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电位分析法是通过测量电极电位来测定电活性物质组分的活度(浓度)的方法。它利用电极电位与试液中待测组分活度之间存在着能斯特(Nernst)关系式进行定量分析。
或在25℃,被测组分含量很低时
式中,ψ、ψ㊀分别为电极电位和标准电极电位;R为摩尔气体常数,8.314 3 J/(mol·K);F为法拉第常数,96 487C/mol;T为热力学温度,K;n为反应的电子转移数;aox、aRed分别为电对的氧化态和还原态的活度;[Ox]、[Red]分别为电对的氧化态和还原态的浓度。
电位分析法按原理分为直接电位法和电位滴定法两大类。前者指从能斯特方程式求得待测离子的浓度的方法;后者指根据滴定过程中电极电位变化来确定终点,从所消耗的滴定剂体积及其浓度来计算待测物质浓度的方法。
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气体对材料的渗透性( Permeability)是材料物理性能检测的重要项目之一,渗透性低的材料我们称作对气体具有一定的阻隔性,在这些材料中具有极低的气体渗透性的材料又称作阻隔陛材料,被作为功能材料大量应用(如商品包装);渗透性高的材料是相对于具有一定阻隔性的材料来讲的,它们的气体透过率非常大,种类繁多,用途也十分广泛。
定义:
透气性测试是指对于具有一定气体阻隔性的材料进行特定气体渗透性的检测。这类材料多是高分子聚合物或是由高聚物制成的多层复合材料,广泛应用于食品、药品、化工、电子等领域的产品包装中。其中阻隔性极优(气体渗透性极低)的材料可以用于对氧气、水蒸气敏感商品的包装,是近几年塑料包装业发展的重点,也是充气包装、真空包装、无菌包装等新型包装发展的基础。
测试方法:
材料的透气性测试方法主要有压差法和等压法两类,其中使用范围最广泛的是压差法。压差法是纯粹的物理检测方法,测试原理清晰明了,与后面将要提到的透气度测试设备原理一致,是透气性测试中的根本方法。
测试原理:
压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
透气性测试具有如下特点:
首先,对于压差法透气性测试设备,测试腔真空度是最重要的一项指标。
ASTM D 1434-82( 2003)要求压差法的低压侧在26Pa以下,IS0 2556:2001及GB/T 1038-2000均要求低压侧压力不大于27Pa,透气性测试仪需要配备抽真空能力很高的真空泵。由于真空度的高低与试样的状态直接相关,因此,能否达到标准要求的真空度会对试验数据产生一定的影响。
其次,真空规( Vacuum Gauge)精度直接影响测试结果精度,而且精度的选择会对真空规的量程有一定限制。由于气体对这类材料的渗透性低,因此在测试过程中测试下腔的压力变化率也很小,所以真空规的量程无需太大。表1中列出了5种高阻隔性材料的透氧性检测的实测数据,在这组试验中,至试验结束时的最大压力变化量都不大于20Pa。
第三,温度的变化能直接影响试样的阻隔性。材料的渗透系数、溶解度系数以及扩散系数受温度变化的影响遵守Arrhenius方程。
测试仪器:
赛成仪器自主研发的GPT-203压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,三腔独立测试,是一款专业用于薄膜、片材等试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过量和气体透过系数的测定。
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