1樓:du知道君
這個也沒有具體定義哪些是主要引數,具體還看使用環境而定。
一般常測的專案(據我所知):
1.硬度,拉伸強度,扯斷伸長率,定伸應力,撕裂強度(基本效能,一般衡量橡膠效能都會測);
2.耐老化效能:包括耐熱老化(硬度變化,拉伸強度變化,扯斷伸長率變化,熱失重等);耐溶劑老化(硬度變化,拉伸強度變化,扯斷伸長率變化,質量變化,體積變化等);耐臭氧老化(動態耐臭氧,靜態耐臭氧等);耐光照,耐候老化等;
3.其他:磨耗效能,低溫脆性溫度,彈性(包括回彈,壓縮永久變形,扯斷永久變形等);
這些指標並沒有標準,根據使用環境不同,膠種不同,產品檔次不同,要求差異很大
橡膠材料主要有哪些引數,比如抗壓強度,有沒有標準值?
2樓:匿名使用者
有硬度、強力、伸長、定神、以及外觀、雜質等,每種橡膠材料都有相應的國家或企業標準!你可以上網查查!!!
3樓:a小0鬼
這個也沒有具體定義哪些是主要引數,具體還看使用環境而定。
一般常測的專案(據我所知):
1.硬度,拉伸強度,扯斷伸長率,定伸應力,撕裂強度(基本效能,一般衡量橡膠效能都會測);
2.耐老化效能:包括耐熱老化(硬度變化,拉伸強度變化,扯斷伸長率變化,熱失重等);耐溶劑老化(硬度變化,拉伸強度變化,扯斷伸長率變化,質量變化,體積變化等);耐臭氧老化(動態耐臭氧,靜態耐臭氧等);耐光照,耐候老化等;
3.其他:磨耗效能,低溫脆性溫度,彈性(包括回彈,壓縮永久變形,扯斷永久變形等);
這些指標並沒有標準,根據使用環境不同,膠種不同,產品檔次不同,要求差異很大
4樓:匿名使用者
抗拉強度、扯斷伸長率、硬度、耐熱性能、耐低溫效能、耐空氣老化效能。
橡膠材料的力學效能有哪些?
5樓:匿名使用者
伸 伸長率
體體積彈性模量
內 內聚強度
衝 衝擊強度
衝擊能量
衝擊試驗
分 分離強度
切切線彈性模量
剝 剝離強度
剝離抗力
剪 剪下彈性模量
剪下強度
割割線彈性模量
劈劈裂強度
加載入偏心距
動動態蠕變
壓壓碎載荷
壓縮變形
壓縮復原試驗
壓縮屈服強度
壓縮形變
壓縮性壓縮-撓度試驗
壓縮疲勞
壓縮試驗
變 變形能
可可塑值
同 同向鼓剝離試驗
名 名義應力
回 回彈
塑 塑性
塑性變形
塑性應變比
復復原復原試驗
復合模量
定 定伸長載荷(lase)
定載荷伸長率(easl)
屈 屈服值
屈服強度
屈服強度伸長率
屈服點屈服點伸長率
工 工作應力
工程應力
幹 幹強度
平 平均應力
應 應力
應力幅值
應力——應變圖
應力——應變比
應力斷裂強度
應力鬆弛
應力比應力集中係數
應變 應變鬆馳
應變點應變率
應變硬化指數
應變硬化模量
應變硬化率
應變能延 延性 (塑性)
引 引伸計(伸長計)
彎 彎曲強度
彎曲模量
彎曲試驗
彈 彈性
彈性極限
彈性極限應力
彈性模量
彈性滯後
彈性係數
強 強度折減係數
恆 恆定幅度
打 打結試驗
扭 扭轉變形
扭轉應力
扭轉應變
扭轉彈性模量
扭轉試驗
抗 抗壓強度
抗彎強度
抗扭強度
抗撓曲性
抗撕裂強度
拉 拉伸衝擊試驗
拉伸彈性模量
拉伸強度
拉伸試驗
持 持久極限
撓 撓曲彈性模量
撓曲試驗
撕 撕裂強度
撕裂抗力
撕裂長度
斷 斷裂伸長率
斷裂應力
斷裂強度
斷裂強度
斷裂抗力
斷裂探測功能
斷裂時間
斷裂模量
斷裂試驗
斷裂載荷
斷面收縮率
旦旦尼爾(denier)
最 最大纖維應力
最小彎曲半徑
楊楊氏模量
松 鬆弛
極 極限(操作的)
極限伸長率
極限強度
模 模量
殘 殘餘伸長率
比 比例極限
泊 泊松比
洛 洛氏硬度
流流動應力
溼 溼強度
特 特克斯(tex)
疲 疲勞
疲勞壽命
疲勞強度
疲勞強度折減係數
疲勞極限
疲勞係數
疲勞缺口係數
疲勞試驗
相 相對模量
真 真應力
真應變破 破碎強度
破碎抗力
硬 硬度
粘 粘結
粘結強度
粘附指數
纖 纖維應力
線 線密度
結結節強度
脆 脆化
虎虎克定律
蠕 蠕變
蠕變復原
蠕變強度
蠕變斷裂強度
蠕變極限
蠕變試驗
蠕變速率
規規定屈服強度
規範化設 設定點
試 試樣保護
超 超限應力
軸 軸向應變
載 載荷保護
載荷變形
載荷——撓度圖
邊 邊緣撕裂強度
零 零位抑制
韌 韌度
韌度 韌度模量
頸 頸縮現象
6樓:匿名使用者
硬度,拉伸強度,扯斷伸長率,回彈性,耐磨性(阿轉殖磨耗,邵伯爾磨耗),壓縮生熱,耐曲撓性,撕裂效能等等。
1.材料的效能指標包括哪些
7樓:匿名使用者
一、金屬材料:
金屬材料的效能
一般可分為使用效能和工藝效能兩大類
使用效能是指材料在工作條件下所必須具備的效能,它包括物理效能、化學效能和力學效能.
物理效能是指金屬材料在各種物理條件任用下所表現出的效能.包括:密度、熔點、導熱性、導電性、熱膨脹性和磁性等.
化學效能是指金屬在室溫或高溫條件下抵抗外界介質化學侵蝕的能力.包括:耐蝕性和抗氧化性.
力學效能是金屬材料最主要的使用效能,所謂金屬力學效能是指金屬在力學作用下所顯示與彈性和非彈性反應相關或涉及應力—應變關係的效能.
它包括:強度、塑性、硬度、韌性及疲勞強度等.
金屬材料的工藝效能直接影響零件加工後的工藝質量,是選材和制定零件加工工藝路線時必須考慮的因素之一.它包括鑄造效能、壓力加工效能、焊接效能、切削加工效能和熱處理效能等。
二、陶瓷材料:
陶瓷材料是用天然或合成化合物經過成形和高溫燒結製成的一類無機非金屬材料.它具有高熔點、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優點.可用作結構材料、刀具材料,由於陶瓷還具有某些特殊的效能,又可作為功能材料.
力學特性
陶瓷材料是工程材料中剛度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1500hv以上。陶瓷的抗壓強度較高,但抗拉強度較低,塑性和韌性很差。
熱特性陶瓷材料一般具有高的熔點(大多在2000℃以上),且在高溫下具有極好的化學穩定性;陶瓷的導熱性低於金屬材料,陶瓷還是良好的隔熱材料。同時陶瓷的線膨脹係數比金屬低,當溫度發生變化時,陶瓷具有良好的尺寸穩定性。
電特性大多數陶瓷具有良好的電絕緣性,因此大量用於製作各種電壓(1kv~110kv)的絕緣器件。鐵電陶瓷(鈦酸鋇batio3)具有較高的介電常數,可用於製作電容器,鐵電陶瓷在外電場的作用下,還能改變形狀,將電能轉換為機械能(具有壓電材料的特性),可用作擴音機、電唱機、超聲波儀、聲納、醫療用聲譜儀等。少數陶瓷還具有半導體的特性,可作整流器。
化學特性
陶瓷材料在高溫下不易氧化,並對酸、鹼、鹽具有良好的抗腐蝕能力。
光學特性
陶瓷材料還有獨特的光學效能,可用作固體雷射器材料、光導纖維材料、光儲存器等,透明陶瓷可用於高壓鈉燈管等。磁性陶瓷(鐵氧體如:mgfe2o4、cufe2o4、fe3o4)在錄音磁帶、唱片、變壓器鐵芯、大型計算機記憶元件方面的應用有著廣泛的前途。
三、 合成材料:
合成材料品種很多,塑料、合成纖維和合成橡膠就是通常所說的三大合成材料,此外,還有近年來發展起來的黏合劑、塗料等物質。
一)合成材料主要品種的性質
塑料的主要成分是合成樹脂,以及某些特定用途的新增劑,如增塑劑、防老化劑等。
1.塑料
分類原則 型別 特徵性質和例項
按樹脂受熱時的特徵分 熱塑性塑料 以熱塑性樹脂為基本成分,受熱軟化,可反覆塑製。如聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。
熱固性塑料 以熱固性樹脂為基本成分,加工成型後變為不熔狀態。如酚醛塑料、氨基塑料等。
按應用範圍及材料效能特點分 通用塑料 通用性強,用途廣泛,產量大,**低。主要有聚乙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等。
工程塑料 機械效能較好,高強度,可以代替金屬用作工程結構材料。如聚酯、聚醯胺、聚碳酸酯、氟塑料。
其他 其他分類分為通用、工程、耐高溫特種塑料四大類;或通用、工程和其他塑料三大類。
2.合成纖維
合成纖維是化學纖維之一,是指利用石油、天然氣、煤和農副產品為原料製成的纖維材料。
型別 性質特徵和例項
合成纖維 具有強度高、彈性好、耐磨、耐化學腐蝕、不發霉、不怕蟲蛀、不縮水等優點。如滌綸、錦綸、腈綸、丙綸、維綸和氯綸等。
特種合成纖維 具有某些特殊效能。如芳綸纖維、碳纖維、耐輻射纖維、光導纖維和防火纖維等。
3.合成橡膠
合成橡膠是除天然橡膠以外的以石油、天然氣為原料,以二烯烴和烯烴為單體聚合而成的橡膠製品。它具有高彈性、絕緣性、氣密性、耐油、耐高溫或者耐低溫等效能。常見型別有通用橡膠(如丁苯橡膠、順丁橡膠、氯丁橡膠等)和特種橡膠(如聚硫橡膠、矽橡膠等)等兩大類。
二)有機高分子化合物的結構特點和基本性質
1.結構特點
有機高分子化合物具有線型結構和體型結構。線型結構呈長鏈狀,可以帶支鏈,也可不帶支鏈。高分子鏈間以分子間作用力緊密結合。
如果高分子鏈上還有能起反應的官能團,當它跟別的單體或別的物質反應時,高分子鏈之間將形成化學鍵,產生一些交聯,形成網狀結構。交療養的程度越大,材料的強度越大。
2.基本性質
有機高分子化合物具有不同於小分子物質的性質。主要有:(1)溶解性。
線型結構的有機高分子能溶解在適當的溶劑裡,但溶解過程比小分子慢。體型結構 的有機高分子則不容易溶解,只是有一定程度的脹大。(2)熱塑造性和熱固性。
線型高分子具有熱塑造性,體型高分子具有熱固性。(3)強度。高分子材料的強度一般都比較大。
(4)電絕緣性。高分子材料通常是很好的電絕緣材料。
三)新型有機高分子材料的效能和用途
新型有機高分子材料包括功能高分子材料和複合材料等多種。
1.功能高分子材料
功能高分子材料是指既有傳統高分子材料的機械功能,又有某些特殊功能的高分子材料。常見型別有:(1)高分子分離膜。
它是用具有特殊分離功能的高分子材料製成的薄膜。它的特點是能讓某些物質有選擇性地通過,而把另一些物質分離掉。這種分離膜廣泛應用於生活汙水、工業廢水等的處理和**;海水和苦鹹水的淡化;天然果汁和濃縮,乳製品的加工,釀酒等。
(2)醫用高分子材料。它是具有優異的生物相容性,較少發生排斥,可以滿足人工器官對材料的要求,以及某些特殊功能的材料。目前大都使用矽聚合物和聚胺酯等。
(3)隱身材料、液晶高分子材料、生物高分子材料等。
2.複合材料
複合材料是指兩種或者兩種以上材料組合而成一種新型材料,其中一種材料作為基體,另一種作為增強劑。複合材料具有強度高、質量小、耐高溫、耐腐蝕等優良效能。主要應用於宇航工業,以及****、機械工業、體育工業等方面。
四)單體和聚合物的互相推導
1.由單體推導聚合物
(1)加聚反應
①烯烴自聚
②1,3-丁二烯型自聚
③烯烴共聚型
④烯烴和二烯烴共聚型
(2)縮聚反應
①二元酸和二元醇共聚型
②同種羥基酸之間聚合型
③同種氨基酸之間聚合型
④不同種氨基酸之間聚合型
2.由高聚物判斷單體
根據加聚反應和縮聚反應的反應機理,採用逆向思維可以判斷合成高聚物的單體。
(1)主鏈中的碳原子之間以c-c鍵相結合的高聚物,為單烯烴加聚反應的產物。判斷單體的方法是將主鏈中的c-c鍵兩兩斷開,將c-c鍵改變為c=c鍵,即得合成高聚物的單體。如:
合成高聚物[ch2-ch2-ch2-ch(cl)]n的單體為:ch2=ch2和ch2=chcl。
(2)主鏈中的碳原子以c-c鍵和c=c鍵相結合的高聚物,為加聚反應的產物。判斷其單體的方法是以c=c鍵為中心,向兩邊各擴充套件1個c原子後斷開c-c鍵,然後將c=c鍵變成c-c鍵,將c-c鍵變成c=c鍵,即得合成高聚物的單體。如合成[ch2-ch2-ch2-ch=ch-ch2]的單體為ch2=ch2和ch2=ch-ch=ch2。
(3)主鏈中含有 原子團或者含有 和o原子的高聚物為醇和羧酸縮聚反應的產物或者羥基酸縮聚反應的產物。其單體的判斷方法是:在》c=o基和o原子之間斷開,將o原子結合h構成-oh基即成為醇,將》c=o基結合-oh基構成-cooh基即得羧酸。
如合成[och2ch2o-occo]的單體是hoch2ch2oh和hooc-cooh。
(4)主鏈中含有-nh-和 基團或者含有 的高聚物,是氨基酸或者二胺和二酸縮聚反應的產物。判斷其單體的方法是:在肽鍵中間的c=o和nh之間斷開,在c=o上加-oh基成為羧酸,在nh基上加上h原子成為-nh2基。
如:合成[nh-(ch2)6-nh-co-(ch2)4co]的單體為h2n-(ch2)6-nh2和hooc-(ch2)4-cooh。
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