实验室目前开展的检测范围主要涵盖以下领域:电工电子产品、道路车辆电气和电子设备、军业装备、轨道交通机车车辆设备/电力变流器/信号和通信设备/自助售检票系统/制动控制单元、机车动车组用空气压缩机组、电气控制柜等产品及零部件的环境可靠性试验;电池电性能及安全性能检测;高分子材料、金属材料等机械物理检测;疲劳耐久等检测项目。
VTL坚持“诚信、科学、准确、效率”的质量方针,立足于电子电器、轨道交通、汽车、新能源等领域,构建了经验丰富、技术硬的检测团队,为制造型企业提供良好的检测服务,同时在轨交产品领域获得了首批JRCC和CGC等城轨CURC认证资质的机构认可。
体积电阻率的测试方法
操作步骤:
1、制作试验样品
截取直径110mm左右的圆形试样,确保此试件厚度均匀、平整。并记录此试件厚度为H cm。
2、设置仪器,选择测量体积电阻。(Rv)
3、选择合适的测量电压
测量电压的选择是由被测物体的特性以及测量本身的技术规范而确定的, 不同的测量电压可能导致不同的测量结果,这是因为绝缘体的导电机理与金属的导电机理有本质上的不同,绝缘材料体积电阻率测试一般选择1000V。
4、调零
5、连线
试样平放在圆盘上,一定要完全覆盖住圆盘,且要紧贴;红、黑两个夹子分别夹在红、黑两个接线柱上,此时仪表与电极的实际连接方式为:背电极接高压输出端;内电极接测量输入端;环形电极接屏蔽端。
6、测试
开机后,将高压选择开关由“放电校零”档经“充电”档拨至所选的电压档位,测量电压施加在被测对象上,电阻测量开始;
7、测试完毕后,关闭电源。
8、把主机与屏蔽箱之间的连线拆掉。
9、把圆柱模块、圆环模块和试样从屏蔽箱里取出。
10、计算体积电阻率
ρ=R*A/H Ω.cm
其中:ρ为体积电阻率,单位Ω.m;A为面积,单位为平方米;R为体积电阻,单位Ω;H为试样平均厚度,单位m。
漆膜弯曲试验——圆柱轴
测试标准:
GB/T 672-2007/ISO 1519:2002色漆和清漆 弯曲试验(圆柱轴)
测试原理:
色漆、清漆或相关产品的涂层在标准条件下绕圆柱轴弯曲时的抗开裂性和/或从金属或塑料底材上剥落的性能。
测试方法:
1)作为“通过/不通过”试验,即用规定直径的轴进行试验,以评定涂层是否符合特定要求;
2)依次用轴进行试验,以测定使涂层开列和/或从底材上剥落的zui大轴径。
将试板正确插入弯曲试验仪中,使其被弯曲后涂漆面朝外。将装有试板的试验仪放入已预先调至规定温度的测试箱中,在规定温度的试验箱中放置16h后,在1s~2s内进行弯曲试验。
圆柱轴径:
2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、32mm
结果表示:
1)单一轴:用规定直径的轴弯曲并检查试板,报告涂层是否开裂和/或从底材上剥落。
2)引起涂层破坏的zui大轴径:报告使涂层开列和/或从底材上剥落的zui大轴径,或报告使用zui小直径的轴亦无破坏。
根据需要,也可报告涂层不开裂和/或不剥落的zui小轴径。
高分子材料成分分析、配方还原
(1)燃烧性
a)不燃烧:含氟、硅的高分子和热固性树脂如酚醛、脲醛树脂等。
b)难燃自熄的:含氯高分子,聚氯i乙烯相关共聚物;含氮高分子,聚酰胺等。
c)易i燃的:大多数含C、H、S的高分子
(2)燃烧现象
a)材料的发烟性:含氯、磷量越高发烟越大;芳香侧基典型易发烟,如聚苯i乙烯。
b)火焰颜色:只含有C、H的高分子材料火焰呈黄色;含氧的高分子材料常带蓝色;含氯的有特征的绿色。
c)气味:挥发性小分子产生的,如苯i乙烯、甲醛、丁醛。
(3)密度法
通过与水、乙醇、饱和氯化镁、饱和氯化锌溶液等溶剂可以判断出大致的高分子材料种类。
(4)红外光谱分析法
原理:每个高聚物都有其特征的红外光谱图,利用光谱与分子结构间关系的规律可以推测出该化合物存在哪些基团和结构单元,从而推断出基本化学结构。
缺点:只有单纯的高聚物红外光谱图才能代表其结构,需先利用各个组份在物理和化学性质上的差异进行分离纯化处理。
常见的分离纯化方法:蒸馏、过滤、离心、溶剂萃取、溶解沉淀等。
(5)核磁共i振谱NMR
分为氢谱和碳谱。1H NMR谱图提供的信息:
a)化学i位移值:确认H原子所处的化学环境,即属于何种基团
b)耦合常数:推断相邻的氢原子的关系与结构
c)吸收峰的面积:确定分子中各类氢原子的数量比
13C谱图提供的信息:
与H谱相似通过吸收峰在谱图上的强弱、位置和耦合常数来确定化合物结构。
(6)X-ray分析
XRD作用:可以确定物质由哪些相组成(物相定性分析);以及级成相的含量(物相定量分析)
样品要求:
若为粉末样品,需球磨至50μm的粒度,越粗大其衍射强度越低,峰形越差,分辨率低。
若为块状、圆柱状样品,需球磨出一个不小于10*10mm的平面。
方法:通过对照标准PDF卡片进行物相判定,对于多相物质判定较难。
以上信息由专业从事高分子材料检测应用的威阔检测于2025/1/12 9:05:24发布
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