比较。引言差热分析(DTA)是一种常用的研究晶态/非晶态转变的量热分析方法,广泛应用于玻璃热性能和析晶动力学研究。利用DTA技术可以获得玻璃在重加热过程中的一些特征温度,如玻璃转变温度Tg 、析晶温度Tx、析晶峰温度Tp、熔化温度Tm等,获得衡量玻璃热稳定性的指标;也可以根据不同升温速率下的差热分析结果,对玻璃的析晶动力学进行研究,获得玻璃的一些析晶动力学参数,从而可以对玻璃的热稳定进行综合评价和比较。差热分析技术主要应用于易析晶玻璃的研究,特别是用在新玻璃系统研究方面;另外,差热分析也可以用于其它方面,如用于玻璃分相等。差热分析是一种量热分析方法,与玻璃的热变化、热效应等紧密相关,其测量结果受玻璃状态、实验条件等因素的影响,不同条件下得到的结果可能会有较大的误差。本文对一些影响DTA测量结果的主要因素进行了研究,并提出了一些在DTA测量中应考虑的建议。
索氏提取仪测定玻璃纤维中丙酮提取物含量
实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。在处理样品的过程中,建议客户配戴口罩,防止将玻纤毛羽吸入肺部,造成对人体的伤害。丙酮存在易燃易爆风险,且会对人体造成伤害,实验过程中应将仪器放置于通风橱中。
玻璃纤维增强塑料压缩性能的测定
测定压缩弹性模量时,在试样高度中间位置安产测变形的仪表,施加初载(约5%的破坏载荷),检查并调整试样及变形测量系统,使整个系统处于正常工作状态以及使试样两侧压缩变比较一致。然后以一定的间隔施加载荷,记录相应的变形值。至少分五级加载,所施加的载荷不宜超过破坏载荷的50%。一般至少重复测定三次,取其二次稳定的变形增量。
CA200接触角测量仪测试卫浴玻璃亲疏水性
但卫生间选用玻璃隔离会能提高空间的使用率,让水不会溅的到处都是,而且玻璃隔离透光性比较好,也不会造成空间压迫感。因而,测试卫浴玻璃的接触角是众多玻璃厂家注重的一个环节。
玻璃微珠筛选方法玻璃珠选形器
玻璃微珠筛分器又叫玻璃珠选形器,是检测路面反光标线用玻璃珠成圆率的专用设备。STT-960玻璃珠筛分器专为生产,质量监督、工程施工和监理等单位测量玻璃珠的几何特性而设计和生产的,具有结构合理、操作简单、安全及可靠性好等特点。
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。
徕卡偏光显微镜DM4P在玻璃生产中的检测方案
徕卡偏光显微镜DM4P在玻璃生产中的检测方案如玻璃般清晰的质量——偏光显微镜在玻璃生产中的应用精致美味的饮料应搭配***的玻璃杯。早在古罗马时期,人们便开始制作精美如艺术品的酒杯。在中世纪,威尼斯的玻璃制造商因其玻璃的纯净度而广为人知。作为已知的人类使用的*古老的材料之一,玻璃广泛应用于众多领域,而且无一例外均须满足*严格的质量标准。以光学显微镜为例,如果没有特殊类型的光学玻璃,就无法使用。为了保证平板玻璃、中空玻璃和压合玻璃的生产质量,偏光显微镜能够快速检测玻璃,而且能够实现良好的成本效益。晶体缺陷:尽管硅酸盐玻璃在成分和属性上可能有很大的差异,但潜在缺陷类型和原因都很相似。除了气态夹杂物(气泡)外,结晶玻璃缺陷在日常生产中也很常见。快速发现缺陷至关重要,这样才能确保采取适当的措施:原材料和旧回收玻璃的耐熔污染物未融化的原材料成分冶炼厂的防火矿物材料的腐蚀残留物脱硝产物
红外镜面反射法测量—用于测量镀膜玻璃的辐射率方案
基于THERMES标准规范体系要求,我们设计开发了基于Spectrum™ 3或Frontier FT-IR光谱仪的红外镜面反射采样附件,组成完整的辐射率检测方案。*这套方案遵从国际标准,提供了最新水平的镀膜玻璃产品辐射率测量工具。此附件的一个独特之处为:它可以在大块钢化玻璃板上进行测量。并且可以用此配件测量相对较小的样品(小至5 mm)。采样附件的可用波长范围为配有KBr或CsI分束器的FT-IR配置的波长范围,用于测量入射角为6° 的镜面样品的直接反射比。
上海力晶:傅里叶红外光谱分析测定尼龙材料中玻纤含量
与常规检测方法相比较,采用傅里叶红外光谱定量分析方法,可以很方便地测定尼龙材料中玻璃纤维的含量。同时文中又对红外光谱法的干扰进行了分析及消除。
扫描探针显微镜(SPM)用于金属玻璃薄膜材料的加工硬化行为表征
金属玻璃薄膜的原子无序结构使其表现出许多独特且优良的物理、化学和力学性能,如高强度、高韧性、高电阻率、高磁性等,可广泛应用于微机电系统器件。本文采用扫描探针显微镜SPM-9700HT结合Nano 3D Mapping软件测试了三种不同沉积衬底温度下制备的金属玻璃薄膜的粘附力,在一定程度上揭示了沉积衬底温度对金属玻璃薄膜加工硬化行为的影响,从而对金属玻璃薄膜制备工艺具有一定的指导意义。
与 ISO 9050、EN410、JIS R3106等先进国际标准接轨的玻璃光学性能测量方案
目前国内外建筑玻璃行业目前测量使用的玻璃光学性能的计算软件主要有Optic5 、Window 5及美国PerkinElmer公司的ASSP Software(包括建筑玻璃、防护玻璃、色度、雾度等模块)等。本文介绍了PE 针对材料的光学性能研究的UV/IR分析解决方案。
傅里叶红外光谱分析测定尼龙材料中玻纤含量
与常规检测方法相比较,采用傅里叶红外光谱定量分析方法,可以很方便地测定尼龙材料中玻璃纤维的含量。同时文中又对红外光谱法的干扰进行了分析及消除。
傅里叶红外光谱分析测定尼龙材料中玻纤含量
与常规检测方法相比较,采用傅里叶红外光谱定量分析方法,可以很方便地测定尼龙材料中玻璃纤维的含量。同时文中又对红外光谱法的干扰进行了分析及消除。
测定废气中的铅时微波消解玻璃纤维滤筒后三种样品处理方式的比较
采用原子吸收法测定固定源污染废气中的铅时,微波消解后,按照直接稀释,赶酸,加硼酸3种方式处理样品进行测定,比较了这三种处理方式的操作性和测定结果的准确性。
玻璃瓶盖扭力试验仪
如果你需要测试任何类型的瓶盖,那么你需要一款高精度的扭力试验仪。现在,针对你的需求,我们推荐一款测试性能非常出色的玻璃瓶盖扭力试验仪。该仪器是一款完全自动化的实验室设备,可测量玻璃瓶盖的各项物理属性。无论你需要测试的是塞子、盖子或者其他类型的瓶盖,这款玻璃瓶盖扭力试验仪都可以轻松胜任。具有很高的测试精度和可读性,可以预测出瓶盖在使用环境中的表现。
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。
模拟火山玻璃的合成实验研究
火山玻璃是由火山喷发时迅速冷却的熔岩形成的非晶态物质。由于其独特的物理化学特性,火山玻璃在地质学研究和材料科学领域具有重要价值。本研究通过陶瓷纤维马弗炉模拟火山喷发的高温环境,合成火山玻璃,并对其特性进行了分析。
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