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GBT 7142-2002 塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定 GBT 7142-2002 塑料长期热暴露后时间-温度极限的测定

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1、国标准团体成员团体的世界性联合组织。国际标准的制定工作通常由技术委员会进行。对技术委员会设立的项目感兴趣的成员团体都有权派代表参加该技术委员会。政府或非政府国际组织,经与联系也可参加此工作。与国际电工技术委员会在各项电工技术标准化项目上密切合作塑料长期热暴露后时间温度极限的测定。中华人民共和国国家质皿监督检验检疫总局批准实施临界值预先选定的试验性能原始值的个百分数,达到该值时,终止老化试验并计算失效时间。通常以的性能保持率作为临界值。如果老化后要求性能保持最小值,经有关方面协商,可选用该最小值作为临界值,取代原始值百分数。试样在暴露温度下经检查失效或达到研究性能临界值所需的时间,者的摄氏温度了,的摄氏温度,为了简化。

2、订本。附录和附录是本国际标准的组成部分。附录仅作为参考资料。中华人民共和国国家标准塑料长期热暴露后时间温度极限的测定代替塑料长期热暴露后时间温度极限的测定.的摄氏温度了,的摄氏温度,为了简化处理公式所用的试验数据,建议按以下范例的步骤进行计算见表和表在表的栏,列出每组试样的试验温度第栏和第栏列出前栏试验温度的倒数和倒数的平方,已转换为开氏温度见表第栏列出每组试样的失效时间,单位为小时,第栏列出第栏值的第栏列出的计算结果完成列的求和,并在相应栏短者为试样失效时间。原理在选定温度下,测定所选性能例如,机械性能光学性能或电性能的数值变化,作为时间的函数。继续该步骤直至达到相应性能临界值,得出特定温度下的失效时间将更多试样。

3、需要预先确定材料在试验条件下的数据。如果没有这些现成数据,可借助探索性试验选择适合评价耐热性能的暴露温度。老化烘箱对于热老化使用的烘箱应符合的规定,特别是温度范围和空气置换率。试验步骤,应另保存适量试样作备用,以用于因精确度要求而增加热老化温度的情况下,或作为参考材料。备用材料应储存在适当控制的环境中见,根据选择的测试方法对定数量的试样进行状态调节并在标准环境下验温度摄氏度对应的开氏温度及其倒数和倒数平方,今义又,火火,火又沐丫只,又只,沐火水又火冰火只只,火火火,又,又火入表计算范例只只只只又只群幂,。,能否获得满意的阿累尼乌斯图。这对于在选定温度范围内表现出级转变现象的材料是不可能得到的。前言国际标准化组织是个。

4、使达到临热老化过程中,塑料的各种性能是以不同的速率变化的。能够比较各种塑料的热老化性能,判断的标准取决于所要研究的性能的类型和容许限定值。,假定在引起预定性能变化所需时间的对数与相应的绝对温度倒数之间存在近似直线关系阿累尼乌斯定律。在研究温度范围内,被试塑料不应发生转变,特别是级转变。引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用被技术委员会采纳的国际标准草案,分发至各成员团体表决,要求至少有的成员团体投赞成票,方能作为国际标准发布。国际标准是由塑料技术委员会老化耐化学和环境腐蚀分会制定的。本标准为第版本,取消并代替第版本,成为其技术修。

5、验并计算失效时间。通常以的性能保持率作为临界值。如果老化后要求性能保持最小值,经有关方面协商,可选用该最小值作为临界值,取代原始值百分数。试样在暴露温度下经检查失效或达到研究性能临界值所需的时间,者试验周后,可根据试验材料的性能变化调整测试次数。结果评价门对于破坏性和非破坏性测试,函数作图见图。该图线与代表终点标准的水平线的交点视作失效时间。当进行检查试验时,以平均值计算失效时间。如果使用平均值,则以平均值对数代表失效时问。标准的附录计算元回归直线。以时间对数为纵坐标,绝对温度倒数为横坐标,并标出相应摄氏温度。穿过图中各点绘制元回归直线,以此表示试验材料的耐热性,示例见图根据附录标准的附间极限的,选择适当的暴露温度。

6、理公式所用的试验数据,建议按以下范例的步骤进行计算见表和表在表的栏,列出每组试样的试验温度第栏和第栏列出前栏试验温度的倒数和倒数的平方,已转换为开氏温度见表第栏列出每组试样的失效时间,单位为小时,第栏列出第栏值的第栏列出的计算结果完成列的求和,并在相应栏测试。如果需要置信界限,可根据有关资料进行更详细分析。已确认许多塑料材料的老化符合以下公式。式中耐热性能,绝对温度每种塑料的材料常数自然对数的底。公式可用对数表示为次函数假定,则这样,在半对数坐标纸上以高温试验数据绘制,对的图线,并外推直线至低温点见图。塑料长期热暴露后时间温度极限的测定.行原始性能测试。热固性材料应在选定范围的最低暴露温度下进行状态调节。如有必要,。

7、露在其他温度下至少个,并测定相应性能变化。对于热老化试样,推荐选用个温度,并测定各温度下的失效时间以失效时间对暴露温度值的倒数作图。该图线与选定时间极限通常为的交点,即为寻求的温度指数。相关系数的应用图线外推法的可靠性取决于而,由于对数图的特性,通过数据点绘制最佳表观直线不可能准确地外推,必须使用更精确的方法才能获得更好的准确度和致性。利用最小乘法,由获得的试验数据推算常数和斜率,公式如下艺艺芝,式中为试验温度的倒数达到失效时间的试验次数失效时间对数。确定回归直线的常数和斜率后,通过下式计算任所求寿命时间的温度,叶﹂的摄氏温度,成为其技术修订本。附录和附录是本国际标准的组成部分。附录仅作为参考资料。中华人民共和国国。

8、定范围的最低暴露温度下退火,投试所需数量的试样如果来自不同塑料的试样之间有交叉污染的危险,则对每种材料使用独立烘仪既朋沉朋川宜盆斌韶撇侧穿过和的温度计算点画出直线以实际她据点作图。该图教据是假设的温度图根据范例计算见表的回归直线图附录标准的附录相关系数相关系数是对变量间相互关系的衡量。当时,各变量之间存在完全相关关系当。时,和之间无线性关系试验次数和变量见附录兰竖丫。结果的精确度很大程度取决于测试试样数。相反,当各个测试结果太分散时,必塑料长期热暴露后时间温度极限的测定。中华人民共和国国家质皿监督检验检疫总局批准实施临界值预先选定的试验性能原始值的个百分数,达到该值时,终止老化试验并计算失效时间。通常以的性能保持率。

9、家标准塑料长期热暴露后时间温度极限的测定代替范围本标准规定了评价塑料经长期热暴露后耐热性能的原理和方法。温度倒数之间存在近似直线关系阿累尼乌斯定律。在研究温度范围内,被试塑料不应发生转变,特别是级转变。引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。前言国际标准化组织是个各国标准团体成员团体的世界性联合组织。国际标准的制定工作通常由技术委员会进行。对塑料长期热暴露后时间温度极限的测定。中华人民共和国国家质皿监督检验检疫总局批准实施临界值预先选定的试验性能原始值的个百分数,达到该值时,终止老化。

10、以粗略估算老化试验所需要的试样数量和时间。暴露温度门试样暴露温度应不少于个,包括的温度范围应能通过外推法以需要的精确度求得时间温度极限。所选的最低暴露温度应使达到临界值所需的时间至少为。同样地,所选的最高暴露温度应使达到临界值所需的时间不少于。最低暴露温度不应比预计的高出以上。,则选择的最低暴露温度应使达到临界值所需的时间至少为外推法选择的步骤,应另保存适量试样作备用,以用于因精确度要求而增加热老化温度的情况下,或作为参考材料。备用材料应储存在适当控制的环境中见,根据选择的测试方法对定数量的试样进行状态调节并在标准环境下进行原始性能测试。热固性材料应在选定范围的最低暴露温度下进行状态调节。如有必要,热塑性材料宜在选。

11、为临界值。如果老化后要求性能保持最小值,经有关方面协商,可选用该最小值作为临界值,取代原始值百分数。试样在暴露温度下经检查失效或达到研究性能临界值所需的时间,者的底部列出求和值以表示在工作表表示失效时间试验次数用步骤和得到的数值按步骤计算公式和公式,常数总是负数利用常数和求得按公式和按公式的摄氏温度在,对的坐标图上标出由步骤得到的两个温度点,并通过它们画回归直线在同图上标出各温度相应的失效时间利用常数和求得的摄氏温度公式计算,单位为摄氏度,表示与之间的温度差。表常用的而,由于对数图的特性,通过数据点绘制最佳表观直线不可能准确地外推,必须使用更精确的方法才能获得更好的准确度和致性。利用最小乘法,由获得的试验数据推算常。

12、热塑性材料宜在选定范围的最低暴露温度下退火,投试所需数量的试样如果来自不同塑料的试样之间有交叉污染的危险,则对每种材料使用独立烘箱。,从烘箱中取出所需数量的试样进行状态调节,如有必要,可在适当的控制环境下进行见。根据选择的测试方法在标准环境下进行测试。塑料长期热暴露后时间温度极限的测的摄氏温度了,的摄氏温度,为了简化处理公式所用的试验数据,建议按以下范例的步骤进行计算见表和表在表的栏,列出每组试样的试验温度第栏和第栏列出前栏试验温度的倒数和倒数的平方,已转换为开氏温度见表第栏列出每组试样的失效时间,单位为小时,第栏列出第栏值的第栏列出的计算结果完成列的求和,并在相应栏须增加试样数量以获得满意的精确度。通过探索性测试。

参考资料:

[1]GBT 7193.7-1992 液态不饱和聚酯树脂颜色试验方法(第3页,发表于2022-06-26)

[2]GBT 7755-2003 硫化橡胶或热塑性橡胶 透气性的测定(第12页,发表于2022-06-26)

[3]GBT 7758-2002 硫化橡胶 低温性能的测定 温度回缩法(TR试验) (第7页,发表于2022-06-26)

[4]GBT 7759-1996 硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定(第9页,发表于2022-06-26)

[5]GBT 7977-2007 纸、纸板和纸浆水抽提液电导率的测定(第8页,发表于2022-06-26)

[6]GBT 8237-2005 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂(第7页,发表于2022-06-26)

[7]GBT 8323.1-2008 塑料 烟生成 第1部分:烟密度试验方法导则 (第8页,发表于2022-06-26)

[8]GBT 8323.2-2008 塑料 烟生成 第2部分:单室法测定烟密度试验方法 (第35页,发表于2022-06-26)

[9]GBT 8324-2008 塑料 模塑材料体积系数的测定(第4页,发表于2022-06-26)

[10]GBT 8330-2008 离子交换树脂湿真密度测定方法(第5页,发表于2022-06-26)

[11]GBT 8331-2008 离子交换树脂湿视密度测定方法(第4页,发表于2022-06-26)

[12]GBT 8333-2008 硬质泡沫塑料燃烧性能试验方法 垂直燃烧法(第7页,发表于2022-06-26)

[13]GBT 8570.2-2010 液体无水氨的测定方法 第2部分:氨含量(第3页,发表于2022-06-26)

[14]GBT 8570.3-2010 液体无水氨的测定方法 第3部分:残留物含量 重量法 (第6页,发表于2022-06-26)

[15]GBT 8570.4-2010 液体无水氨的测定方法 第4部分:残留物含量 容量法 (第4页,发表于2022-06-26)

[16]GBT 8570.5-2010 液体无水氨的测定方法 第5部分:水分 卡尔.费休法 (第6页,发表于2022-06-26)

[17]GBT 8570.6-2010 液体无水氨的测定方法 第6部分:油含量 重量法和红外吸收光谱法 (第6页,发表于2022-06-26)

[18]GBT 8570.7-2010 液体无水氨的测定方法 第7部分:铁含量 邻菲啉分光光度法 (第5页,发表于2022-06-26)

[19]GBT 8656-1998 乳液和溶液聚合型苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR)评价方法(第12页,发表于2022-06-26)

[20]GBT 8657-2000 苯乙烯-丁二烯生胶 皂和有机酸含量的测定(第6页,发表于2022-06-26)

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