环氧树脂胶的物理特性及测试方法

环氧树脂胶的物理特性及测试方法

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1、环氧树脂胶的物理特性及测试方法  1.  粘度粘度为流体(液体或气体)在流动中所产生的内部磨擦阻力,其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定。按GB2794-81《胶粘剂测定法(旋转粘度计法)》之规定,采用NOJ-79型旋转粘度计进行测定。其测试方法如下:先将恒温水浴加热到40℃,打开循环水加热粘度计夹套至40℃,确认40℃恒温后将搅拌均匀的A+B混合料倒入粘度计筒中(选取中筒转子)进行测定。 2. 密度密度是指物质单位体积内所含的质量,简言之是质量与体积之比。按GB4472之规定采用比重瓶测定。相对密度又称比重,比重为某一体积的固体或液体在一定温度下

2、的质量与相同体积在相同温度下水的质量之比值。测试方法:用分析天平称取清洁干净的比重瓶的重量精确到0.001g,称量数为m1,将搅拌均匀的混合料小心倒入(或抽入)比重瓶内,倒入量至刻度线后,用分析天平称其重量,精确到0.001g,称量数为m2。密度g/ml=(m2-m1)/V             (V:比重瓶的ml数)                3. 沉淀试验:80℃/6h<1mm测试方法:用500ml烧杯取0.8kgA料放入恒温80℃热古风干燥箱内烘6小时,观其沉淀量。 4. 可操作时间(可使用时间)测定方法:取35g搅拌均匀的混合料,测其4

3、0℃时的粘度(方法同1粘度的测定)记录粘度值、温度时间、间隔0.5小时后,再进行测试。依次反复测若干次观其粘度变化情况。测试时料筒必须恒温40℃,达到起始粘度值一倍的时间,即为可操作时间(可使用时间)。 5. 凝胶时间的测定方法:采用HG-1A凝胶时间测定仪进行测定。取1g左右的均匀混合料,使其均匀分布在预先加热到150±1℃的不锈钢板中心园槽中开动秒表,同时用不锈钢小勺不断搅拌,搅拌时要保持料在圆槽内,小勺顺时针方向搅拌,直到不成丝时记录时间,即为树脂的凝胶时间,测定两次,两次测定之差不超过5秒,取其平均值。 6. 热变形温度聚合物耐热性的一种量度

4、,是将聚合物试样浸在一种等速升温的适宜传热介质中,在简支梁式的静弯曲负荷作用下,测出试样弯曲变形达到规定值时的温度,即为热变形温度,简称HDT。其测定方法如下:1) 做120mm×15mm×10mm试样2~3根2) 将试样浸在等速升温的液体传热介质中,在筒支梁式的静弯曲负载作用下,试样弯曲变形达到规定值的温度。3) 传热介质以每6分钟温12℃±1℃进行等速升温。4) 加负荷,使试样受载后最大弯曲应力为18.5kg/cm2。5)  当试样中点弯曲变形量达到0.21mm时,迅速记录此时的温度,即为热变形温度值。线膨胀系数:通常用线膨胀系数的大小来表示其热

5、变形程度。线膨胀系数为温度每变化1℃时,试样长度的变化值与其原始长度值之比,单位为℃-1。玻璃化温度:无定形或半结晶混合从粘流态或高弹态向玻璃态转换(或相反的转换)的较窄温度的近似中点,称为玻璃化温度,以Tg表示。 7. 体积电阻率体积电阻率,也叫体积电阻、体积电阻系数,是表征电介质或绝缘材料电性能的一个重要指标。表示1cm3电介质对泄漏电流的电阻,单位是  Ω•m或Ω•cm。体积电阻率愈大,绝缘性能愈好。其测试方法如下:1) 试样:采用Φ100mm,厚度2mm的圆片,数量不少于3个。2) 测试仪器及条件:ZC36型高阻计,试样经预热处理后冷却到20

6、±5℃时,方能进行试验。3) 用高阻计测试时,加上试验电压1分钟,读取电阻的指示值ρv=Rv(Ae/t) 其中:ρv          体积电阻率Ω.cm        Rv         体积电阻Ω        Ae         平板测量电极的有效面积cm2        t            试样厚度cm 8. 表面电阻率测试方法:1) 试样,测试仪器及条件均与测试体积电阻率相同2) 计算方式ρs=2π/〔ψn(d2/d1)〕式中:ρs          表面电阻率Ω        d1          平板测量电极直径,cm   

7、     d2          平板保护电极内径,cm 9. 击穿电压强度用连续均匀升压或逐级升压方式,对试样施加交流电压,直到击穿,测出的数值为击穿电压值。1)试样:采用环氧灌封料浇注的Φ100mm×3mm的圆片。2)测试仪器及条件:YD5013耐压测试仪、热预处理后的试样需放在温度20±5℃及相对湿度65%±5%的条件下冷却到20±5℃后方能进行试验。3)媒质:甲基硅油。4)击穿试验采用连续均匀升压法或一分钟逐步级升压法。5)击穿的判断、试样沿施加电压方向及位置有贯穿小孔、开裂,烧焦等痕迹为击穿。6)试验结果:Eo=Vo/D式中:Eo     

8、      击穿强度  Kv/mm        Vo           击穿电压  Kv        

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