阻燃性能测试
随着各种材料用量的日益增大,想扩展其使用领域同时要减少火灾事故的发生,材料阻燃性能的提高势在必行。材料的阻燃性是指在规定的试验条件下,材料或制品进行有焰燃烧的能力。它包括了是否容易点燃,以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性。经过多年的发展,阻燃性测试已经形成多种标准,成为相关业界非常重点的检测
随着人们对环保意识的增强,面对日益突出的塑料污染问题,塑料产品的降解性能也日益被人们所重视。在规定环境条件下、经过一段时间和包含一个或更多步骤、导致材料化学结构的显著变化而损失某砦性能,如完整性、分子质量、结构或机械强度和或发生破碎的塑料统称为降解塑料。按照降解的途径,将降解塑料分为:光降解塑料、热氧降解塑料、生物分解塑料、可堆肥塑料等。
降解性测试主要是采用可视化观察、质量损失、分子量的变化、力学性能、二氧化碳释放量/氧气消耗量、平板培养法等来对材料进行测试;其中,可视化观察和评估主要通过SEM和原子力显微镜(AFM)观察降解前后的结构变化包括表面粗糙度、空洞和裂痕的形成、分裂破碎情况、颜色变化等。
降解性能测试范围
1.人工合成可降解高分子材料:PLA、PBAT、PBS、PHA材料及其制品
2.天然可降解高分子材料:淀粉、竹纤维、木质素等材料及制品
3.可降解制品:化学品、医疗器械、电缆、光缆绝缘层、包装制品、塑料制品、购物袋、可降解吸管、一次性可降解餐具、薄膜及片材、密胺制品 、生物产品、生物肥料等
降解性能测试项目
1.拉伸断裂伸长保留率:拉伸断裂伸长率、拉伸断裂伸长率保留率、重均相对分子质量下降率、相对分子质量小于10000的分子百分数
2.光降解性测试方法:户外自然曝晒试验、氙弧灯光源暴露试验、荧光紫外灯光源暴露试验、碳弧灯光源暴露试验、高压汞灯光源暴露试验等
3.生物降解性检测:生物降解一般指微生物的分解作用,自然界存在的微生物分解物质,对环境不会造成负面影响。表现降解程度的叫降解指数。生物降解性检测主要包含了土壤填埋生物降解测试,特定微生物培养测试,堆肥填埋生物降解测试
4.生物分解和崩解能力评价:在特定微生物作用下,对材料可能存在的潜在生物分解和崩解能力的评价
5.热氧降解测试:指在热空气老化条件下,将材料大分子在高温情况下经氧化分解成小分子团或者无机物,从而达到降解目的的测试。
6.堆肥试验性能测试:堆肥化能力(最大生物分解率)、堆肥质量(有机质、PH值、总铬、汞、镉、铅、砷、全氮、全磷、全钾、水分、粒度)
7.生态毒性测试:栖息地功能评价测试,滞留功能评价测试,生物、微生物活体测试及离体测试,亚个体、个体、群落生态系统毒性测试
8.塑料稳定性和反应性:稳定性测试、聚合危害测试、禁配物测试研究、接触条件测试研究
9.有害物质测试:重金属含量、欧盟REACH和RoHS测试
10.塑料降解性测试方法:傅里叶红外光谱(FTIR)、差示扫描量热(DSC)、核磁共振(NMR)、吸水率、接触角分析、热失重(TGA)、裂解-气质联用仪(Py-GCMS)、X能谱(XPS)、X射线衍射(XRD)。
降解性能测试标准
GB/T 15818-2018 表面活性剂生物降解度试验方法
GB/T 16716.7-2012 包装与包装废弃物 第7部分: 生物降解和堆肥
GB/T 16886系列 医疗器械生物学评价 第13部分:聚合物医疗器械降解产物的定性与定量
GB/T 16886.14-2003 医疗器械生物学评价 第14部分:陶瓷降解产物的定性与定量
GB/T 16886.15-2003 医疗器械生物学评价 第15部分:金属与合金降解产物的定性与定量
GB/T 16886.16-2013 医疗器械生物学评价 第16部分:降解产物与可沥滤物毒代动力学研究设计

随着各种材料用量的日益增大,想扩展其使用领域同时要减少火灾事故的发生,材料阻燃性能的提高势在必行。材料的阻燃性是指在规定的试验条件下,材料或制品进行有焰燃烧的能力。它包括了是否容易点燃,以及能否维持燃烧的能力等有关的一些特性。经过多年的发展,阻燃性测试已经形成多种标准,成为相关业界非常重点的检测

耐火性能测试是耐火材料的关键参考指标。尤其对于建筑材料来说,达到一定级别的耐火等级,是衡量耐火建筑材料耐火程度的重要参考标准。耐火性能实验的本质是通过实验设备模拟不同的火灾发生状况,用以评价产品耐火性能的好坏。耐火性能可以分为几个主要的方面,阻燃性能、防止火焰蔓延性能、耐火极限、产烟量、烟气毒。

随着人们对环保意识的增强,面对日益突出的塑料污染问题,塑料产品的降解性能也日益被人们所重视。在规定环境条件下、经过一段时间和包含一个或更多步骤、导致材料化学结构的显著变化而损失某砦性能,如完整性、分子质量、结构或机械强度和或发生破碎的塑料统称为降解塑料。按照降解的途径,将降解塑料分为:光降解塑料

光学性能测试主要检测材料与光相互作用时产生的各种性能,如光的反射、吸收、折射、投射等。光学材料是功能材料中的重要组成部分,尤其是激光技术出现后,光通讯及光机电一体化技术得到飞速发展, 对材料的光学性能提出了更广的要求。一、测试范围:光学玻璃、荧光材料、激光材料、电光和声光材料、高分子材料、无机非

电子相互作用是材料实现各种性能的根源。电性能作为材料的基本属性,是研究聚合物材料电子的微观相互作用下产生宏观性能的基础。包括在电场作用下产生的电流、极化现象、静电现象、光发射和光吸收现象都与其材料内部的电子运动相关。影响电性能因素有很多,温度、化学成分、晶体结构、杂质及缺陷浓度及迁移率都会对材料