BRT-400熔融指數(shù)測試儀范圍:
ISO 1133-1詳述了在的溫度和負載條件下,兩種測試MVR和MFR的程序。程序A是質(zhì)量測試方法,程序B是位移測試方法。通常狀況下,熔體流動速率的測試條件參照ISO 1133材料標準中規(guī)定的。
MVR是非常有用的當(dāng)比較材料中不同填充物,和填充熱塑性塑料、未填充熱塑性塑料。
熱塑性塑料在測量過程中發(fā)生如水解,冷凝和交聯(lián)等影響流變行為的現(xiàn)象時,當(dāng)時只有影響有限和重復(fù)性和再現(xiàn)性在一個可接受的范圍內(nèi),ISO 1133-1這部分也可能適用。當(dāng)上述情況影響較為明顯時,ISO 1133-1這部分是不合適的。在這種情況下,ISO 1133-2適用。
JB/T 5456《熔體流動速率儀技術(shù)條件》
范圍:
本標準規(guī)定了熔體流動速率儀的要求、試驗方法和標志、包裝、運輸、貯存和隨行文件。
本標準適用于按GB/T 3682---2000規(guī)定的方法測定熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率所使用的溫度在120℃~450℃范圍內(nèi)的熔體流動速率儀。
BRT-400熔融指數(shù)測試儀技術(shù)參數(shù):
① temperature range溫度范圍:室溫——400℃
② Display resolution:±0.1℃
③ Display resolution顯示分辨率:0.1℃
④ Temperature recovery time溫度恢復(fù)時間:小于4分鐘
⑤ Cutting times切料次數(shù):1—99次
⑥ Cutting time interval切料時間間隔:10—600秒
⑦ incubation time恒溫時間:可連續(xù)工作上萬小時
⑧ supply voltage電源電壓:AC220V±10% 50HZ
⑨ Outline size外形尺寸:寬×厚×高=250×350×510
GB/T 3682《熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率的測定》
范圍:
本標準規(guī)定了在規(guī)定的溫度和負荷條件下測定熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率(MGR)和熔體體積流動速率(MVR)的方法。通常,測定熔體流動速率的試驗條件由本標準引用的材料標準規(guī)定。熱塑性塑料的一般試驗條件列于附錄A和附錄B中。在比較填充和非填充熱塑性塑料時,熔體體積流動速率是很有用的。如果知道試驗溫度下的熔體密度,則可以用自動測量裝置測定熔體流動速率。
熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率與剪切速率有關(guān)。本試驗中的剪切速率遠小于實際加工時的剪切速率。因此,由本方法得到各種熱塑性塑料的數(shù)據(jù)不一定與它們在實際使用中的性能有關(guān)。有兩種方法在質(zhì)量控制中都是有用的。
GB / T 3682 thermoplastic - Determination of melt mass flow rate and melt volume flow rate
Range:
This standard specifies the method for measuring the melt mass flow rate (Mgr) and melt volume flow rate (MVR) of thermoplastic under the specified temperature and load conditions. In general, the test conditions for determining the melt flow rate are specified in the material standards referenced in this standard. The general test conditions for thermoplastics are listed in Appendix A and Appendix B. It is useful to compare the melt volume flow rate of filled and unfilled thermoplastics. If the melt density at the test temperature is known, the melt flow rate can be measured with an automatic measuring device.
The melt mass flow rate and melt volume flow rate of thermoplastic are related to the shear rate. The shear rate in this experiment is much lower than that in actual machining. Therefore, the data obtained by this method are not necessarily related to their properties in practical use. There are two methods that are useful in quality control.