热爆炸检测概述:检测项目1.热分解起始温度(Tonset):测定材料开始放热反应的临界温度点(精度0.5℃)2.最大压力上升速率(dP/dtmax):记录密闭体系内压力变化梯度(量程0-200bar/s)3.绝热温升(ΔTad):计算体系在绝热条件下的理论温升值(分辨率0.1K)4.反应活化能(Ea):通过Kissinger法计算分解反应动力学参数(误差≤5%)5.临界爆炸直径(Dc):测定粉尘云最小可爆粒径(测试范围1-500μm)检测范围1.有机过氧化物类:过氧化苯甲酰、过氧化甲乙酮等自反应性化合物2.锂离子电池电解
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1.热分解起始温度(Tonset):测定材料开始放热反应的临界温度点(精度0.5℃)
2.最大压力上升速率(dP/dtmax):记录密闭体系内压力变化梯度(量程0-200bar/s)
3.绝热温升(ΔTad):计算体系在绝热条件下的理论温升值(分辨率0.1K)
4.反应活化能(Ea):通过Kissinger法计算分解反应动力学参数(误差≤5%)
5.临界爆炸直径(Dc):测定粉尘云最小可爆粒径(测试范围1-500μm)
1.有机过氧化物类:过氧化苯甲酰、过氧化甲乙酮等自反应性化合物
2.锂离子电池电解液:碳酸酯类溶剂与锂盐混合体系
3.硝化纤维素制品:火药、胶片基材等含能材料
4.金属纳米粉末:铝粉、镁粉等活性金属超细颗粒
5.聚合反应中间体:丙烯酸酯单体、环氧树脂预聚物等
ASTME698-18:采用差示扫描量热法测定热分解动力学参数
ISO15967:2007:通过20L球型爆炸装置测定粉尘爆炸特性
GB/T30775-2014:化学品分解热测定方法(绝热量热法)
GB/T16425-2018:粉尘云最小点火能测试规范
ASTME1231-19:绝热加速量热法评估化学反应失控风险
1.DSC3500Sirius:差示扫描量热仪(温度范围-170~700℃,灵敏度0.1μW)
2.TAC-500A:绝热加速量热仪(温升速率0.02~25K/min,压力监测0-200bar)
3.KSEP-Ⅱ:20L球形爆炸测试系统(点火能量0.1~10kJ可调)
4.C80Calvet量热计:高灵敏度反应热测定仪(量程800mW)
5.MIE-D1.2:粉尘最小点火能测试装置(能量输出0.1mJ-30J)
6.TGA/DSC3+:同步热分析仪(联用质谱分析分解气体成分)
7.BAM爆速测试仪:精确测量爆炸波传播速度(分辨率0.01mm/μs)
8.HWPTC-500A:高压密闭反应釜(最高工作压力50MPa)
9.F-KII型粉
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
以上是与热爆炸检测相关的简单介绍,具体试验/检测周期、检测方法和仪器选择会根据具体的检测要求和标准而有所不同。北检研究院将根据客户需求合理的制定试验方案。