ASTM E1640-04 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа - Стандарты и спецификации PDF

ASTM E1640-04
Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа

Стандартный №
ASTM E1640-04
Дата публикации
2004
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
состояние
быть заменен
ASTM E1640-09
Последняя версия
ASTM E1640-23
сфера применения
Этот метод испытаний можно использовать для определения области стеклования и определения температуры стеклования аморфных и полукристаллических материалов. Динамические механические анализаторы отслеживают изменения вязкоупругих свойств материала в зависимости от температуры и частоты, обеспечивая возможность количественной оценки этих изменений. В идеальных случаях температура начала снижения модуля упругости отмечает стеклование. Температура стеклования (Tg) полезна для характеристики многих важных физических свойств термопластов, реактопластов (см. SRM 18R-94) и полукристаллических материалов, включая их термическую историю, условия обработки, физическую стабильность, ход химических реакций, степень отверждение, а также механическое и электрическое поведение. T g может определяться различными методами и может варьироваться в соответствии с методом. Этот метод испытаний полезен для контроля качества, принятия технических условий и исследований. 1.1 Этот метод испытаний охватывает определение температуры стеклования (Tg) материалов с использованием динамических механических анализаторов. 1.2 Этот метод испытаний применим к термопластичным полимерам, термореактивным полимерам, и частично кристаллические материалы, которые термически стабильны в области стеклования. 1.3 Применимый диапазон температур для этого метода испытаний зависит от используемого оборудования, но для того, чтобы охватить все материалы, минимальная температура должна составлять около -150–176 °С. .1.4 Этот метод испытаний предназначен для материалов, имеющих модуль упругости в диапазоне от 0,5 МПа до 100 ГПа. 1.5 Также могут использоваться электронные приборы или автоматизированные системы анализа данных и обработки данных или обработки, эквивалентные этому методу испытаний. Примечание 18212; Пользователь несет ответственность за определение прецизионности, правильности и достоверности методов и измерений, выполненных с использованием динамических механических анализаторов в соответствии с настоящим стандартом. 1.6 Единицы СИ являются стандартом. 1.7 Этот стандарт аналогичен IEC 61006, за исключением того, что в стандарте используются пиковые значения. температура пика механических потерь является температурой стеклования, в то время как в настоящем стандарте используется экстраполированная температура начала изменения модуля потерь. 1.8. Настоящий стандарт не претендует на рассмотрение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности и охраны труда и определение применимости нормативных ограничений перед использованием.

ASTM E1640-04 История

  • 2023 ASTM E1640-23 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа
  • 2018 ASTM E1640-18 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа
  • 2018 ASTM E1640-13(2018) Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа
  • 2013 ASTM E1640-13 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа
  • 2009 ASTM E1640-09 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа
  • 2004 ASTM E1640-04 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа
  • 1999 ASTM E1640-99 Стандартный метод испытаний для определения температуры стеклования методом динамического механического анализа



© 2023. Все права защищены.