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유기물질에 대한 열성능 시험 인증

유기물질에 대한 열성능 시험 인증

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제품 설명

열성능 시험
기본 소개
재료의 특성 및 변화는 재료의 가열 또는 냉각 과정에서 물리적 특성의 변화를 측정하거나 재료의 프랙탈 식별을 통해 연구됩니다.물리적 특성은 질량을 포함한다., 물질의 온도, 엔탈피, 크기, 기계적, 음향적, 전기적 및 자기적 특성
분석의 목적과 중요성
재료의 열 분석은 재료의 결정 변환, 녹화, 수화, 흡수, 탈수, 분해 등의 변화를 빠르고 정확하게 측정 할 수 있습니다.그리고 열 특성을 특징짓는 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다., 물질의 물리적 특성, 기계적 특성 및 안정성
이 연구는 무기질의 물리적, 화학적 특성에 대한 연구에서 매우 중요한 실용적 의미를 지니고 있습니다.유기물 및 폴리머 물질 및 관련 물질의 생산에 대한 품질 관리.
테스트 항목
1유리 전환 온도
플라스틱이 녹는 상태에서 고체 상태로 떨어지는 온도는 유리 전환 온도라고 합니다.분자 사슬의 세그먼트는 기본적으로 움직일 수 없습니다, 그리고 그것은 또한 회전 하 고 내부 체인 링크를 봉쇄 하는 데 어려움이 있습니다.그래서 이 때 플라스틱은 매우 부서지기 쉽죠..

2분해 온도
분해 온도는 열 때 플라스틱의 대분자 사슬이 깨지는 온도를 의미하며 또한 플라스틱의 열 저항성을 식별하는 지표 중 하나입니다.녹는 온도가 분해 온도를 초과할 때, 대부분의 녹은 것이 노란색으로 보일 것이고 제품의 강도는 크게 감소 할 것입니다.

3모듈
모듈은 엔지니어링 재료의 중요한 새로운 에너지 매개 변수입니다. 거시적 관점에서 볼 때 모듈은 변형에 저항하는 물체의 크기의 측정입니다.현미경 관점에서, 그것은 원자, 이온 또는 분자 사이의 결합 강도에 대한 반응입니다.

4.HDT (열성 변형 온도)
그것은 플라스틱 물질이 높은 온도와 압력 하에서 모양을 유지할 수 있는지 여부를 보여줍니다. 일반적으로 플라스틱의 단기 열 저항은 열 변형 온도로 표현됩니다.

5CTE (선형 팽창 계수)
선형 팽창 계수는 온도가 섭씨 1도 상승할 때 1센티미터당 플라스틱의 팽창의 센티미터 수를 나타냅니다.플라스틱의 선형 팽창 계수는 일반적으로 강철의 10배 정도입니다..

6피로리시 온도
피로리시스는 표본 (주로 폴리머 화합물) 을 열 에너지를 통해서만 다른 여러 물질 (주로 저분자 화합물) 로 변환하는 화학적 과정을 의미한다.크래킹은 열 크래킹 또는 피로리시스라고도 불릴 수 있습니다.표본의 균열 온도는 기기 분석으로 측정됩니다.

7결정화 온도
폴리머 결정화에 영향을 미치는 요인은 내부 구조의 규칙성과 외부 농도, 용매, 온도 등으로 두 가지로 나눌 수 있습니다.구조가 정규화 될수록, 결정화하기가 쉬워지고 반대로 amorphous 폴리머가 되는 것이 더 어렵습니다. 구조적 요인은 가장 중요합니다.

8녹는점
녹는점은 고체가 고체 ( 녹는) 에서 액체로 물리적 상태를 변화시키는 온도이며 일반적으로 Tm로 표현할 수 있습니다. 녹는점은 압력에 거의 영향을 받지 않습니다..순수 물질의 고체와 액체 상태가 특정 압력 아래 평형 상태에 있는 온도

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기본 소개
재료의 특성 및 변화는 재료의 가열 또는 냉각 과정에서 물리적 특성의 변화를 측정하거나 재료의 프랙탈 식별을 통해 연구됩니다.물리적 특성은 질량을 포함한다., 물질의 온도, 엔탈피, 크기, 기계적, 음향적, 전기적 및 자기적 특성
분석의 목적과 중요성
재료의 열 분석은 재료의 결정 변환, 녹화, 수화, 흡수, 탈수, 분해 등의 변화를 빠르고 정확하게 측정 할 수 있습니다.그리고 열 특성을 특징짓는 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다., 물질의 물리적 특성, 기계적 특성 및 안정성
이 연구는 무기질의 물리적, 화학적 특성에 대한 연구에서 매우 중요한 실용적 의미를 지니고 있습니다.유기물 및 폴리머 물질 및 관련 물질의 생산에 대한 품질 관리.
테스트 항목
1유리 전환 온도
플라스틱이 녹는 상태에서 고체 상태로 떨어지는 온도는 유리 전환 온도라고 합니다.분자 사슬의 세그먼트는 기본적으로 움직일 수 없습니다, 그리고 그것은 또한 회전 하 고 내부 체인 링크를 봉쇄 하는 데 어려움이 있습니다.그래서 이 때 플라스틱은 매우 부서지기 쉽죠..

2분해 온도
분해 온도는 열 때 플라스틱의 대분자 사슬이 깨지는 온도를 의미하며 또한 플라스틱의 열 저항성을 식별하는 지표 중 하나입니다.녹는 온도가 분해 온도를 초과할 때, 대부분의 녹은 것이 노란색으로 보일 것이고 제품의 강도는 크게 감소 할 것입니다.

3모듈
모듈은 엔지니어링 재료의 중요한 새로운 에너지 매개 변수입니다. 거시적 관점에서 볼 때 모듈은 변형에 저항하는 물체의 크기의 측정입니다.현미경 관점에서, 그것은 원자, 이온 또는 분자 사이의 결합 강도에 대한 반응입니다.

4.HDT (열성 변형 온도)
그것은 플라스틱 물질이 높은 온도와 압력 하에서 모양을 유지할 수 있는지 여부를 보여줍니다. 일반적으로 플라스틱의 단기 열 저항은 열 변형 온도로 표현됩니다.

5CTE (선형 팽창 계수)
선형 팽창 계수는 온도가 섭씨 1도 상승할 때 1센티미터당 플라스틱의 팽창의 센티미터 수를 나타냅니다.플라스틱의 선형 팽창 계수는 일반적으로 강철의 10배 정도입니다..

6피로리시 온도
피로리시스는 표본 (주로 폴리머 화합물) 을 열 에너지를 통해서만 다른 여러 물질 (주로 저분자 화합물) 로 변환하는 화학적 과정을 의미한다.크래킹은 열 크래킹 또는 피로리시스라고도 불릴 수 있습니다.표본의 균열 온도는 기기 분석으로 측정됩니다.

7결정화 온도
폴리머 결정화에 영향을 미치는 요인은 내부 구조의 규칙성과 외부 농도, 용매, 온도 등으로 두 가지로 나눌 수 있습니다.구조가 정규화 될수록, 결정화하기가 쉬워지고 반대로 amorphous 폴리머가 되는 것이 더 어렵습니다. 구조적 요인은 가장 중요합니다.

8녹는점
녹는점은 고체가 고체 ( 녹는) 에서 액체로 물리적 상태를 변화시키는 온도이며 일반적으로 Tm로 표현할 수 있습니다. 녹는점은 압력에 거의 영향을 받지 않습니다..순수 물질의 고체와 액체 상태가 특정 압력 아래 평형 상태에 있는 온도