2024-07-05

DHT桌上型恒温恒湿试验箱,加速浙江大学聚合与聚合物工程研究所迈向科研新巅

浙江大学聚合与聚合物工程研究所(简称“研究所”),自1958年创立以来,一直是我国塑料工程科学研究的先锋,肩负着深厚的传统与创新未来的双重使命。作为国内高分子科学的顶尖研究平台,该研究所矢志不渝地推动材料科学的前沿发展与实际应用,尤其在聚合物合成技术、性能提升及应用探索上成就斐然,屡获殊荣。

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为应对科研需求的不断增长及多元化挑战,研究所甄选了DHT®(多禾试验)的先进桌上型恒温恒湿试验箱。这款设备专为精准控制温湿度环境设计,成为解开材料老化谜题与性能测评的关键工具,聚焦三大核心研究领域:

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一、高分子材料老化研究
1. 实验目的:深入分析高分子材料在湿热环境中的老化行为,涵盖色泽变化、力学性能衰退及化学稳定性评估。
2. 测试样品:高密度聚乙烯(HDPE)。
3. 测试流程

  1. 准备阶段:选取HDPE试样10片,记录每片试样的初始颜色(使用色差仪,如按照CIELAB色彩空间记录Lab值)、尺寸、重量。
  2. 条件设置:根据实验设计,设置试验箱温度为60°C,相对湿度为90%。
  3. 试验实施:将试样均匀分布于试验箱内,运行测试周期为6周。
  4. 定期检测:每隔一周取出试样,使用相同方法记录颜色变化、测量尺寸变化率及重量损失。
  5. 数据分析:实验结束后,计算平均颜色变化ΔE、尺寸变化率及重量损失百分比,对比初始数据评估老化程度。

4. 执行标准:IEC 60068-2-78《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热和循环湿热试验方法》。

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二、材料性能综合评估
1. 实验目的:考察不同环境下高分子材料的力学与热性能。
2. 测试样品:聚丙烯(PP)。
3. 测试流程

  1. 预处理:选取PP试样,于室温下调节24小时。
  2. 环境设定:将试样放入恒温恒湿试验箱中,设定温度为40°C,相对湿度为75%,持续时间为2周。
  3. 力学性能测试:取出试样后,使用万能材料试验机,测试试样的拉伸强度和断裂伸长率。
  4. 热性能测试:执行DSC测试,记录玻璃化转变温度(Tg)和熔融温度(Tm);进行TGA分析,评估热稳定性。
  5. 结果整理:汇总所有测试数据,分析PP材料在不同温湿度条件下的力学和热性能表现。

4. 执行标准:GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》、ASTM D638《塑料 拉伸性能的测试方法》、ASTM D3418《塑料 玻璃化转变温度的测定 低温下使用膨胀计法》

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三、极端环境适应性验证
1. 实验目的:评估高分子材料在极限条件下的可靠性和稳定性。
2. 测试样品:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)
3. 测试流程

  1. 样品准备:选取尺寸合适的PET试样若干,记录初始外观及关键物理参数。
  2. 极端条件设定:模拟极端条件,如温度-20°C,湿度10% RH,持续时间4周。
  3. 循环测试:进行多个温湿度循环,监测PET试样的尺寸稳定性、表面形态及电性能(如需要)的变化。
  4. 综合评估:完成所有循环后,对PET材料的耐候性、机械性能保持率等进行综合评价。

4. 执行标准:IEC 60068-2-1《环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温试验》

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通过这些详细且系统的测试流程,研究所不仅能够深入分析不同高分子材料的特性,更为材料的定制化改良与前沿应用探索铺设了坚实的科学基石。这一过程极大地加速了攀登科研新高峰的步伐,驱动创新边界不断拓展,高效推进材料科学领域的突破性进展。
 

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