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化学发泡注塑仪
仪器信息网化学发泡注塑仪专题为您提供2024年最新化学发泡注塑仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括化学发泡注塑仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的化学发泡注塑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化学发泡注塑仪相关的耗材配件、试剂标物,还有化学发泡注塑仪相关的最新资讯、资料,以及化学发泡注塑仪相关的解决方案。
化学发泡注塑仪相关的方案
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。
塑料发泡模拟系统 使用Teledyne ISCO 柱塞泵
发泡塑料在全世界范围内被广泛用作制造材料。特别是与固体塑料制品相比,泡孔密度更高、泡孔尺寸更均匀的泡沫塑料制品具有优异的机械性能,如:韧性、疲劳寿命及更好的隔热性能。泡沫塑料的应用范围从家庭用品如包装和保温材料,到先进飞机、汽车等具有高强度重量比的工程零件产品。此外泡沫塑料产品减少了材料的使用,这通常占总生产成本的50%至70%。
挤出发泡 使用Teledyne Isco 柱塞泵
PBAs是惰性气体、挥发性碳氢化合物,或在加工过程中被计量并溶解在聚合物熔体中的氢氟碳化合物(HFC)。这个挤出发泡工艺可以使用一台挤出机或两台挤出机串联运行。Isco柱塞泵对控制发泡剂含量的准确和一致性在以下实验系统中得到了验证。
DSC评价发泡剂热危险性
发泡剂 H广泛应用于橡胶发泡,其生产工艺属于亚硝化工艺,是重点监管的危险化工工艺,因此,对发泡剂 H的工艺热危险性分析是很有必要的。利用量热仪器可以对物质的热稳定性进行研究。差示扫描量热仪(DSC)便是其中之一。
DSC评价发泡剂热危险性
发泡剂 H广泛应用于橡胶发泡,其生产工艺属于亚硝化工艺,是重点监管的危险化工工艺,因此,对发泡剂 H的工艺热危险性分析是很有必要的。利用量热仪器可以对物质的热稳定性进行研究。差示扫描量热仪(DSC)便是其中之一。
用inspeXio™ SMX™ -100CT观察含CNF发泡塑料的示例
本文介绍了一个示例,该示例使用inspeXioSMX-100CT的微焦点X射线CT系统,观察包含CNF作为增强材料的发泡塑料的内部结构。此次观察中,通过X射线CT摄影可以观察是否存在纤维,以及发泡状态不同的塑料的内部结构差异。
辨别“消耗臭氧层物质”的利器——EW-4430型便携式发泡剂快速检测仪
我公司的EW-4430型便携式发泡剂快速检测仪及其检测发泡剂中的ODS物质解决方案早在2015年就获得了环境保护部的认可,并多次中标了环境保护部环境保护对外合作中心(现称生态环境部环境保护对外合作中心)关于发泡剂快速检测采购项目。 某用户老师对我公司生产的EW-4430测定ODS的重复性进行了验证。
采用增重法与减重法分别测试发泡海绵防潮性的差异分析
用于测试材料水蒸气透过率的杯式法包括增重法与减重法两种试验方法。本文分别采用这两种方法测试一种闭孔发泡海绵样品的水蒸气透过率,并比较了两种方法的试验原理、试验过程、试验结果,介绍了设备参数及适用范围,为利用杯式法测试材料的防潮性能提供参考。
微型注塑机维修工作的核心
微型注塑机是将热塑性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品的主要成型设备。微型注塑机能够把塑料在机筒加热、并通过机筒螺杆旋转,把塑料混合、向前推移输送,同时将其翻动、压缩、直至塑化溶融;然后,借助螺杆前移的推动,迫使熔态通过喷嘴进入模具行腔,经冷却固化后成为一定形状和尺寸精度的制品,这种设备即为微型注塑机,简称为注塑机。 微型注塑机是一种全部动力都由电力供给的加工注塑机。可以将热塑性塑料注射成型并加工成各种模具。微型注塑机是化工材料合成加工过程中常用的一种机器。微型注塑机通常由注射系统、合模系统、液压传达动系统、电气控制系统、润滑系统、加热及冷却系统、安全监测系统等组成。 微型注塑机工作原理: 微型注塑机的工作原理与打针用的注射器相似,它是借助螺杆(或柱塞)的推力,将已塑化好的熔融状态(即粘流态)的塑料注射入闭合好的模腔内,经固化定型后取得制品的工艺过程。注射成型是一个循环的过程,每一周期主要包括:定量加料—熔融塑化—施压注射—充模冷却—启模取件。取出塑件后又再闭模,进行下一个循环。 微型注塑机维修工作的核心是故障的判断和故障的处置,涉及知识面广,复杂水平大,具有一定的深度。既要有机械设备维修基础知识,又要有液压维修基础知识,也要有电气维修基础知识。 维修工作者首先必须了解和掌握微型注塑机的操作说明书中的内容,熟悉和掌握微型注塑机的机械部件、电路,连接微型注塑机在正常工作时机械、电路的工作过程,了解和掌握电气元器件检查和维修使用方法。清楚正常工作状态与不正常工作状态,以避免费时的误判断和误拆卸。 维修工作必需了解设备的操作方法及要有一些注塑成型基础知识,并且会正确使用微型注塑机。若不知道操作微型注塑机,检修工作是非常困难的判断故障也可能不可靠。微型注塑机中电路板及电气元器件临时受高温、环境、时间等因素影响,器件工作点偏移,元器件的老化水平,都是属于正常范围。 所以,调试微型注塑机也是维修工作中必不可少的基本功之一。解注微型注塑机的工作顺序,调试注塑机电子电路、液压油路是十分重要的环节。 维修工作要做到准确、可靠和及时,必须对各类型注塑机的使用说明书中内容加以研究和掌握,微型注塑机一般维修过程中,维修思路通常是电路—油路—机械部件动作。而调校工作又反过来进行。
采用串级PID控制法实现注塑工艺高压压力精密控制的解决方案
针对高压电气比例阀压力控制精度较差的问题,特别是为了满足客户在超长管件注塑过程中提出的±1%压力控制稳定性要求,本文介绍了相应的解决方案,解决方案的核心技术是采用串级PID控制方法。方案一是基于现有精度较差的高压电气比例阀,通过外置高精度的压力传感器和压力调节器来提高压力控制稳定性;方案二是采用高精度的低压电气比例阀驱动背压阀来实现高压压力精密控制;方案三是在方案二基础上增加外置高精度的压力传感器和压力调节器来进一步提高压力控制稳定性。
XSeeker 8000对注塑连接器的测量分析
本文介绍了岛津台式X射线CT系统XSeeker 8000设备对整个注塑连接器进行三维无损观察和分析。先用透视功能大致观察内部结构,再使用CT三维观察注塑连接器中的内部结构并导出STL格式。通过VG选配模块对圆和圆柱进行测量、设计件与实物进行比较和壁厚分析。
析塔全自动泡沫分析仪助力含有表面活性剂的产品在发泡性方面的优化开发
德国析塔SITA公司推出了一款新设备,通过光学扫描技术检测泡沫参数来进行自动测试,即析塔SITA全自动泡沫分析仪。
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。
农田土壤中微塑料测试方法——显微红外光谱法
微塑料是指环境中粒径小于5mm的塑料类污染物,包括碎片、纤维、颗粒、发泡等不同形貌类型。作为一种新型环境污染物,微塑料可在土壤中存在数年到数百年,并在物理、化学与生物等多因素的相互作用下,发生不同尺度的迁移、转化,对土壤理化性质、微生物群落、土壤动植物生长等产生不利影响,损害土壤健康,影响农业生产和农产品质量,对食品安全和人体健康构成潜在威胁。
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析
使用台式三维X射线显微镜 (XRM) 对泡沫体材料进行成像和分析PU发泡体有着不同的X 射线穿透率,可以清晰定义聚合物结构,并准确解决多孔分布的微观结构SKYSCAN 1272 - 0.8微米体素尺寸高分辨率的3D成像XRM可以以无损的方式使泡沫体的内部3D结构可视化。扫描后可以重建为一个虚拟的物体,高精度地呈现内部结构的细节。您可以在虚拟的切片上移动查看,观察不同平面不同位置的泡沫结构。
上海禾工科学仪器:AKF-PL2015C塑料(树脂)专用卡尔费休水分测定仪测定塑料粒子(聚碳酸酯PC)水分含量
PC塑胶,聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate,简称PC。水分含量是影响PC树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的PC塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如制品产生白浊色泽,银丝和气泡等。采用上海禾工科学仪器有限公司制造的塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪AKF-PL2015C测定PC塑料颗粒中的水分,不会受卤素加热失重法测定塑料粒子水分时除水分以外其他挥发组分干扰水分含量结果,能够得到较高的分析精度及良好的重复性,AKF-PL2015C专用水分仪能自动扣除漂移,操作便捷,可实现对PC粒料在生产注塑前的水分含量监测。
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。
AKF-PL2015C塑料(树脂)专用卡尔费休水分测定仪测定塑料粒子(聚碳酸酯PC)水分含量
PC塑胶,聚碳酸酯英文名称为Polycarbonate,简称PC。水分含量是影响PC树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的PC塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如制品产生白浊色泽,银丝和气泡等。采用上海禾工科学仪器有限公司制造的塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪AKF-PL2015C测定PC塑料颗粒中的水分,不会受卤素加热失重法测定塑料粒子水分时除水分以外其他挥发组分干扰水分含量结果,能够得到较高的分析精度及良好的重复性,AKF-PL2015C专用水分仪能自动扣除漂移,操作便捷,可实现对PC粒料在生产注塑前的水分含量监测。
机械+化学作用下的抛光应用
越软、延展性越好的材料,在机械抛光作用下,划痕越难去除,越容易被掩盖。在机械+化学作用下抛光理论的提出,才使得这些疑难逐渐被破解。本文主要介绍一些常见的使用机械+化学作用抛光的应用。
高效精准:发泡无转子流变仪助力质量控制
将橡胶试样放入密闭的模腔内,并保持在恒定的试验温度下,使其以微小的剪切角度进行振荡,振荡使试样产生剪切应变,此时测定试样对模腔的反作用转矩,以此测得相应的数据作为胶料相关性能的评判。用户可任意编排硫化、预热等测试,通过高铁公司开发的 U70 系统采集、处理原始资料,正确分解全扭矩,获得橡胶粘性、弹性及粘弹比等特性参数。
AKF-CAS6多工位自动进样水分测定仪测定塑料粒子水分
在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,如表面开裂、反光、有气泡,并且会降低产品的抗冲击性能和拉伸强度等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。本试验采用AKF-CAS6测定某塑料粒子样品中的水分含量。
气相色谱法和气质联用法测定违禁笑气
一氧化二氮(nitrous oxide),又称笑气,是一种无机物,化学式N2O,呈无色有甜味气体。1799年笑气被化学家发现了具有麻醉作用,医学上被用于牙科和外科麻醉。食品上可用作发泡剂和密封剂等,作为奶油发泡剂在蛋糕店、咖啡店里的奶油裱花和“雪顶”都需要用到。“笑气”具有一定的滥用潜力,吸食“笑气”让人在生理和心理上产生依赖,但“笑气”不属于毒品,这种气体一旦过量吸食对人体伤害巨大。急性笑气中毒多为缺氧昏迷,甚至死亡;慢性笑气滥用中毒则可引起贫血及中枢神经系统损害等。
纳米增强型纤维塑料的三点弯曲试验
"发泡塑料是轻质的,具有优异的隔热和减震性能的材料。本试验通过使用岛津AGS-X 电子万能试验机测定其三点弯曲性能,采用符合JIS K 7171 标准的挠度测量装置和试验速度,该标准通常用于塑料的强度评定,并比较了有无纤维素和是否为发泡塑料的弯曲强度的差异。"
发泡明胶泡沫制备方案-北京旭鑫盛科
ST-G200高速切割粉碎仪适用于软性、脆性、中硬性、纤维质等样品,短时间内对样品进行温和快速的制备,可进行冷冻研磨,用于热敏性样品的制备。
天津兰力科:油酸囊泡层状液晶作为模板电化学合成银纳米颗粒
在油酸囊泡的层状液晶中利用电化学沉积法成功地制备了银纳米颗粒。并用扫描隧道显微镜(STM)和透射电子显微镜( TEM)对银纳米颗粒进行了表征 ,发现银纳米颗粒能够均匀地分散在油酸囊泡中 ,并且油酸囊泡能够有效地阻止产生的银纳米颗粒发生聚集反应。此外 ,我们还提出了银纳米颗粒形成的机理。关键词:油酸囊泡 层状液晶 银纳米颗粒 电化学沉积中图分类号:O655. 4 O646 TN16 文献标识码:A
应用分享丨赛默飞显微红外光谱仪测试大气沉降物中的微塑料(三)
近年来无论是在海洋环境中, 亦或者是食盐和大气沉降物中,科学家们均发现了微塑料的存在,微塑料污染逐渐引起人们的关注。在大气环境中存在多种物质,如浮尘、化石燃料飞灰、碳酸钙等。最近科学家们在法国巴黎大气中发现存在合成纤维、混合纤维、天然聚合物和天然纤维等。目前关于微塑料如何进入大气环境,以及大气中的微塑料与水体中的微塑料污染是否相关尚未得到统一共识。大气沉降物中存在纤维类、碎片类、薄膜类、发泡类四种形貌类型的微塑料。对于这些微塑料通常采用红外光谱仪来进行定性分析。对于尺寸大于1mm的样品可以采用常规红外光谱仪进行测试,而小于1mm的样品通常需要采用显微红外光谱仪进行分析。赛默飞世尔科技公司一体式的Nicolet iN10显微红外光谱搭配iZ10辅助光学平台,可同时满足上述两种尺寸样品的测试需求。
导热聚合物对FR4的反注成型
通过挤出技术制备了基于高温热塑性塑料和导热填料的复合材料。FR4切割厚度为0.25mm,在标准注塑机中进行背面注塑成型。在注塑过程中,对模具温度、注射压力和保压压力进行了优化。测试了多层复合材料的冷却性能。利用Linseis-LFA500导热系数测量仪测定了化合物在特定温度下的热扩散率。
利用高压量热仪研究高压CO2环境中的聚合物发泡行为
使用Sensys Evo进行超临界CO2研究。Sensys Evo快速微量热仪基于Setaram独有的卡尔维式三微量热原理,在高压环境中也可以保证极高的量热准确度;同时兼具温度范围宽广,升降温速度快等优点,因此可以将其视为使用微量热仪核心科技,以DSC模式工作的高效能量热仪。
顶空/气相色谱-质谱法检测固定污染源聚醚多元醇中HCFC-22、 CFC-11和HCFC-141b
目前,全氟氯烃(CFCs)和含氢氟氯烃(HCFCs)由于发泡的技术成熟, 发泡效果较氢氟烃(HFCs)好,价格便宜,而被广泛应用。我国自1991年加入蒙特利尔公约,要求在2007年淘汰全氟氯烃(CFCs)并在2030年前淘汰含氢氟氯烃(HCFCs)。为了加快无氟取代的进程和市场的监督和管理,需要对硬质聚氨酯泡沫的发泡剂种类进行确定和其含量进行测定。
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。
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