聚集态检测概述:检测项目1.密度测定:采用氦气置换法测量真密度(精度0.0001g/cm)2.热稳定性分析:TGA法测定5%质量损失温度(范围25-1000℃)3.结晶度测试:XRD法计算半峰宽(角度范围5-80,步长0.02)4.相变温度测定:DSC法测量熔融峰温度(升温速率10℃/min)5.分子取向度分析:偏光显微镜测定双折射率(波长589nm)6.孔隙率测试:压汞法测量孔径分布(压力0.1-60000psi)检测范围1.高分子材料:聚乙烯/聚丙烯薄膜、工程塑料制品2.金属合金:铝合金晶粒结构、钛合金相组成3.陶瓷
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
CMA/CNAS等证书详情,因时间等不可抗拒因素会发生变更,请咨询在线工程师。
1.密度测定:采用氦气置换法测量真密度(精度0.0001g/cm)
2.热稳定性分析:TGA法测定5%质量损失温度(范围25-1000℃)
3.结晶度测试:XRD法计算半峰宽(角度范围5-80,步长0.02)
4.相变温度测定:DSC法测量熔融峰温度(升温速率10℃/min)
5.分子取向度分析:偏光显微镜测定双折射率(波长589nm)
6.孔隙率测试:压汞法测量孔径分布(压力0.1-60000psi)
1.高分子材料:聚乙烯/聚丙烯薄膜、工程塑料制品
2.金属合金:铝合金晶粒结构、钛合金相组成
3.陶瓷材料:氧化锆烧结体、碳化硅复合材料
4.纤维制品:碳纤维取向度、芳纶纤维结晶度
5.涂层材料:防腐涂层孔隙率、光学镀层致密度
6.生物材料:骨修复陶瓷支架、医用高分子植入物
ASTMD792-20塑料密度和相对密度标准试验方法
ISO11357-3:2018塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度测定
GB/T19466.3-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶焓的测定
ASTME1356-21热重分析法测定分解温度的标准试验方法
ISO15901-2:2022压汞法和气体吸附法测定孔隙尺寸分布及材料孔隙度
GB/T30704-2014X射线衍射法测定晶体物质晶粒尺寸的标准方法
1.TAInstrumentsDSC2500:差示扫描量热仪(温度范围-90~725℃)
2.NetzschSTA449F5Jupiter:同步热分析仪(TGA-DSC联用)
3.MalvernPanalyticalEmpyrean:多功能X射线衍射仪(Cu靶Kα辐射)
4.MicromeriticsAutoPoreV9600:全自动压汞仪(孔径测量3nm-360μm)
5.PerkinElmerLambda950:紫外/可见/近红外分光光度计(波长175-3300nm)
6.ZeissAxioImagerM2m:研究级偏光显微镜(最大放大倍数1000)
7.ShimadzuAG-XPlus:万能材料试验机(载荷容量100kN)
8.BrukerDimensionIcon:原子力显微镜(分辨率0.1nm)
9.LECORHEN602:氦气密度仪(测量精度0.0003g/cm)
10.HitachiRegulus8100:场发射扫描电镜(分辨率0.7nm@15kV)
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。
以上是与聚集态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。