暴露于液体和/或化学物质通常会对聚合物产生负面影响。因此,对于正确的设计,重要的是要先验地了解拉伸强度和断裂延伸率如何取决于暴露于具有代表应用的介质。

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该工具提供了两种不同的图形表示,表示暴露于某种介质后拉伸 强度和断裂延伸率的降解过程 - 半衰期和衰变曲线。暴露期间的湿度以及随后的拉伸测试期间的湿度都假定为0%。

用户输入:

  • 等级选择
  • 最大曝光时间(用于衰减图)
  • 曝光温度
  • 测试温度

工具输出:

  • 随时间变化的瞬态图表,显示 拉伸 强度 或 延伸率 随时间的变化。
  • 保留图表显示原始特性随时间推移的保留情况,范围为 0-100%。
  • 半衰期图显示了各种老化温度(拉伸 强度或断裂延伸率)的半衰期时间。
耐化学性示意图

根据ISO 527 1A标准对标称试样厚度为4.0毫米(0.16英寸)的试样(见图)进行全部测量,通过注塑成型生产。

 对于含有玻璃纤维等填料的牌号,我们知道纤维倾向于沿拉伸棒的纵轴定向,这对应力-应变响应的刚度和强度值有很大影响。

符合 ISO 527 1A 标准的拉伸棒尺寸

耐化学性工具基于一个大型数据集,涵盖了各种液体中的化学老化。这些影响可以通过整体模型看到和描述:在化学老化中经常观察到的第一次初始下降(与例如吸湿有关),与聚合物降解相关的长期衰变以及由于结晶化效应而增加的强度。该模型部分基于物理方程,并扩展了一些必要的数学部分,以调整可用数据集中看到的特定行为。

 

准确性

  • 平均而言,标准偏差(1西格玛)约为5-10%。这种“工程精度”在图表中通过半透明置信区表示每条线。
  • 对于断裂延伸率,特定牌号的精度较低。这主要是由于断裂延伸率的初始快速增加,而通常可用的数据点很少。
型

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为什么我不能选择 全部 的恩骅力等级?

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为什么不允许我从图表中导出数据?

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