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材料复合与功能
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材料复合与功能相关的方案
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
自19世纪以来,随着工业化的推进和科学技术的发展,尤其是化学工业的崛起,人类利用天然矿物、植物、石油等原料,创造和合成了众多高分子材料与复合材料,如合成橡胶、塑料、合成纤维、化肥、染料、玻纤、碳纤等。这些新材料以其优异的性能和广泛的应用,极大地推动了现代工业和社会生活的发展。为了确保高分子与复合材料的质量和性能,进行科学的测试和分析是至关重要的。这不仅涉及到产品的设计和制造,更关乎到产品的质量控制、安全性评估、失效分析等方面。在新材料、新工艺、新技术的研究和开发中,材料试验机与毛细管流变仪是必不可少的工具。它能进行各种力学性能、流动性测试,如拉伸压缩、弯曲、剪切、粘弹性、熔融性、流变性等,并能满足GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等各类国际标准或相关行业标准的要求。
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。
XPS在超级电容器领域的应用—NLLFS功能助力Ni(OH)2电极材料的研究
超级电容器具有功率密度高、循环寿命长、工作温限宽、绿色环保等优点,被广泛的应用到电动汽车、移动通讯以及计算机备用电源等各个领域。近年来,虽然超级电容器材料取得了较快的发展,但是较低的能量密度限制了其大规模应用,因此制备高比容量的电极材料仍是人们的研究重点。Ni(OH)2因具有较高的理论比容量、环境友好等优点而成为电容电极材料的研究热点,但是由于其较差的导电性使其在大电流充放电条件下的应用受到限制,这就使提高其导电性成为人们关注的重点。目前比较通用的做法就是通过掺杂或与导电性碳材料复合来提高材料的导电性。在此过程中,用XPS对电容器材料进行分析逐渐成为一种常规的分析手段。由于电容器材料比较复杂,在进行掺杂后,进行XPS测试过程中经常会遇到谱峰干扰情况,这就给元素的定量分析带来困扰。本文通过XPS测试,采用软件独有的NLLSF功能对Ni(OH)2掺杂Co(OH)2的电极材料进行分析,解决电容材料间的谱峰干扰情况,助力提升电容材料的电容性能的研究。
梯度功能材料的发展和应用
梯度功能材料(Functional Gradient Materials,FGM)是基于一种全新的材料设计概念而开发的新型功能材料。由于材料构成要素(成分、组织结构等)在几何空间上连续变化,从而得到性能在几何空间上也是连续变化的非均质材料,在复杂环境下使用时,要比性能均匀的材料具有更大优势⋯ 1。FGM 最初的目的是解决高性能航空航天飞行器对超高温材料的需求,目前FGM 的应用不再局限于航宇工业,已扩大到核能源、电子、光学、化学、生物医学工程等领域。
复合材料拉力试验机:领先的材料测试解决方案
复合材料在现代工程领域中得到广泛应用。为了确保其性能和可靠性,使用复合材料拉力试验机进行拉力测试是必不可少的。本文将深入探讨复合材料拉力试验机的原理、应用和优势,为读者提供全面的了解。
复合材料压缩试验
本文向您介绍使用岛津电子万能试验机AG-XPlus 50KN进行复合材料(CFRP)板材试样压缩试验的示例(参考ASTM D6641标准的CLC法(Combined Loading Compression))。该方法作为复合材料压缩试验法被广泛应用于复合材料领域。CLC法的特征是夹具结构简单,可使用无翼片的长条形试样进行试验,并可同时进行抗压强度评估和弹性模量测定。
利用LUMiFrac测量多层复合材料的层间结合强度
复合材料是人们运用先进的材料制备技术将不同性质的材料组分优化组合而成的新材料。在航空航天、汽车工业、化工、纺织和机械制造、医学、体育运动器件、建筑等领域都有广泛的应用。由于基体材料不同,复合材料有多种不同的成型方法。而对于多层复合材料,层间结合强度是对之评价的非常重要的参数。本文选取了5种双层聚合物复合材料,利用LUMiFrac测量其层间结合强度。
导热高分子复合材料的应用与表征
某些高技术领域,如微电子集成与封装领域,电机领域,LED节能领域,绝缘材料的散热能力正成为瓶颈问题,迫切需要制备综合性能优良的高导热高分子复合材料。通过填充高导热填料来提高基体材料的导热系数,正成为主流方法。填料含量达到“逾渗”阈值后,体系中填料不再是均匀分散,而是会形成链状或网状的导热链网形态,并表现出各向异性。稳态法是对其进行导热能力表证的最佳方法。
塑料和复合材料拉伸性能
GB/T1040的本部分规定了在规定条件下测定塑料和复合材料拉伸性能的一般原则,并规定了几种不同形状的试样以用于不同类型的材料.这些材料在本标准的其他部分予以详述.本方法用于研究试样的拉伸性能及规定条件下测定拉伸强度.拉伸模量和其他方面的拉伸应力/应变关系。
Nicolet iN10 在复合材料分析上的应用
傅立叶变换显微红外光谱仪在各个化学相关领域,如材料、法医、化工、医学、电子等行业已得到越来越广泛的应用。尤在物证鉴定、失效分析、材料分析和研究、倒置工程等领域已成首选的分析工具之一,其作用不可替代。如在倒置工程分析研究课题中,生物医学领域广泛应用的输液袋是一种常见的研究材料。输液袋是多层聚合物材料复合膜,常见的输液袋由三层或五层聚合物材料组成。其中,多层膜的上下表面可以通过ATR技术方便表征,但如何表征中间层材料一直是个难题。因为各层均为透明聚合物材料,层与层之间没有明显分界线,所以依靠传统技术,一直以来很难得到满意的结论。
软包装材料的包装功能以及检测需求
本文详细介绍了软包装材料的使用特点和包装功能,并对常规物理性能的检测需求、检测必要性以及检测注意事项进行了叙述。同时介绍了Labthink兰光常规实验室的服务与功能。 以上信息由济南兰光机电技术有限公司发布,如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
傅立叶变换显微红外光谱仪Nicolet iN10在复合材料分析上的应用
1、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪可以轻松实现对输液袋各层膜材料的结构表征。同时,强大的多层材料分析向导技术全自动化分析操作,助您快速获得完善的分析答案。2、多层材料分析向导功能不仅只针对输液袋等多层复合膜材料的分析,还适用于多种复合功能材料。3、Nicolet iN10傅立叶变换显微红外光谱仪的分析向导功能适用于多种材料,如多层复合材料、混合物、包裹体等等,使您无需成为显微红外光谱仪专家,即可轻松应对日常遇到的各种分析难题。
无需样品制备、用于高分子复合材料的全新微型 ATR FTIR 化学成像方法
聚合物尤其是高分子复合材料的微型 ATR 化学成像通常需要施加相当大的压力以确保 ATR 晶体和样品之间的良好接触。为了确保此类薄样品能够承受压力而不发生弯曲变形,通常需要详细制定样品制备过程以对截面材料提供支撑:将样品包埋到树脂内,切割树脂以及抛光接触表面。此类过程极为繁琐,不仅需要将树脂过夜固化,还增加了交叉污染的风险。本文中我们展示了一种新型的超低压力微型 ATR FTIR 化学成像方法,不需要任何支撑结构。通过与 ATR 晶体直接接触,该方法可让样品“按原状”进行测量。这项独特的功能是通过采用安捷伦的“实时 ATR 成像”技术实现的,该技术不仅增强了化学对比功能,而且能够确定样品与 ATR 晶体之间发生接触的精确时刻,还可提供接触质量的可视化测量。分析人员无需样品制备即可在 50 微米厚的高分子复合材料中清晰观察到薄至数微米的粘 合层。
测量石墨复合材料的导热系数
石墨复合材料的导热系数,作为衡量其热传递能力的关键物理指标,对工程材料的应用有着直接影响。本文采用汇诚仪器生产的HCDR-S型号导热系数测试仪,结合先进的数据处理算法,计算出石墨复合材料样品的导热系数,并附上详细的操作步骤及实验图谱。
基于复合多糖的口服胰岛素纳米复合材料
这项工作的中心目标是获得稳定的纳米复合物,用于胰岛素的输送。聚电解质纳米复合材料很少能保持稳定状态,并且经常发生聚集。通过钙离子诱导和聚电解质间的静电相互作用,制备了由海藻酸钠、硫酸葡聚糖、聚乙二醇4000、泊洛沙姆188、壳聚糖(CS)和牛血清白蛋白组成的胰岛素口服纳米复合物。壳聚糖对于纳米复合材料的最终尺寸至关重要,并且存在最适含量,可以合成400-600 nm尺寸的纳米复合材料。使用不同分子量(MW)和不同浓度的CS来制备具有强抗聚集性的纳米复合材料,合成后,用LUMiSizer评估纳米复合材料的稳定性。
药用铝塑复合膜材料的阻湿性监测及解决方案
标题:药用铝塑复合膜材料的阻湿性监测及解决方案摘要:药品易吸水潮解变质,所以其包装材料应具有较高的阻湿性,水蒸气透过率越低,说明包材的阻湿性越高,对药品具有良好的保护性。现行为了保证药品质量,延长保质期,多使用铝塑复合膜材料,但因其不耐揉搓性而容易发生阻湿性严重下降的质量问题,需要进一步采用水蒸气透过率测试设备进行验证。本文详尽介绍了药用铝塑复合膜揉搓试验以及如何监测揉搓前后包装材料的阻湿性,为各行业用户提供技术参考。关键词:药品、铝塑复合膜、揉搓性能、阻湿性、透湿、水蒸气阻隔、水蒸气透过率、潮解变质以上信息由济南兰光机电技术有限公司发布,如欲了解更详细信息,欢迎致电0531-85068566垂询!
采用安捷伦新型手持式 4300 FTIR 对复合材料热损伤进行无损式评价
在许多行业中,如航空、一般运输、高性能汽车以及体育用品行业,碳或者石墨纤维复合材料正逐渐取代金属结构和部件 。 与传统金属部件相比,这些材料因其重量轻且强度高而受到青睐 。 例如,空客 A350 和波音 787 中采用了大约 50%的复合材料,其中包括机翼和机身部分 。 军用喷气式战斗机和舰艇也采用了这种材料来帮助提高性能 。 随着这些关键而复杂的复合材料应用的发展,人们需要一些新的精密分析工具来执行研发、维护及维修工作。本应用简报讨论了 4300 手持式 FTIR 在现场无损分析飞机复合材料热暴露及损伤方面的优势。
复合膜材料表面印刷油墨复合牢度的测试方法
复合牢度是复合膜材料的重要性能指标,对其使用性能具有密切影响。影响复合牢度的因素较多,本文通过对塑料复合膜不同颜色油墨印刷部位剥离强度的测试,比较分析了不同颜色油墨对样品复合牢度的影响,并通过对试验原理、设备C610M智能电子拉力试验机参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业监测分析复合膜包装材料的复合牢度提供参考。
GB 8808软质复合塑料材料剥离试验方法
按照国家标准GB 8808“软质复合塑料材料剥离试验方法"进行试验。对于不同的复合薄膜材料,试验方法也略有区别。复合薄膜采用A法,人造革、编织复合材料采用B法。A法试样宽(15±0.1)mm、长 200mm,拉伸速度是(300±5) mm/min。B法试样宽(30±0.2)mm、长 150mm,拉伸速度是(200±5)mm/min。
DIC技术在复合材料双拉测试中的应用
复合材料由两种或两种以上不同类型的材料组合而成,具有优异的力学性能,表现出不均匀性和各向异性特性。采用海塞姆标准化DIC技术,在复合材料的双轴拉伸试验中,可高效、准确测量这种不均匀和各向异性的力学性能,实验数据可用于复合材料设计和工程应用。
使用台式MALDI-TOF MS 确认有机功能材料的合成
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF MS)具有简单、快速获取从低分子到高分子各种样品的分子量信息的优点。MALDI-TOF质谱仪广泛应用于研究开发以及质量控制领域中合成材料和天然产物的分子量测定。与LC-MS等其他类型的质谱仪相比,MALDI-TOF MS可使用多种溶剂,在优化采集参数方面快捷简单,,即使样品分子量较大,也主要检测单电荷的峰(一个组分=一个峰) 。由于这些优点,可简便、快速确认有机染料、有机发光二极管(OLED)材料、有机太阳能电池等有机功能材料的合成。下面介绍了使用台式MALDI-TOF MS测定各种有机功能材料的实例。
基于复合多糖的口服胰岛素纳米复合材料
这项工作的中心目标是获得稳定的纳米复合物,用于胰岛素的输送。聚电解质纳米复合材料很少能保持稳定状态,并且经常发生聚集。通过钙离子诱导和聚电解质间的静电相互作用,制备了由海藻酸钠、硫酸葡聚糖、聚乙二醇4000、泊洛沙姆188、壳聚糖(CS)和牛血清白蛋白组成的胰岛素口服纳米复合物。壳聚糖对于纳米复合材料的最终尺寸至关重要,并且存在最适含量,可以合成400-600 nm尺寸的纳米复合材料。
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。
采用安捷伦新型手持式 4300 FTIR 对复合材料热损伤进行无损式评价
在许多行业中,如航空、一般运输、高性能汽车以及体育用品行业,碳或者石墨纤维复合材料正逐渐取代金属结构和部件。与传统金属部件相比,这些材料因其重量轻且强度高而受到青睐。例如,空客 A350 和波音 787 中采用了大约 50% 的复合材料,其中包括机翼和机身部分。军用喷气式战斗机和舰艇也采用了这种材料来帮助提高性能。随着这些关键而复杂的复合材料应用的发展,人们需要一些新的精密分析工具来执行研发、维护及维修工作。本应用简报讨论了 4300 手持式 FTIR 在现场无损分析飞机复合材料热暴露及损伤方面的优势。与金属部件不同,复合材料能够被高热不可逆地降解。造成热损伤的原因有多种,如发动机或导弹的排气、电气火灾,或者甚至是雷击。对于严重热损伤,如出现起泡或分层,通常可以通过肉眼观察到。但从长远来看,中等强度的热暴露更为常见,并且可能也是灾难性的。由于部件还没有或只有很少的明显损伤,这种类型的热损伤被称为早期热损伤。在过去十年里,安捷伦科技公司一直致力于发展和应用傅里叶变换红外光谱 (FTIR),并将其作为一种先进技术应用于检测复合材料的分子组成,从而为制造和维护工作提供支持。例如,FTIR 光谱分析现已成为一项检测复合材料热损伤的成熟技术。检测结果可用于确定复合材料热过度暴露区域的宽带和深度,为维修工作提供帮助。现在,安捷伦的科学家和工程师已经研发出了新一代 FTIR 分析仪,可用于检测复合材料与聚合物。最近发布的 4300 手持式 FTIR 是多年来我们将中红外光谱用于复合材料无损检测分析经验的结晶。
DIC技术在复合材料力学性能测量中的应用
在新型复合材料研究中,DIC技术主要应用于对复合材料在各种环境条件下的力学性能表现进行评估,如拉伸、压缩、弯曲、剪切等,以了解其强度、刚度、塑性、弹性、延展性等力学性能参数。通过DIC技术,可以连续、全面地测量复合材料在受力过程中的变形和应变情况,从而准确获取其力学性能数据。
木塑复合材料加速老化性能的研究
研究了木塑复合材料在氙灯加速老化环境老化后的性能变化。结果表明,材料老化后表面发生褪色现象,弯曲强度和弯曲弹性模量分别损失10%和20%。通过扫描电子显微镜可以看出材料老化后表面出现微孔和细小裂缝,表面细长物质增多。接触角测试则证明了老化50 h后增多的细长物质为木粉,老化75 h和100 h后增多的细长物质为HDPE老化断链后的低分子物。通过X射线光电子能谱对材料表面元素状态及含量的变化分析可知,老化后材料表面发生了氧化。关键词 木塑复合材料 老化性能
高聚物材料的包装可以实现哪些功能?
高聚物材料的应用改变了过去包装笨重、复杂、功能单一的不足,因而在食品、药品等行业中得到广泛应用,同时由于高聚物性能具有可定制性,使得按照内容物的特点以及设计者的意图来设计包装材料的结构成为可能。资料显示,目前国内塑料类的包装(包括容器、工具)约占食品包装的30%,而且呈逐步上升趋势,其增长速度超过纸类食品包装。近几年我国已加大了对包装材料质量控制的监管力度,但是目前食品包装安全性能还是存在一些隐患,食品包装质量仍然存在很多问题。为此,从今年起,我国开始对食品包装/容器类产品进行强制性产品认证,以增强对塑料包装的质量保证。
印刷油墨对复合膜材料复合牢度影响的比较分析
影响复合牢度的因素较多,本文通过对塑料复合膜不同颜色油墨印刷部位剥离强度的测试,比较分析了不同颜色油墨对样品复合牢度的影响,并通过对试验原理、设备XLW(EC)智能电子拉力试验机参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为企业监测分析复合膜包装材料的复合牢度提供参考。
光学接触角仪在木材/塑料复合物粘附的应用
木材/塑料复合材料(WPCs)由三种组分构成:回收的热塑性塑料,木材填充和黏胶。木材/塑料复合材料是一种新式的复合材料,在户外装饰,室内装潢,家居都有广泛使用。它也是一种环保的材料,不需要太多维护。本文介绍了结合3D形貌的光学接触角测量仪检测木材/塑料复合材料的表面疏水性。
复合式紫外线试验箱筛选稳定性桥梁材料
本试验方案利用复合式紫外线试验箱对桥梁材料进行筛选。通过设置特定的紫外线强度、温度和湿度条件,对不同桥梁材料进行复合环境试验。试验包括样品准备、试验箱设置、初始性能测试、复合环境试验、性能测试、循环试验和结果评估等步骤。记录试验参数和材料性能数据,分析性能变化曲线,以筛选出适合桥梁建设的耐久性和性能稳定的材料。同时强调操作人员应注意安全和确保试验箱的稳定运行。
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