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高分子材料:以高分子化合物为基础的材料。高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作是高分子的集合。
高分子材料的结构决定其性能,对结构的控制和改性,可获得不同特性的高分子材料。高分子材料*特的结构和易改性、易加工特点,使其具有其他材料不可比拟、不可取代的优异性能,从而广泛用于科学技术、*建设和国民经济各个领域,并已成为现代社会生活中衣食住行用各个方面不可缺少的材料。很多**材料通常是高分子材料组成的,如天然橡胶、棉花、仁体气观等。人工合成的化学纤维、塑料和橡胶等也是如此。一般称在生活中大量采用的、已经形成工业化生产规模的高分子为通用高分子材料,称具有特殊用途和功能的为功能高分子。
测试范围包括:
成分分析、材质鉴定、物理性能、硬度、附着力、拉伸性能、铅笔硬度、弯曲性能、密度、压缩性能、撕裂性能、色差、冲击性能、雾度、摩擦性能、水蒸气通过率等。
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橡胶和塑料的拉伸性能的检测
橡胶和塑料的拉伸性能是其力学性能中重要、基本的性能之一,它在很大程度上决定了该种塑料和橡胶的使用场合。拉伸性能的好坏 ,可以通过拉伸试验来检测。
1、拉伸试验
拉伸试验(应力-应变试验)一般是将材料试样两端分别夹在两个间隔一定距离的夹具上,两夹具以一定的速度分离并拉伸试样,测定试 样上的应力变化,直到试样破坏为止。
拉伸试验是研究材料力学强度广泛使用的方法之一,需要使用恒速运动的电子拉力试验机。按载荷测定方式的不同,拉力试验机大体可以分 为摆锤式拉力试验机和电子拉力试验机两类,目前使用较多的是电子拉力试验机。
2、高分子聚合物的拉伸性能
作为材料使用时要求高分子聚合物具有必要的力学性能。可以说,对于高分子聚合物的大部分应用而言,力学性能比其他物理性能显得 较为重要。
高分子聚合物具有所有已知材料中可变性范围宽的力学性质,这是由于高聚物由长链分子组成,分子运动具有明显的松弛特性的缘故 。如高聚物材料具有相当高的伸长率,一般PE的断裂伸长率在90%~950%(其中线性低密度聚乙希LLDPE的伸长率较高),通过特殊的制作工 艺,部分材料的伸长率可在1000%之上,而普通高聚物材料的断裂伸长率也多在50%~100%之间。通常对材料的拉伸性能要求较高的有热收缩膜以及拉伸膜等。
3、电子拉力试验机选择指标
由于软包装材料主要是高分子聚合物或它的相关材料,如前所述高聚物材料的伸长率远远**金属、纤维、木材、板材等材料,因此检测 高分子聚合物的拉力机就与通常的材料拉伸性能检测拉力机有一定的差别,尤其需要注意的是电子拉力机的有效行程以及试样夹具两方面。
需要注意的是在伸长率的计算中,我们仅采集试样上两条标线间的伸长量。标线是通过打印或手工的方式画在制取完成的试样上的(标线的添加应对试样不产生任何影响),而标线间的距离是多少呢?不同的标准给出的这一距离大多存在一定的差异,而同一标准中也是往往针对不同的材料给出不同的试样尺寸,因此标线之间的距离也是不同的,不过这样有利于检测伸长率非常大或非常小的材料并得到准确的试验结果。对于塑料薄膜,标线之间的距离通常是在25~50mm之间。
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