成分分析
橡胶材料使用寿命及其最高使用温度推算
四川德信检测技术服务有限公司已经具备推算橡胶材料寿命及最高使用温度的能力,根据产品的使用环境和使用工况提供一站式解决方案,包括但不限于橡胶材料寿命预测、橡胶理化性能、机械性能、可靠性(臭氧、耐试剂)和电性能的整套测试。
橡胶材料由于其独特的性能,已经广泛的应用军民生产、生活的方方面面。橡胶材料在使用和储存的过程中,受到热、氧、光、机械力等因素的影响而使其发生物理及化学变化,性能逐渐下降,甚至是失效。由于橡胶老化而造成产品零部件的失效,甚至是影响产品的使用寿命,使用方需要考虑原材料是否能够满足设计寿命或者定期去制定合理的零部件更换频次。简而言之使用方需要考虑橡胶材料的使用寿命及满足设计寿命的情况下的最高使用温度。
一、如何让去推算橡胶材料的使用寿命和最高使用温度呢?
模拟真实的使用环境是一种简单、可靠的测试方法,但是橡胶材料的使用寿命长达数年甚至是数十年,显然这种方法无法满足实际研发、生产质控的需要。
相比而言,利用阿累尼乌斯方程估算橡胶材料的使用寿命及其最高使用温度是一种快捷的推算方法。利用热空气老化、光老化等手段去加速橡胶材料的老化,通过橡胶材料的物理机械性能等的变化,依据阿雷尼乌斯图来估算橡胶材料的使用寿命及最高使用温度。目前,我国已经发布了硫化橡胶或热塑性橡胶应用阿累尼乌斯图推算寿命和最高使用温度的标准——GB/T 20028-2005。
二、应用阿累尼乌斯图推算橡胶使用寿命及最高使用温度适用那些产品?
冷却设备密封件;管路密封件;汽车密封件;减震垫;电器设备中绝缘零件
三、有哪些技术路线?
基于热空气老化实验的橡胶寿命推算及最高使用温度;
基于湿热老化实验的橡胶寿命推算及最高使用温度;
基于光老化实验的橡胶寿命推算及最高使用温度;
四、橡胶材料使用寿命及其最高使用温度推算去哪里做?
四川德信检测技术服务有限公司已经具备推算橡胶材料寿命及最高使用温度的能力,根据产品的使用环境和使用工况提供一站式解决方案,包括但不限于橡胶材料寿命预测、橡胶理化性能、机械性能、可靠性(臭氧、耐试剂)和电性能的整套测试。
橡胶塑料成分分析
四川德信检测技术服务有限公司拥有强大的仪器平台和数据库,经验丰富的专业技术团队,针对化工产品中与成分相关的各种难题,对橡胶、橡胶助剂、通用塑料、通用塑料、工程塑料、塑料助剂等产品进行分析,为客户提供成分分析、结构解析、异物分析、失效分析、杂质/副产物分析、材料一致性评价、功能器件的材料剖析等技术服务。
橡胶塑料材料测试
四川德信检测技术服务有限公司拥有强大的仪器平台,可以针对橡塑类样品,提供分子量、熔点、结晶度、粘度、密度、灰分、卤素含量、金属元素含量等测试服务。
测试方法开发与验证
四川德信检测技术服务有限公司可以提供各种方法开发与验证类服务,可根据样品信息、客户需求为客户量身定制方法开发方案,并根据相关标准方法或者客户方法进行方法学参数验证。
傅里叶红外光谱定量分析
傅立叶红外光谱FT-IR的常见功能一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团以确定未知化合物的类别;二是结构分析,即利用红外吸收光谱提供的信息,结合未知物的各种性质和其它结构分析手段提供的信息来确定未知物的化学结构式或立体结构
傅立叶红外光谱FT-IR的常见功能一是官能团定性分析,主要依据红外吸收光谱的特征频率来鉴别含有哪些官能团以确定未知化合物的类别;二是结构分析,即利用红外吸收光谱提供的信息,结合未知物的各种性质和其它结构分析手段提供的信息来确定未知物的化学结构式或立体结构。
因化学分析法测定具有共同官能团的混合目标物(氨基氮化合物,碳氢化合物,硅油,羟基等)操作过程复杂,所需试剂多,对环境危害较大且准确度较差;而具有官能团识别作用的FT-IR方法其取样量(膜厚,压片厚度等)很难控制,常仅用于主成分定性分析,目前其定量方面应用较少,故定量共同官能团的目标物的FT-IR定量方法亟待开发。
傅立叶红外光谱FT-IR
定量优势:测试速度快:上机时间快(ATR每样仅需几秒,液体池每样只需几分钟)。
技术能力强:定量模型经过验证,模型或标准曲线可重复使用。
服务优势:对非标的样品具有新开发方法的能力,可个性化定制方案,即按照客户需求开发方法。
目前通过FT-IR定量可分析金属制品中碳氢化合物含量,饮料样品中氨基酸态氮化合物,橡胶塞制品中硅油和颜料样品中羟基化合物,其他FT-IR定量方法开发也可个性化定制方案。
解决方案/服务项目案例
金属制品中碳氢化合物FT-IR定量方法
金属材料等试样对生产过程中残留有机物有着严格的要求,这影响产品质量和安全;而残留有机物种类繁多,常见的检测方法有气相色谱法(GC)、气相色谱-质谱联用法( GC-MS)、高效液相色谱法( HPLC)和光度法等,但前处理操作复杂且仪器昂贵,现介绍建立一种快速且准确的检测金属制品中碳氢化合物的FT-IR定量方法。

图1-1碳氢化合物标准品FT-IR谱图

图1-2基于FT-IR光谱测定量碳氢化合物的标准曲线
饮料样品中氨基酸态氮化合物FT-IR定量模型
氨基酸态氮化合物是食品饮料的呈味和价值的主要指标, 目前测定方法甲醛滴定法、双指示剂甲醛滴定法、电位滴定等滴定方法检出限高,精确度和准确度难以控制。为更好定量氨基酸态氮化合物,分享一种饮料样品中氨基酸态氮化合物FT-IR定量模型,旨在减少试剂毒害,节约试剂且降低成本。

图2-1.饮料样品 FT-IR谱图

图2-2.基于FT-IR光谱测定氨基酸态氮化合物的PLS定量模型
橡胶塞制品中硅油FT-IR定量方法
塑料或橡胶制品中硅油含量测定方法有重量法、红外光谱法、原子吸收光谱法和核磁共振法等,在调研文献中的分析方法进行系统比较的基础上,发现FT-IR定量测定硅油在胶塞样品中的含量,方法快速灵敏,结果准确,可为更好地控制硅油的质量提供依据。

图3-1.硅油标准品FT-IR谱图

图3-2. 基于FT-IR光谱测定量硅油化合物的标准曲线
颜料样品中羟基化合物FT-IR定量方法
羟基的含量常采用滴定的测定方法,而颜料试样一般溶解性较差,滴定方法检出限高且准确度低;为更好定量颜料样品中羟基化合物,现开发一种FT-IR定量的方法。

图4-1.羟基化合物标准品FT-IR谱图

图4-2. 基于FT-IR光谱测定量羟基化合物的标准曲线