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短纤维增强塑料检测

原创发布者:北检院    发布时间:2025-05-26     点击数:

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注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

信息概要

短纤维增强塑料是以热塑性或热固性树脂为基体,通过添加短切纤维(如玻璃纤维、碳纤维等)增强而成的高性能复合材料,广泛应用于汽车、航空航天、电子电器等领域。检测是确保其力学性能、热性能、耐环境性及安全性的关键环节,可帮助优化生产工艺、验证产品合规性、预防潜在失效风险,并为研发改进提供数据支持。

检测项目

拉伸强度, 弯曲强度, 纤维含量, 密度, 热变形温度, 冲击强度, 燃烧性能, 吸水率, 硬度, 玻璃化转变温度, 导热系数, 电绝缘性能, 耐化学性, 疲劳性能, 尺寸稳定性, 层间剪切强度, 孔隙率, 纤维分布均匀性, 热膨胀系数, 断裂伸长率, 压缩强度, 表面粗糙度, 耐候性, 蠕变性能, 介电常数, 熔融指数, 微观结构分析

检测范围

玻璃纤维增强聚丙烯, 碳纤维增强尼龙, 芳纶纤维增强环氧树脂, 玄武岩纤维增强聚乙烯, 聚酯纤维增强ABS, 硼纤维增强PEEK, 木质纤维增强PLA, 陶瓷纤维增强PVC, 钢纤维增强聚碳酸酯, 天然纤维增强聚乳酸, 碳化硅纤维增强聚苯硫醚, 聚乙烯纤维增强聚氨酯, 聚丙烯纤维增强PET, 石英纤维增强聚酰亚胺, 亚麻纤维增强生物基树脂, 石墨烯纤维增强热固性塑料, 芳砜纶纤维增强PBT, 钛酸钾纤维增强PPO, 竹纤维增强HDPE, 不锈钢纤维增强PSU, 氧化铝纤维增强PPS, 纤维素纤维增强PA6

检测方法

ASTM D638:通过拉伸试验机测定材料在轴向拉伸载荷下的强度与变形行为。

ISO 178:采用三点弯曲法评估材料的弯曲模量和弯曲强度。

热重分析法(TGA):定量分析材料中纤维与树脂的质量占比。

阿基米德法:通过浸渍液体测量样品的密度与孔隙率。

维卡软化点试验:测定材料在特定升温速率下达到规定变形量的温度。

摆锤冲击试验(ISO 179):利用摆锤冲击能量评估材料的抗冲击韧性。

氧指数法(ASTM D2863):测试材料在氧氮混合气体中维持燃烧的最低氧气浓度。

浸泡法(ISO 62):将样品浸入水中测定吸水率随时间的变化。

邵氏硬度计(ISO 868):通过压痕深度快速表征材料表面硬度。

差示扫描量热法(DSC):分析材料的玻璃化转变温度及熔融行为。

激光闪射法(ASTM E1461):测量材料的热扩散系数并计算导热系数。

体积电阻率测试(IEC 60093):评估材料在直流电场下的绝缘性能。

化学浸泡试验:将样品暴露于特定化学试剂中观察性能变化。

疲劳试验机(ASTM D7791):模拟循环载荷下材料的耐久性。

扫描电子显微镜(SEM):观察纤维分布及断面微观形貌。

检测仪器

万能材料试验机, 热重分析仪, 密度测定仪, 摆锤冲击试验机, 氧指数测定仪, 邵氏硬度计, 差示扫描量热仪, 激光导热仪, 体积电阻率测试仪, 金相显微镜, 扫描电子显微镜, 熔体流动速率仪, 氙灯老化试验箱, 动态力学分析仪, 疲劳试验机, 热膨胀系数测试仪, 燃烧性能测试

实验仪器

实验室仪器 实验室仪器 实验室仪器 实验室仪器

测试流程

短纤维增强塑料检测流程

注意事项

1.具体的试验周期以工程师告知的为准。

2.文章中的图片或者标准以及具体的试验方案仅供参考,因为每个样品和项目都有所不同,所以最终以工程师告知的为准。

3.关于(样品量)的需求,最好是先咨询我们的工程师确定,避免不必要的样品损失。

4.加急试验周期一般是五个工作日左右,部分样品有所差异

5.如果对于(短纤维增强塑料检测)还有什么疑问,可以咨询我们的工程师为您一一解答。

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