: +86 13661523628      : mandy@akptfe.com      : +86 18796787600       : vivian@akptfe.com
Please Choose Your Language
Hjem » Nyheter » PTFE-belagt stoff » Sammenligning av nøyaktigheten av testmetoder for herdegrad for silikontrykkfølsomme lim (løsningsmiddelekstraksjonsmetode, DSC-metode og FTIR-metode)

Sammenligning av nøyaktighet av testmetoder for herdegrader for trykkfølsomme silikonlim (løsningsmiddelekstraksjonsmetode, DSC-metode og FTIR-metode)

Visninger: 0     Forfatter: Nettstedredaktør Publiseringstidspunkt: 2026-07-24 Opprinnelse: nettsted

Spørre

Sammenlignende analyse av testmetoder for herdegrad for silikontrykksensitive lim av Jiangsu PTFE høytemperatur stoffprodusenter

(Løsemiddelekstraksjonsmetode, DSC-metode og FTIR-metode)

PTFE_Fabric_Usage.png

I. Måleprinsipper og essensielle forskjeller

1. Løsemiddelekstraksjonsmetode

Denne metoden måler gelinnholdet. Prøver ekstraheres gjentatte ganger med godt løsemiddel; ikke-tverrbundne molekyler løses opp. Den tørkede resten veies for å beregne massefraksjonen av uløselige stoffer, som gjenspeiler andelen av makrouløselig nettverksstruktur.

2. DSC-metode

Denne metoden måler gjenværende reaksjonsvarme. Den totale varmeavgivelsen av uherdede prøver (ΔHtotal) og gjenværende varmeavgivelse av testprøver (ΔHresidual) måles henholdsvis. Herdegrad: α=1−ΔHrest/ΔHtotal Det karakteriserer andelen av gjenværende reaktive funksjonelle grupper.

3. FTIR-spektroskopimetode

Denne metoden overvåker forbruket av karakteristiske funksjonelle grupper. For hydrosilyleringssystemer spores topparealvariasjoner av Si-H (≈2160 cm⁻⊃1;) eller Si-Vi (≈1595 cm⁻⊃1;). En intern standardtopp (f.eks. Si-CH3 ved ≈1260 cm⁻⊃1;) brukes for normalisering, som direkte gir konverteringshastigheten til spesifikke kjemiske bindinger.

II. Nøyaktighetssammenligning og store feil

1. Løsemiddelekstraksjonsmetode

Ureagerte kjedesegmenter fanget av fysisk sammenfiltring og topologisk låsing blir feilaktig identifisert som 'tverrbundet struktur', noe som fører til systematisk overestimering av kjemisk herdegrad. Dessuten påvirkes testresultatene av oppløsningseffektivitet, tap av mikrogel og svingninger i driftsforholdene, med en presisjon på bare ±2–5 %.

2. DSC-metode

Den gir relativt høy nøyaktighet ved lav til middels konverteringsfrekvens. Ved høye herdegrader kan imidlertid gjenværende funksjonelle grupper ikke reagere fullt ut på grunn av diffusjonsbegrensning, noe som resulterer i lavere målt varmeavgivelse og betydelig overestimering av herdegrad. Ytterligere feil stammer fra baselinevalg, sidereaksjoner og bestemmelse av ΔHtotal. Repeterbarheten er gunstig (<±2%).

PTFE_Fabric_Insulation_Applications.png

3. FTIR-metode

Den observerer direkte utvikling av kjemiske bindinger og har den høyeste konsistensen med faktisk kjemisk konvertering. Hovedfeil stammer fra toppoverlapping (f.eks. vanndampinterferens på Si-H-signaler). ATR-modusen oppdager bare overflatelag; testdata vil bli forvrengt hvis herdingens enhetlighet er forskjellig mellom overflate og interiør. Måling er i samsvar med Lambert-Beer Law og er avhengig av uherdede referanseprøver. Den har høy presisjon på omtrent ±1–3 %.

III. Omfattende nøyaktighetsrangering

Bedømt etter den faktiske konverteringsgraden av kjemiske bindinger , er nøyaktighetssekvensen: FTIR-metode > DSC-metode (lavt-til-middels konverteringsområde) > Løsemiddelekstraksjonsmetode

Løsemiddelekstraksjonsmetode  Laveste nøyaktighet. Testverdier er forhøyet på grunn av fysiske bidrag og viser den dårligste korrelasjonen med kjemisk tverrbindingsstatus. Likevel er resultatene nærmest praktisk tjenesteytelse i industrielle applikasjoner.

DSC-metode  Pålitelig og nøyaktig under lave til middels konverteringsfrekvenser. Den kan generere feilaktig høy herdegradsavlesning i diffusjonskontrollerte områder, så den skal ikke brukes uavhengig for å evaluere sterkt herdede systemer.

FTIR-metode  Høyeste nøyaktighet, i stand til å fint skille kjemisk omdannelse, spesielt egnet for differensiering under middels til høye konverteringshastigheter.

IV. Praktiske bruksanbefalinger

Løsemiddelekstraksjonsmetode  Egnet for kvalitetskontroll for raskt å verifisere om gelinnholdet oppfyller servicekravene. Dens avlesninger skal ikke likestilles direkte med kjemisk tverrbindingstetthet.

DSC-metode  Gjelder for reaksjonskinetikkforskning og prosessovervåking. Det skal tas hensyn til måleavvik ved høye konverteringstrinn. Felles testing med FTIR-metoden anbefales.

FTIR-metode  Foretrukket kalibreringsmetode for FoU av Jiangsu PTFE-tekstilprodusenter med høy temperatur. Den kan direkte etablere kriterier for kjemiske konverteringsrater for formelutvikling og prosessoptimalisering. Kombinert med DSC-testing gir den utfyllende informasjon om herdeprogresjon.

PTFE_Fabric_in_Advanced_Manufacturing.png

Innholdet ovenfor er levert av Jiangsu Aokai New Material Technology Co., Ltd.

Hvis du ønsker å lære mer detaljerte spesifikasjoner, bruksscenarier og tilpassede løsninger for fullsortimentsprodukter, inkludert PTFE høytemperaturstoffer, PTFE høytemperaturklebebånd, PTFE høytemperaturnettingsbelter, sømløse smeltemaskinbelter, ensidige PTFE-stoffer, høytemperaturbestandige stoffbestandige og høytemperaturbestandige transportbånd, vennligst kontakt oss via fiberbånd, metoder nedenfor:

Tjenestetelefoner:

Mr. Guo: +86 18944819998

Mr. Liu: +86 13705266308

Ved å følge den profesjonelle og integritetsorienterte tjenestefilosofien, er vi dedikert til å gi deg one-stop-løsninger og gjennomtenkte tjenester!

Produktanbefaling

Produktforespørsel

Relaterte produkter

Jiangsu Aokai nytt materiale
AoKai PTFE er profesjonell av PTFE-belagt glassfiberstoff i Kina, spesialisert på å levere Produsenter og leverandører PTFE selvklebende tape, PTFE transportbånd, PTFE Mesh Belte . Å kjøpe eller engros PTFE-belagte glassfiberstoffprodukter . Tallrike bredder, tykkelser, farger er tilgjengelig tilpasset.

HURTIGE LENKER

PRODUKTKATEGORI

KONTAKT OSS
 Adresse: Zhenxing Road, Dasheng Industrial Park, Taixing 225400, Jiangsu, Kina
 Tlf:  +86 18796787600
 E-post:  vivian@akptfe.com
Tlf: +86 13661523628
   E-post: mandy@akptfe.com
 Nettsted: www.aokai-ptfe.com
Copyright ©   2024 Jiangsu Aokai New Materials Technology Co., Ltd. Alle rettigheter reservert Sitemap