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熔体流动速率测定仪 熔融指数测定仪 挤出式塑度仪

为您推荐
熔体流动速率测定仪 熔融指数测定仪 挤出式塑度仪 核心参数
仪器分类: 静态
详细介绍

WJ-400N电动加载熔体流动速率仪

一、产品介绍:

此款为高精度熔体流动速率仪测定仪,用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时通过一定的温度和负荷,每10min通过标准口模  熔体流动速率MFR/MVR值,它适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑胶、尼龙等工程塑胶,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、ABS树脂、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑胶测试,广泛地应用于塑胶生产,塑胶制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。

二、执行标准:

GB/T3682-2018

热塑性塑胶熔体流动速率和熔体体积流动速率的测定

ISO 1133:1997

热塑性塑胶熔体质量流动速率MFR和熔体体积流动速率MVR的测定

ASTM D1238

挤压式塑性计测定热塑性塑胶熔体流动速率的标准测试方法

三:产品优点:

l  多段(2段)控温方式,2组铂电阻传感器,2个铜制加热套单独控温,高精度智能PID调控,升温斜率即升温速度可调

l  温度分辨率为0.1℃,24小时内的温度波动不超过0.5℃,位移传感器分辨率为0.001mm。

l  温度超温保护装置

l  手自动切料一体,可任意设置切料时间(0~999)、切料次数(0~999)

l  测试时可选择质量法,或体积法,或两种测试方法同时进行,并可计算流动速率比。两种方法均为活塞杆移动到某位置时开始测试。

l  可设置240秒(GB3682规定)材料预热秒结束后,砝码自动加载,加载至规定区间开始自动切割,亦可设置美标(ASTM)等预热时间。

l  内置多款塑胶材料熔融指数测试条件,方便客户随时调取使用,减少繁琐的工作量,并储存测试条件和结果

l  内置微型打印机以方便打印测试数据

l  高精度触摸屏控制器,7寸触摸屏,可以存储并列印测试条件及数据,测试打印菜单的设定包括测试时间(系统默认)、材料名称、测试条件(温度、砝码重量、切料时间间隔)、测试结果数据。

l  预留RS232界面或USB界面连接计算机,可通过计算机控制仪器操作及将测试数据传输保存至计算机(选配)

预先将砝码放置在砝码托架上,可实现电动加载和卸载,减少人工操作。

 

四、主要技术参数:

l  温度范围:RT-450℃

l  温度波动度:±0.2℃

l  温度均匀度:±1℃

l  温度显示分辨率:0.1℃

l  时间显示分辨率:0.1S

l  料筒直径:Φ2.095±0.005mm

l  出料口长度:8.000±0.001mm

l  装料筒直径:Φ9.550±0.005mm

l  砝码精度:±0.1%

l  输出方式:微型自动打印输出

l  切料方式:手自动切料一体

l  试验负荷:共8级,8套砝码

l  电源电压:AC220V±10%   50HZ  




WJ-400B熔体流动速率测定仪

熔体流动速率仪是根据国家标准制造,熔体流动速率测定仪是用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率MFR;单位:g/10min的仪器。

可用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等多种塑料材料的熔体质量流动速率(MFR)来进行测定;采用进口双显智能化控温仪表,控温精度稳定。

熔体流动速率测定仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算融指数结果、自动打印等多种功能。(可根据用户特殊要求配英文操作系统方法)。

熔体流动速率仪是按照GB/T3682-2018、ASTM D1238标准,并参看JB/T5456、ISO1133等类似标准,熔体流动速率测定仪是用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR;单位:g/10min)的仪器。广泛用于热塑性塑料熔融指数值的测定。

一、符合标准

该仪器执行JB/T5456标准要求,适用GB/T3682、ASTM D1238、ISO1133等标准。

GBT 3682.1-2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分:标准方法

GBT 3682.2-2018 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第2部分:对时间-温度历史和(或)湿度敏感的材料的试验方法

二、熔体流动速率测定仪技术参数

1、显示方式:液晶显示。

2、测量方式:质量法(MFR)。

3、恒温范围:室温—450℃任意一点均可恒温。(可自己修正温度)

4、温度精度:±0.01℃。

5、温度分辨率:0.01℃。

6、熔体流动速率测定仪计时范围:0.01——999.00秒。

7、计时精度:0.01秒。

8、切料方式:自动、手动、时控三种切料方式。

9、自动计算融指数,配有打印机,可打印试验报告。

10、口模材质:碳化钨。

11、 熔体流动速率测试范围:0.001~3000g/10 min

12 控制方式:双温控(桶模上、下分别控温)+SSR+电热片

13升温时间:10 分钟

14 口模塞规:孔径2.090-2.100 mm

15活塞:Φ( 9.474 ±0.005) mm  

16细孔模:

    孔径:( 2.095 ±0.005) mm

    长度:( 8.000 ±0.001 ) mm

17熔体流动速率测定仪具有超温保护功能,温度到达极限值侯自动停止加热。

18熔体流动速率测定仪全天候开机试验,可以每天24小时运转,全年开机工作效率高。

 

 

利用压实法对材料进行预成型的装置和步骤

 1 本仪器提供了装料压实方法的功能,当测定粉料、薄片、薄膜碎片或碎片状样品的M FR和 MVR

时,本附录对试验样品的预成型特别有用。将这样的试验样品压实成棒状试样,可减少试样内部气泡和

空隙,从而避免试验结果重复性差的情况,并且压实后的试样棒可以快速装入MFR或 M V R的料筒

中。其他预压制试验样品的方法也是可适用的。

2 原理

粉料、薄片、薄膜条或模塑制品的碎片料在真空下压制成型,其直径接近但不能超过熔体流动速率

仪的料筒内径。对于半结晶聚合物,压制材料的温度应该低于熔融温度T m;对于非结晶聚合物,压制

材料的温度应该接近玻璃化转变温度Tg。这样可尽量减少气泡并且不会导致过多的热降解。

 3 预成型装置

3.1

本预成型装置由一个可加热的料筒组成,料筒底部被一个端塞堵住。压力由活塞施加在料筒中

3.2 钢料筒

钢料筒应固定在竖直方向,操作温度应可达500 °C ,并与其他部件隔热。内径为9.550 mm士0.005 mm。。

3.3 活塞

活塞应有长度为6.35 mm士0.1 m m的活塞头。活塞头的

直径应为 9.474 mm士0.005 mm。

3. 4 加热和恒温装置

加热和恒温装置可用于使料筒中的材料在选定温度下维持在所要求温度的±3.0 °C以内。

3.5 负荷

施加在活塞顶部的负荷力应为2 kN士0.5 kN,可通过合适的方法施加,例如机械施加、气动施加

等。负荷力加在预成型的试验样品上,将试样压实成棒,移除底部端塞后,从料筒挤出试样。

3.6 真空泵

真空泵用于在预成型前,预成型中和预成型后对试样进行抽湿和排气,防止进一步的污染。

20GB/T 3682.1—2018

3. 7 状态调节

在将试验样品压实成棒前,应按该材料分类标准要求进行状态调节。材料的状态调节也可参见6.2

和 GB/T 3682.2—2018。

 4 压实步骤

对于半结晶样品,料筒温度应设定为低于熔融温度(了m)l〇 °C〜20 °C ;对于非结晶样品,料筒温度

应设定为低于玻璃化温度(Tg)l 〇 °C〜20 °C 。如果这些值不合适,也可选择其他的温度范围,但半结晶

样品设定温度应低于熔融温度T m,非结晶样品应低于玻璃化转变温度Tg。

注 :给出的温度范围已证明适用于一些材料。粉料和薄片仅部分软化,并在真空下被压实成棒。

用棉布清洁料筒和活塞。

用底部端塞堵住料筒底部。

将状态调节过的样品加入料筒中。样品量不应少于MFR或 M VR试验所需要的量,见表 4 指南要

求的最少试样量。装料时,用装料杆压实试样。在试样堆积密度很低时,先用较少量的料装满料筒,压

实 ,重复此步骤直到料筒中装人所需的试样量。

如果材料分类标准未禁止使用真空,应在装料时使用真空。

注 :使用真空可提高材料压实程度,并且减少材料吸收的水分。

装料完成后,迅速向活塞施加2.0 kN士0.5 kN 的力,并保持2 min。

移除活塞负荷。移除料筒底部端塞后,随着活塞的下降,压实料棒从料筒中挤出。

5 压实料棒的处理

除非在相关材料分类标准中另有说明,应将压实料棒冷却后再进行MFR或 M VR测试。

21GB/T 3682.1—2018

说明:

1 --气缸;

2 -活塞;

3— — 密封料筒的真空设备;

4— — 活塞头;

5 -料筒;

6 底部端塞;

7—— 加热器;

8 -温度传感器;

9

绝热体。

 

 

 

熔体流动速率测定仪

产品优势
液晶屏 待打印机 中文 英文 法文 俄文 德文 等 操作系统可选。 提供出口包装
可以全天候开机
产品直通车
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