检测信息(部分)
热空气收缩率检测是评估材料在热空气环境中尺寸稳定性的一项重要测试项目。该检测通过将样品置于规定温度的热空气中一定时间,测量其在纵向和横向的尺寸变化,计算收缩率数值。热空气收缩率是纺织材料、塑料薄膜、热收缩管等产品的重要性能指标,直接影响产品的加工工艺和很终使用效果。
热空气收缩率检测广泛应用于纺织行业、包装材料行业、电子材料行业等领域。通过检测可以了解材料的热稳定性、尺寸保持能力以及热加工适应性能,为生产工艺优化、产品质量控制和材料选型提供数据支撑。检测结果可用于评估材料的耐热性能、预测加工过程中的尺寸变化,并指导后续的热定型工艺参数设定。
检测项目(部分)
- 纵向热收缩率——反映材料在长度方向受热后的尺寸变化程度
- 横向热收缩率——反映材料在宽度方向受热后的尺寸变化程度
- 面积收缩率——表征材料受热后表面积的整体变化情况
- 热收缩力——测量材料收缩过程中产生的内应力大小
- 热收缩起始温度——确定材料开始发生明显收缩的温度点
- 热收缩终止温度——确定材料收缩趋于稳定的温度点
- 热收缩速率——反映单位时间内材料的收缩速度
- 热收缩均匀度——评估材料各部位收缩程度的一致性
- 可逆收缩率——表征材料冷却后可恢复的收缩部分
- 不可逆收缩率——表征材料冷却后无法恢复的收缩
- 热定型温度——确定材料热定型处理的适宜温度范围
- 热定型时间——确定达到稳定尺寸所需的热处理时间
- 尺寸热稳定性——综合评价材料在热环境中的尺寸保持能力
- 热收缩变异系数——反映多次测量结果的离散程度
- 沸水收缩率——对比材料在沸水介质中的收缩性能
- 干热收缩率——表征材料在干燥热环境中的收缩特性
- 饱和蒸汽收缩率——评估材料在饱和蒸汽条件下的收缩行为
- 热收缩滞后性——分析材料升温和降温过程中收缩行为的差异
- 热收缩回复率——测量材料收缩后的回复能力
- 热收缩应力松弛——评估收缩应力随时间的变化规律
- 热收缩温度系数——反映温度变化对收缩率的影响程度
- 各向异性收缩比——分析材料不同方向收缩行为的差异
检测范围(部分)
- 涤纶纤维及涤纶织物
- 锦纶纤维及锦纶织物
- 腈纶纤维及腈纶织物
- 丙纶纤维及丙纶织物
- 氨纶纤维及氨纶织物
- 维纶纤维及维纶织物
- 棉织物及棉混纺织物
- 毛织物及毛混纺织物
- 丝织物及仿真丝织物
- 麻织物及麻混纺织物
- 针织物各类品种
- 机织物各类品种
- 非织造布及无纺布
- 聚乙烯热收缩薄膜
- 聚丙烯热收缩薄膜
- 聚酯热收缩薄膜
- 聚氯乙烯热收缩薄膜
- 多层复合热收缩薄膜
- 食品包装热收缩膜
- 工业包装热收缩膜
- 热收缩套管及绝缘管
- 热收缩带及热收缩片
检测标准(部分)
| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别 | 发布日期 | CCS分类 | ICS分类 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISO 18067:2015 | Textiles — Synthetic filament yarns — Determination of shrinkage in dry-hot air (after treatment) | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2015-05-21 | 59.080.20纱线 | |
| 2 | ГОСТ Р ИСО 18067-2017 | Материалы текстильные. Нити элементарные синтетические. Определение усадки при сушке горячим воздухом(заключительная отделка) | (RU-GOST)俄罗斯国家标准 | W50/54化学纤维 | 59.080.20纱线 | |
| 3 | GB/T 30833-2014(英文版) | 气压传动 设备消耗的可压缩流体 压缩空气功率的表示及测量 | (CN-GB)国家标准 | 2014-05-06 | J20液压与气动装置 | |
| 4 | BS ISO 18067:2015 | Textiles. Synthetic filament yarns. Determination of shrinkage in dry-hot air (after treatment) | (GB-BSI)英国标准学会 | 2015-05-31 | ||
| 5 | ASTM D4974/D4974M-22 | Standard Test Method for Hot Air Thermal Shrinkage of Yarn and Cord Using a Thermal Shrinkage Oven | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2022-06-01 | 59.080.20纱线 | |
| 6 | NAS 1745 | Splice, Shield Termination Solder Style, Hot Air Shrinkable, Insulated, Moisture Resistant | (US-NAS)航空航天工业协会 - 国家航空航天标准 | 1994-04-15 | ||
| 7 | ASTM D4974-04(2016) | Standard Test Method for Hot Air Thermal Shrinkage of Yarn and Cord Using a Thermal Shrinkage Oven | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2016-07-01 | 59.080.20纱线 | |
| 8 | ASTM D4974-04(2011) | Standard Test Method for Hot Air Thermal Shrinkage of Yarn and Cord Using a Thermal Shrinkage Oven | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2011-01-01 | 59.080.20纱线 | |
| 9 | ASTM D4974-04 | Standard Test Method for Hot Air Thermal Shrinkage of Yarn and Cord Using a Thermal Shrinkage Oven | (US-ASTM)美国材料与试验协会 | 2004-10-01 | 59.080.20纱线 | |
| 10 | GB/T 39818-2021 | 塑料 热固性模塑材料 收缩率的测定 | (CN-GB)国家标准 | 2021-03-09 | G31合成树脂、塑料基础标准与通用方法 | 83.080.10热固性塑料 |
| 11 | GB/T 15059-1994 | 片基膨胀率和收缩率的测定方法 | (CN-GB)国家标准 | 1994-05-05 | G80感光材料基础标准与通用方法 | 37.060.20电影胶片、暗盒 |
| 12 | NB/SH/T 0588-2013 | 石油蜡体积收缩率测定法 | (CN-NB)行业标准-能源 | 2013-06-08 | E42石油蜡 | 75.140石蜡、沥青材料和其他石油产品 |
| 13 | QB/T 1548-2015 | 陶瓷坯泥料线收缩率测定方法 | (CN-QB)行业标准-轻工 | 2015-04-30 | Y24日用陶瓷制品 | 81.060.01陶瓷综合 |
| 14 | HG/T 2625-1994 | 环氧浇铸树脂线性收缩率的测定 | (CN-HG)行业标准-化工 | 1994-04-13 | G30/39合成材料 | 83.080塑料 |
| 15 | ISO 17304:2013 | Dentistry — Polymerization shrinkage: Method for determination of polymerization shrinkage of polymer-based restorative materials | (IX-ISO)国际标准化组织 | 2013-11-21 | 11.060.10牙科材料 | |
| 16 | GB/T 14235.4-1993 | 熔模铸造模料 线收缩率测定方法 | (CN-GB)国家标准 | 1993-03-04 | J31铸造 | 77.180冶金设备 |
| 17 | KS P ISO 17304 | 치과 중합수축 : 폴리머계 수복재의 중합수축 측정법 | (KR-KS)韩国标准 | 2022-12-28 | 11.060.10牙科材料 | |
| 18 | KS P ISO 17304-2022 | 치과 중합수축 : 폴리머계 수복재의 중합수축 측정법 | (KR-KS)韩国标准 | 2022-12-28 | 11.060.10牙科材料 | |
| 19 | KS F 2203 | 목재의 수축률 시험 방법 | (KR-KS)韩国标准 | 2023-08-18 | 79.040木材、原木和锯材 | |
| 20 | KS F 2203-2023 | 목재의 수축률 시험 방법 | (KR-KS)韩国标准 | 2023-08-18 | 79.040木材、原木和锯材 |
检测方法(部分)
- 热空气烘箱法
- 沸水浸泡法
- 饱和蒸汽处理法
- 干热处理法
- 热定型处理法
- 恒温热处理法
- 程序升温法
- 尺寸直接测量法
- 光学投影测量法
- 图像分析法
- 机械拉伸法
- 热分析法
检测仪器(部分)
- 热收缩测试仪
- 热风循环烘箱
- 精密恒温烘箱
- 热定型试验机
- 电子分析天平
- 数显游标卡尺
- 精密测长仪
- 数字显微镜
- 热机械分析仪
- 差示扫描量热仪
- 热收缩力测定仪
- 自动取样切割机
总结
热空气收缩率检测是材料性能评价体系中的重要组成部分,对于保障产品质量、优化生产工艺具有重要意义。通过系统的检测可以获得材料在不同温度条件下的收缩行为数据,为材料的选择、应用和加工提供科学依据。在实际检测过程中,需要根据材料特性和应用需求选择合适的检测方法和条件,确保检测结果的准确性和可靠性。同时,检测数据的有效分析和应用,有助于推动材料研发和工艺改进,提升产品的市场竞争力和用户满意度。