粉末测试标准
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调味粉检验标准调味粉的检验标准因地区和具体产品类型而异,但通常会包含以下几个方面:1. 感官评估:包括外观、颜色、气味和滋味等。
调味粉应该无异物,颜色均匀一致,具有该类产品应有的气味和滋味,没有异味。
2. 物理和化学指标:-水分含量:确保产品不因水分过高而发霉或品质下降。
-细度测试:粉末的粒度分布,通常要求一定比例的粉末能通过特定目数的筛网。
- pH值:衡量酸碱度,某些调味粉有特定的pH值范围要求。
-溶解性:检查调味粉在水中的溶解程度。
-灰分:测量总灰分以及水溶性和水不溶性灰分的比例。
-重金属含量:如铅、镉、汞等,其含量应低于法规所规定的安全限量。
-微生物标准:包括总菌落数、大肠杆菌群、霉菌和酵母菌计数,以及致病菌(如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌)的检测。
3. 营养成分分析:根据产品标签上声称的内容进行检验,可能包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素和矿物质的含量。
4. 污染物检测:检测农药残留、抗生素、防腐剂和其他潜在有害物质的含量是否符合食品安全标准。
5. 食品添加剂含量:如果调味粉中使用了食品添加剂,需要按照相关法规检测其种类和含量是否符合规定。
6. 包装标识:检查产品的包装是否完整无损,标签信息是否齐全且准确,包括生产日期、保质期、成分表、营养成分表、使用说明、生产商信息等。
7. 储存稳定性测试:评估产品在一定时间及条件下的储存稳定性,确保其在保质期内质量稳定。
具体的检验方法和接受标准应参照相应国家或地区的食品安全法规和行业标准。
例如,在美国,调味粉的生产与检验需遵守食品药品监督管理局(FDA)的规定;在欧盟,则需符合欧洲食品安全局(EFSA)的标准;在中国,由国家卫生健康委员会和国家市场监督管理总局联合发布的《食品安全国家标准调味品》等相关标准将适用。
粉末冶金检测标准
粉末冶金是一种制备金属材料的方法,它涉及到粉末制备、混合、成型和烧结等工艺。
粉末冶金检测标准是为了保证制备材料的质量和性能,常见的粉末冶金检测标准有以下几个方面:
1. 粉末质量检测:包括粒度分析、表面积测定、杂质含量分析等。
这些测试可以用来评估粉末的颗粒大小和形状,以及可能存在的杂质。
2. 粉末成分检测:主要针对粉末中金属元素的含量进行分析,常见的检测方法有化学分析和光谱分析等。
3. 粉末性能测试:包括流动性、压实性、塑性等性能的评估。
这些测试可以确定粉末混合、成型和烧结过程中的材料流动性和工艺性能。
4. 成品材料测试:包括密度、硬度、抗拉强度等性能的评估。
这些测试可以确定粉末冶金制备的材料的最终性能,以及与标准要求的匹配程度。
以上仅列举了部分常见的粉末冶金检测标准,不同的材料和应用领域可能会有不同的标准要求。
具体的标准可通过相关的行业协会、国家标准和国际标准机构获得。
粉末硬度测试标准是评估粉末材料硬度的重要依据。
根据国家标准GB/T 6739-2006《金属材料硬度试验方法》,粉末硬度测试通常采用压痕法进行。
具体步骤包括在粉末样品表面施加一定压力,形成压痕,然后通过测量压痕的直径或深度来评估粉末的硬度。
粉末硬度测试标准要求测试环境温度和湿度保持恒定,以保证测试结果的准确性。
同时,要求压痕测量仪器的精度高、稳定性好,以保证测试结果的准确性和可重复性。
此外,为了确保测试结果的客观性和准确性,需要对同一种粉末材料进行多次测定,取平均值作为最终的硬度值。
总之,粉末硬度测试标准是评估粉末材料硬度的重要依据,通过遵循相应的标准和步骤,可以获得准确、客观的硬度测试结果,为产品的质量控制和研发提供有力支持。
粉末检验项目判定标准
粉末检验项目判定标准主要包括以下几个方面:
1.外观质量:通过观察粉末涂料的外观,包括颜色、光泽度、平整度、粒度等,来判断其质量。
好的粉末涂料应该颜色鲜艳、光泽度高、平整度好、粒度均匀。
2.涂层性能:通过对粉末涂料涂层的附着力、硬度、耐磨性、耐腐蚀性等性能进行测试,来判断其质量。
好的粉末涂料应该具有良好的涂层性能,能够保护被涂物的表面。
3.环保性能:通过检测粉末涂料的挥发性有机物(VOC) 含量、重金属含量等环保指标,来判断其环保性能。
好的粉末涂料应该具有低VOC 含量、低重金属含量等环保指标。
4.生产工艺:通过了解粉末涂料的生产工艺,包括原材料的选择.生产过程的控制等,来判断其质量。
好的粉末涂料应该采用优质的原材料,生产过程要严格控制,确保产品质量稳定。
这些标准可以帮助我们判断粉末涂料的质量,但实际应用中需要根据具体要求和实际情况灵活运用。
制定:审核:批准:。
粉末介电常数测试标准
1. 测试方法,粉末介电常数的测试方法通常包括使用介电常数
测试仪器,在特定频率下施加电场并测量材料的响应。
常见的测试
方法包括谐振腔法、矩形波导法和微波法等。
2. 预处理要求,标准通常会规定粉末样品的预处理要求,例如
样品的制备方法、干燥条件等,以确保测试结果的准确性和可比性。
3. 测试条件,标准可能会规定测试的环境条件,如温度、湿度等,以及测试时电场的频率范围和强度范围。
4. 数据分析和报告,标准通常也会包括对测试数据的分析方法
和报告要求,以确保测试结果的可靠性和可比性。
目前,国际上常用的粉末介电常数测试标准包括ASTM D150-98、IEC 60250等。
这些标准都是经过广泛应用和验证的,能够为粉末
材料的介电常数测试提供指导和依据。
总的来说,粉末介电常数测试标准在测试方法、预处理要求、
测试条件和数据分析等方面都提供了详细的规定,以确保测试结果
的准确性和可比性。
这些标准的制定和遵循对于评估粉末材料的电学性能具有重要意义,也为不同实验室和企业之间的数据比较提供了基础。
固体粉末ph检测标准
固体粉末的pH 值检测通常是通过将其与水或其他适当的溶液混合,然后使用 pH 电极或 pH试纸来测量的。
具体的检测标准可能因应用领域、行业和实验目的而有所不同。
以下是一些一般性的固体粉末 pH 检测的步骤和相关标准:
1. 样品准备:将固体粉末样品与适当的溶液混合,通常是纯水。
确保混合充分,以使溶液中的粉末均匀分散。
2. 测量 pH:使用 pH 电极或 pH 试纸来测量样品的 pH 值。
pH 电极是一种精确测量 pH 值的仪器,而 pH 试纸是一种便携式的、简便的方法,通过颜色变化来指示 pH 值。
3. 校准仪器:如果使用 pH 电极,确保在测量前对其进行校准,以确保准确的pH 测量结果。
校准通常涉及使用pH 标准缓冲液。
4. 记录结果:记录测得的 pH 值。
这对于质量控制、实验室记录和产品质量监控都很重要。
在一些行业和应用中,可能会有特定的标准和规范,例如:
•药品制造行业:根据药典(如USP、EP、BP等)的规定,药品的 pH 值可能有特定的要求。
•食品工业:食品的 pH 值也可能受到监管和标准的限制。
•化工行业:特定的化学品或材料可能有相关的行业标准。
在进行 pH 测量时,确保按照相关的标准操作,并采取适当的措施来确保结果的准确性和可重复性。
ldpe粉末测试标准-回复「LDPE粉末测试标准」引言:LDPE(低密度聚乙烯)粉末是一种常用的塑料材料,具有良好的机械性能和化学稳定性。
为确保LDPE粉末的质量符合相关要求,在生产和应用过程中,需要进行一系列的测试。
本文将逐步介绍LDPE粉末测试的标准及步骤。
第一部分:LDPE粉末测试标准的介绍1. ASTM D618 - 测定塑料材料密度的标准试验方法;2. ASTM D1505 - 测定塑料材料熔体密度的标准试验方法;3. ASTM D792 - 测定塑料材料密度和相对密度的标准试验方法;4. ASTM D638 - 测定塑料材料拉伸性能的标准试验方法;5. ASTM D256 - 测定塑料材料冲击强度(缺口冲击)的标准试验方法;6. ISO 1183 - 测定塑料材料密度的试验方法;7. ISO 306 - 测定塑料材料熔体密度的试验方法;8. ISO 527 - 测定塑料材料拉伸性能的试验方法;9. ISO 179 - 测定塑料材料冲击强度(缺口冲击)的试验方法。
第二部分:LDPE粉末测试的步骤及注意事项1. 密度测试:a. 根据ASTM D618或ISO 1183,准备所需的试样,并根据试样的尺寸计算体积;b. 使用密度计或导流法测量试样的质量;c. 将试样的质量除以体积得到LDPE粉末的密度。
注意事项:在测试中要确保试样的尺寸准确,并在试验前将试样置于恒温条件下。
2. 熔体密度测试:a. 根据ASTM D1505或ISO 306,准备所需的试样,并测量试样的质量;b. 使用密度计或导流法测量试样的体积;c. 将试样的质量除以体积得到LDPE粉末的熔体密度。
注意事项:在测试前应将试样置于恒温条件下,确保试样熔化均匀。
3. 拉伸性能测试:a. 根据ASTM D638或ISO 527,准备所需的试样,并用万能试验机进行拉伸试验;b. 测量试样的尺寸,包括试样的初始长度;c. 使用试验机施加恒定的力进行拉伸,记录试样的载荷-变形曲线;d. 根据曲线计算LDPE粉末的拉伸应力、应变和弹性模量。
粉末冶金检测标准(一)
粉末冶金检测标准
1. 检测标准的重要性
•粉末冶金是一种重要的材料加工方法
•检测标准对产品质量和性能有很大影响
2. 常用的测试项目
•成分分析:确定各元素含量
•形貌检测:观察粉末表面状态
•粒度分析:确定粒径大小分布
•杂质检测:检查是否存在不良杂质
•密度测定:确定粉末的密度
•机械性能测试:测量强度、硬度、韧性等指标3. 检测标准的制定过程
•确定测试项目和方法
•制定标准数值及允许误差范围
•设定检测仪器和设备参数
•编写测试操作规程和报告格式
4. 检测标准的应用场景
•粉末冶金生产企业内部质量控制
•材料科学研究领域中的实验室测试
•粉末冶金行业的产品认证和标准化
5. 标准的更新和改进
•根据技术和市场需求进行定期修订
•加入新的测试项目和方法
•完善测试仪器和设备要求
6. 未来发展趋势
•非接触式检测技术的应用
•快速、高效的测试方法的推广
•与国际标准的对接与合作
以上是关于粉末冶金检测标准的一些相关内容,希望对读者有所帮助。
固体粉末色差检测标准固体粉末色差检测是一项非常重要的质量控制工作,它可以帮助生产厂家确保产品的色彩一致性和质量稳定性。
色差是指同一种颜色在不同光源下或者不同观察条件下的色彩差异程度,通常使用色差仪来进行测量和评定。
色差检测标准的制定和执行对于生产企业来说至关重要,它不仅可以帮助企业提高产品质量,还可以提升产品的市场竞争力。
下面将详细介绍固体粉末色差检测标准的相关内容。
一、色差检测标准的制定。
色差检测标准的制定需要考虑到产品的特性和行业的要求,一般包括以下几个方面:1. 色彩空间的选择,色彩空间是指用来描述颜色的数学模型,常见的色彩空间包括RGB、CMYK、Lab等。
在制定色差检测标准时,需要选择适合产品特性的色彩空间,并确定色差的计算方法。
2. 色差值的限定,色差值是衡量产品色彩差异的指标,一般使用ΔE值来表示。
制定色差检测标准时,需要根据产品的要求和行业标准,确定合理的色差值范围。
3. 测量条件的规定,色差检测需要在特定的光源和观察条件下进行,因此需要规定测量条件,包括光源的选择、观察角度、测量距离等。
4. 样品的准备,在进行色差检测之前,需要对样品进行适当的准备工作,包括样品的表面处理、测量位置的确定等。
二、色差检测标准的执行。
执行色差检测标准时,需要注意以下几个方面:1. 仪器的校准,色差仪是进行色差检测的关键设备,需要定期进行校准,以确保测量的准确性和可靠性。
2. 样品的选择,在进行色差检测时,需要选择代表性好的样品进行测量,样品的选择应该符合标准的要求。
3. 测量的环境条件,测量时需要保持环境的稳定,包括温湿度、光源等条件,以确保测量结果的准确性。
4. 数据的处理,测量完成后,需要对数据进行合理的处理和分析,包括色差值的计算、结果的解释等。
三、色差检测标准的意义。
制定和执行色差检测标准对于企业来说具有重要的意义:1. 提高产品质量,通过色差检测,可以及时发现产品的色彩差异,帮助企业改进生产工艺,提高产品的质量稳定性。
pe塑料粉末测定标准
对于PE(聚乙烯)塑料粉末的测定标准通常包括一系列物理性能和化学性能的测试项目,以确保其质量和符合相关的标准要求。
以下是一些常见的PE塑料粉末测定标准:
1.密度测试:根据ASTMD792等标准进行密度测试,以确定PE塑料粉末的密度。
2.熔流率测试:根据ASTMD1238等标准进行熔流率测试,以确定PE塑料粉末的熔融流动性能。
3.粒径分析:通过粒径分析仪器,如激光粒度分析仪等,测定PE塑料粉末的粒径分布。
4.热性能测试:包括热重分析(TGA)、热差示扫描量热分析(DSC)等测试,以评估PE塑料粉末的热稳定性和热性能。
5.拉伸性能测试:根据ASTMD638等标准进行拉伸试验,以评估PE塑料粉末的拉伸强度、断裂伸长率等机械性能。
6.化学成分测试:通过化学分析方法,如红外光谱分析(FTIR)、核磁共振(NMR)等,确定PE塑料粉末的化学成分和结构。
7.颜色测试:通过色差仪等仪器,测定PE塑料粉末的颜色值和色差,以评估其色泽质量。
以上是一些常见的PE塑料粉末测定标准和测试项目,具体的标准和测试方法可能会根据应用领域、国家或地区的标准要求而有所不同。
在进行测试时,应根据实际需要选择适用的标准和测试方法,并确保测试过程符合相应的质量管理要求。
无机陶瓷粉检验标准
无机陶瓷粉是一种重要的工业原料,用于制造陶瓷制品,涂料,陶瓷颜料等。
其品质的检验标准对于保证产品质量和生产安全具有
重要意义。
一般来说,无机陶瓷粉的检验标准主要包括物理性能、
化学成分、颗粒大小分布、烧失量等方面。
首先,物理性能方面的检验标准通常包括密度、比表面积、粒
度分布等指标。
密度是指单位体积内的质量,通常通过测量质量和
体积来确定。
比表面积则是指单位质量的粉末所拥有的表面积,常
用的测量方法包括比表面积仪等。
粒度分布则是指粉末中颗粒大小
的分布情况,可以通过激光粒度仪或者筛分法来进行测试。
其次,化学成分方面的检验标准包括主要元素和杂质成分的含量。
主要元素的含量可以通过化学分析方法来测定,比如原子吸收
光谱法、荧光X射线光谱法等。
杂质成分的含量则需要根据具体情
况进行分析,常见的有金属杂质、氧化物含量等。
另外,颗粒大小分布也是无机陶瓷粉检验的重要指标之一。
通
过粒度分析仪可以对粉末颗粒的大小进行测定,得出其颗粒大小分
布曲线,从而了解粉末的颗粒大小范围和分布情况。
此外,烧失量也是无机陶瓷粉的重要检验指标之一。
烧失量是指在一定温度下,粉末失去的质量所占的百分比,通常通过加热至一定温度后测量质量的变化来确定。
总的来说,无机陶瓷粉的检验标准涉及物理性能、化学成分、颗粒大小分布、烧失量等多个方面,通过严格按照相关标准进行检验,可以确保产品质量,满足生产和市场需求。
粉末冶金是一种制造金属零件和材料的工艺,通常涉及将金属粉末压制成所需形状,然后通过加热、烧结或热处理来形成最终产品。
为确保质量和性能,粉末冶金材料和零件需要进行各种检测和测试。
以下是一些常见的粉末冶金检测标准和测试方法:
成分分析:分析金属粉末的化学成分,以确保其符合规定的合金成分要求。
这可以使用化学分析技术如光谱分析、X射线荧光光谱仪(XRF)或原子吸收光谱等来完成。
粉末颗粒大小分析:测量粉末颗粒的大小分布,通常使用激光粒度仪或筛分法来进行。
密度测定:测量粉末的密度,通常通过气体比重法或液体浸渍法来完成。
压缩性测试:测试粉末在加压过程中的行为,包括压缩强度和变形性能。
硬度测试:测量粉末的硬度,通常使用洛氏硬度测试或维氏硬度测试。
金相分析:观察金属粉末的微观结构,以检查颗粒的形状、尺寸和分布,以及任何不均匀性或缺陷。
热处理性能测试:测试粉末冶金零件在热处理过程中的性能,包括烧结、热处理和退火。
机械性能测试:测量粉末冶金零件的力学性能,包括拉伸强度、屈服强度、延伸性等。
表面质量检查:检查零件的表面质量,包括表面粗糙度、裂纹和其他缺陷。
化学稳定性测试:测试材料的化学稳定性,包括对腐蚀
和化学腐蚀的抵抗力。
这些检测和测试标准可能会根据具体的粉末冶金工艺、应用和所用材料而有所不同。
因此,具体的标准和测试方法应根据您的需求和项目来确定,并遵循相应的国际、国家或行业标准。
在进行粉末冶金材料和零件的质量控制和检测时,确保遵循适用的标准和最佳实践非常重要。
粉末分等的具体标准
粉末分等按照药剂生产实际要求,为了便于区别固体粒子的大小,将固体粉末分为6级,具体标准如下:
1. 最粗粉:能全部通过一号筛,但混有能通过三号筛不超过20%的粉末。
2. 粗粉:能全部通过二号筛,但混有能通过四号筛不超过40%的粉末。
3. 中粉:能全部通过四号筛,但混有能通过五号筛不超过60%的粉末。
4. 细粉:能全部通过五号筛,但混有能通过六号筛不超过95%的粉末。
5. 最细粉:能全部通过六号筛,但混有能通过七号筛不超过95%的粉末。
6. 极细粉:能全部通过八号筛,但混有能通过九号筛不超过95%的粉末。
以上是粉末分等的具体标准,供您参考,建议查阅《中国药典》以获取最准确的信息。
粉末电阻率测试标准
粉末电阻率测试的标准主要包括以下几个方面:
1.测试方法:粉末电阻率测试通常采用四探针测量方法,即在待测样品上施加一对电流探针,另一对探针用于测量电压,通过测量得到电阻率值。
2.样品准备:待测样品应准备成一定形状和尺寸,以确保测试结果的准确性和可重复性。
3.温度和湿度控制:粉末电阻率测试应在特定的温度和湿度条件下进行,通常要求在常温或特定温度下进行测试,并保持样品表面干燥。
4.测试装置要求:测试装置应具备一定的稳定性和精度,以确保测试结果的可靠性。
5.数据处理:测试完成后,应对得到的数据进行处理和分析,计算出电阻率值,并与标准要求进行比较。
需要注意的是,粉末电阻率测试标准可能会因不同的行业和应用领域而有所差异,具体的测试标准应根据实际应用需求和相关行业标准进行确定。
粉末涂料附着力测试方法及标准1、划格法测定附着力(不适合厚度大于250μm的涂层)标准:GB/T 9286-2021、ISO 2409、ASTM D 3359,其测试方法和描述基本相同,只是对于附着力级别的说明次序刚好相反。
GB/T 9286-2021、ISO 2409由好到坏是用数字0-5评判附着力级别,ASTM D 3359则是用5B-0B评价。
方法:根据不同基材涂层的厚度选择相应的划格器,用划格器平行拉动3-4cm,有六道切痕,应切穿涂膜至底材。
然后用同样的方法与前者垂直拉动,切痕同样为六道,这样形成许多小方格。
对于软质基材,用软毛刷沿网格图形成的每一条对角线,轻轻向前和向后各扫几次,即可评定级别;对于硬质基材则先清扫,再贴上3M胶带,保证胶带与涂层全面接触,用手来回按压使之接触良好,然后迅速拉开,评价等级。
具体的试验结果分级见下表:2、划圈法测定附着力标准:GB/T 1720-2020方法:样板固定在测定仪上,根据情况添加砝码,按下图所示,顺时针方向以80-100r/min均匀摇动摇柄,以圆滚线划痕,标准圆长7.5cm,取出样板,评级。
通常要求比较好的底漆附着力应达到1级,面漆的附着力可在2级左右。
3、拉开法测定附着力标准:GB/T 5210-2006(实验室使用)、ISO 4624:2004、ASTM D 4514(便携式拉开法,一般为现场检测使用,试验数据比GB/T 5210-2006较小)方法拉开法是在规定的速率下,在试样的胶结面上施加垂直、均匀的拉力,以测定涂层或涂层与底材间的附着破坏时所需的力,以MPa表示。
此方法不仅可检验涂层与底材之间的附着力,也可检测涂层之间的层间附着力,全面评价涂层的整体附着效果。
总结以上三种检测方法各有优缺点,划格法、划圈法均属于间接测定法,测试结果以分级表示。
由于依靠人眼判别,切割过程准确度也不容易控制,存在个体差异而造成误差,但操作简单快捷,被广泛应用;拉开法属于直接测定法,能用数值表示涂层附着力,但方法较为复杂,且需等胶黏剂完全固化后才能进行试验,试验时间较长。
ldpe粉末测试标准
LDPE(低密度聚乙烯)粉末是一种常用的塑料材料,常用于制造薄膜、包装材料、塑料袋等。
LDPE粉末的测试标准可以根据不同的应用领域和需求而有所不同。
以下是一些常见的LDPE粉末测试标准:
1. 物理性质测试:
密度测试,根据ASTM D1505标准,使用密度计测量LDPE粉末的密度。
粒径分布测试,可以使用激光粒度仪或者筛网分析仪,根据ASTM D1921标准,测量LDPE粉末的粒径分布。
熔流率测试,根据ASTM D1238标准,使用熔体指数仪测量LDPE粉末的熔流率。
2. 热性能测试:
熔融温度测试,可以使用差示扫描量热仪(DSC)根据ASTM
D3417标准,测量LDPE粉末的熔融温度。
热稳定性测试,可以使用热重分析仪(TGA)根据ASTM D3850标准,测量LDPE粉末的热稳定性。
3. 机械性能测试:
拉伸强度和伸长率测试,根据ASTM D638标准,使用拉伸试验机测量LDPE粉末的拉伸强度和伸长率。
冲击强度测试,根据ASTM D256标准,使用冲击试验机测量LDPE粉末的冲击强度。
4. 化学性能测试:
熔体流动性测试,根据ASTM D1238标准,使用熔体指数仪测量LDPE粉末的熔体流动性。
化学成分分析,可以使用红外光谱仪(FTIR)或者核磁共振仪(NMR)等仪器,对LDPE粉末的化学成分进行分析。
需要注意的是,具体的LDPE粉末测试标准可能会根据不同的国
家、行业和应用领域而有所差异。
因此,在进行LDPE粉末测试时,最好参考相关的标准和规范,以确保测试结果的准确性和可比性。
粉体voc测试标准
VOC(挥发性有机化合物)测试是一种用于评估各种产品中挥发性有机成分含量的测试方法。
粉体VOC测试标准通常包括对固体颗粒或粉末状材料中挥发性有机成分的含量进行评估。
具体的粉体VOC测试标准可能会因地区、行业和具体产品类型而有所不同,以下是一些常见的VOC测试标准:
1. ASTM D3960-18:这是美国材料和试验协会(ASTM)发布的标准,涵盖了通过固相微萃取法和气相色谱-质谱法(SPME/GC-MS)测定涂料、油墨和其它有机涂层中挥发性有机化合物(VOCs)含量的测试方法。
2. ISO 11890-2:2013:这是国际标准化组织(ISO)发布的标准,适用于使用气相色谱-质谱联用法(GC-MS)测定水性涂料、清漆和其它涂装材料中挥发性有机化合物的测试方法。
3. GB/T 23985-2009:这是中国国家标准化管理委员会发布的标准,适用于固体材料中挥发性有机化合物含量的测试。
这些标准覆盖了不同类型的涂料、粉末涂料以及其它粉体材料中挥发性有机成分的测试方法,可根据具体产品和地域要求选择相应的标准进行测试和评估。
在进行VOC测试时,确保按照相关标准的要求进行样品制备、测试条件、仪器设备和数据分析,以确保测试结果的准确性和可比性。
粉末检验规范篇一:粉末测试标准1.1、修订标准的必要性粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点,而广泛应用于家用电器、室内外构件及交通运输等多个领域。
我国粉末涂料行业经过几十年的发展,已经成为世界第一大粉末涂料生产国,其技术水平和产品质量也在不断提高。
20世纪90年代初制定的两项化工行业标准HG/T2006-91《电冰箱用粉末涂料》和 HG/T2597-94《环氧-聚酯粉末涂料》已不能满足对现有粉末涂料品种产品质量水平评价的需求。
加之目前粉末涂料生产企业已近2000家,企业的技术水平和质量管理水平差异较大,产品质量良莠不齐,中国粉末涂料行业“急需标准”的呼声很高。
为此,全国涂料和颜料标准化技术委员会及时向行业主管部门申报了化工行业标准《合成树脂粉末涂料》项目,希望通过该标准的制定和实施,达到行业自律、规范市场、促进粉末涂料健康发展的目的。
1.2简要工作过程:在上报标准制定计划之前,标委会秘书处做了大量的前期准备工作,收集了国内外粉末涂料的相关标准,调查了市场中粉末涂料产品的主要品种,对国内外粉末涂料的技术现状和发展趋势进行了分析研究。
在接到主管部门批准文件后,全国涂料和颜料标准化技术委员会经与中国化工学会涂料涂装专业委员会协商,充分考虑了企业性质、规模、地域等因素,邀请具有代表性的粉末涂料、树脂、助剂生产单位、粉末涂料使用单位以及涂装设备和检验仪器经销单位等组成了标准制定工作组,共同完成《热固性粉末涂料》化工行业标准的制定工作。
标委会秘书处于2005年1月18日在常州组织召开了第一次标准制定工作会议,除一个单位因故未出席会议外,其余参加标准制定工作的单位均派代表参加了会议。
会上成立了标准制定工作组,讨论并确定了标准制定的工作原则、标准名称及标准适用范围、设置项目及相应的试验方法,安排了下步验证试验及工作进度。
会后根据会议上讨论确定的试验方案,收集了各类样品共33个。
粉末冶金密度测试标准
粉末冶金密度测试标准通常采用“振实密度”作为判断标准。
振实密度是指将一定量的粉末装在容器中,通过振动装置振动,直至粉末的体积不再减少,然后测量粉末的质量除以振实后的体积得到的密度。
具体标准如下:
1.范围:本文件规定了振实密度的测定方法,即粉末在规定条件下在容器中被振实后的密度。
2.原理:将一定量的粉末装在容器中,通过振动装置振动,直至粉末的体积不再减少。
粉末的质量除以振实后的体积得到振实密度。
3.仪器设备:天平应具有合适的量程以满足表2的要求,测量质量精度为0.1g。
玻璃量筒容积为100cm3,刻度高度约为175mm,刻度间距为1cm3,测量精度为±0.5cm3。
1.1、修订标准的必要性粉末涂料因具有不含有机溶剂、生产施工安全、过喷粉末可回收再利用、涂装易实现自动化及涂膜性能优异等优点,而广泛应用于家用电器、室内外构件及交通运输等多个领域。
我国粉末涂料行业经过几十年的发展,已经成为世界第一大粉末涂料生产国,其技术水平和产品质量也在不断提高。
20世纪90年代初制定的两项化工行业标准HG/T2006-91《电冰箱用粉末涂料》和HG/T2597-94《环氧-聚酯粉末涂料》已不能满足对现有粉末涂料品种产品质量水平评价的需求。
加之目前粉末涂料生产企业已近2000家,企业的技术水平和质量管理水平差异较大,产品质量良莠不齐,中国粉末涂料行业“急需标准”的呼声很高。
为此,全国涂料和颜料标准化技术委员会及时向行业主管部门申报了化工行业标准《合成树脂粉末涂料》项目,希望通过该标准的制定和实施,达到行业自律、规范市场、促进粉末涂料健康发展的目的。
1.2简要工作过程:在上报标准制定计划之前,标委会秘书处做了大量的前期准备工作,收集了国内外粉末涂料的相关标准,调查了市场中粉末涂料产品的主要品种,对国内外粉末涂料的技术现状和发展趋势进行了分析研究。
在接到主管部门批准文件后,全国涂料和颜料标准化技术委员会经与中国化工学会涂料涂装专业委员会协商,充分考虑了企业性质、规模、地域等因素,邀请具有代表性的粉末涂料、树脂、助剂生产单位、粉末涂料使用单位以及涂装设备和检验仪器经销单位等组成了标准制定工作组,共同完成《热固性粉末涂料》化工行业标准的制定工作。
标委会秘书处于2005年1月18日在常州组织召开了第一次标准制定工作会议,除一个单位因故未出席会议外,其余参加标准制定工作的单位均派代表参加了会议。
会上成立了标准制定工作组,讨论并确定了标准制定的工作原则、标准名称及标准适用范围、设置项目及相应的试验方法,安排了下步验证试验及工作进度。
会后根据会议上讨论确定的试验方案,收集了各类样品共33个。
由常州涂料化工研究院承担了此次标准制定的全部验证试验工作,截止2005年6月中旬已完成了全部预定项目的验证试验工作。
根据验证试验统计结果及对结果的分析,常州涂料化工研究院组织相关人员认真讨论并初步确定了各项目的技术指标和试验方法,并据此及时编写了标准草案和标准编制说明草案。
标委会秘书处于2005年7月5日在常州组织召开了第二次标准制定工作会议,除两个用户单位因故未出席会议外,其余参加标准制工作的单位均派代表参加了会议。
会上由主编单位常州涂料化工研究院介绍了验证试验情况以及标准草案的编制过程,重点讨论了标准草案的内容,提出了部分修改意见。
根据第二次工作会议讨论意见,秘书处及时修改完善了标准草案、标准编制说明等,并于七月中旬形成了标准征求意见稿和标准编制说明征求意见稿,向标准工作组成员单位和部分标委会委员发函45份广泛征求意见。
截至到8月底,共收到意见反馈函20份,其中提出意见或建议的回函13份,经认真讨论研究后提出了处理意见,并编制出标准送审稿和标准编制说明送审稿,提交标委会审查。
2005年9月21日至22日标委会秘书处在广州组织召开了标准年会,与会代表对标准送审稿和标准编制说明送审稿进行了认真审查,提出了部分修改意见。
根据审查时提出的修改意见,由标准主要起草单位常州涂料化工研究院对标准送审稿和标准编制说明送审稿进行了修改,并编制出标准报批稿和标准编制说明报批稿,报批稿将于今年年底前上报。
2、修订标准的原则及参考依据:为了尽量与国际接轨,提高标准的先进性,按照国家在制定标准时尽量采用或参考国际标准或国外先进标准的原则,在没有相应国际标准参考的情况下,本标准参考了日本工业标准JIS K 5981-1992《热塑性和热固性粉末涂料》,同时充分考虑国内的实际情况,尽量采用国内普遍采用的试验方法,使制定出的通用性产品标准既符合国内粉末涂料实际技术水平又便于企业实际操作。
3、标准的适用范围及分类:粉末涂料除具有优异的物理机械性能外,还具有较佳的耐化学药品性和耐候性,可广泛应用于家用电器、室内外构件及交通运输等多个领域。
由于用粉末涂料涂装后的产品应用场合不同,对粉末涂料的质量要求也不同,因此本标准将粉末涂料分为两类,一类为室内用粉末涂料,另一类为室外用粉末涂料,两类粉末涂料又依据其使用时对性能的要求不同,分为合格品和优等品两个等级。
由于目前国内生产的粉末涂料主要有两类,即热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料,两类粉末涂料质量性能差异很大,很难用一个标准涵盖,热固性粉末涂料是目前产量大、使用面广的主要粉末涂料品种,行业急需制定的也是此类产品的标准。
另外,根据粉末涂料喷涂后的外观和对粉末涂膜特殊性能方面的要求不同,粉末涂料有通用型和功能型之分,考虑到目前粉末涂料标准的现状和此次标准是对现行两项化工行业标准的修订这一情况,本标准的适用范围确定为以合成树脂为主要成膜物,并加入颜料、填料、助剂等制成的热固性、涂膜呈平面状的通用型粉末涂料。
为此,在标准文本中给通用型粉末涂料加了注解,即通用型粉末涂料不包括功能型和含金属、珠光颜料的粉末涂料,使本标准的适用范围更加明确。
4、标准项目的设置及指标:日本工业标准JIS K 5981标准中共设置11个检验项目,根据目前国内粉末涂料现状及发展情况,经第一次标准制定工作会议讨论后确定本化工行业标准共设置19个检验项目,与JIS K 5981标准项目设置对比情况见表1。
本标准保留了JIS K 5981标准中的10项作为检验项9项中有4项,即:筛余物、弯曲试验、杯突、光泽为现行粉末涂料国家标准(GB/T5237.4-2000)和化工行业标准(HG/T2597-94、HG/T2006-91)设定检验项目,考虑到与现行标准的关联性及相关检验项目的重要性,本标准予以保留。
另增加的5项。
即:在容器中状态、粒径分布、胶化时间、流动性和重金属均为涂料粉体控制检验项目,增加的原因如下:“在容器中状态”是能直观反映粉末涂料基本状况的常规检验项目。
“粒径分布”对粉末涂料的涂装性能和固化后的粉末涂层的外观有显著影响,但由于对每一种施工情况的最佳粒径分布将受到预涂物形状、要求的膜厚范围、要求的涂膜外观、粉末涂料的组成和化学性质以及涂装设备等的影响。
因此,针对不同的情况,应有不同的最佳粒径分布,不宜定的过死。
本标准设定此项目,旨在指导生产者和使用者关注粉末涂料“粒径分布”对涂装产品质量的影响,根据需要对“粒径分布”进行控制,并提出合理的技术要求。
鉴于此种情况,本标准将此项目指标设为“商定”。
“胶化时间”是指在给定温度下,粉末涂料从干的粉末固体变为胶状所需要的时间。
为了使粉末涂膜具有最佳的性能,粉末涂料必须完全固化。
粉末涂料的胶化时间以及所用粉末涂料的组成和化学性质可用来预测粉末涂料在给定的烘烤条件(时间或温度或两者)下是否能达到充分固化。
本试验对粉末涂料配方设计是十分有用的。
由于不同的涂装工艺对粉末涂料胶化时间的要求不同,因此,本标准将此项目指标设为“商定”。
“流动性”是指当粉末经受载气压力、温度和速度的某一条件时,能自由、均匀、连续流动(有点像液体)的能力。
粉末涂料的输送和喷涂特性及其它性能与流动性关系格外密切。
由于不同的涂装工艺对粉末涂料流动性的要求不同,因此,本标准将此项目指标设为“商定”。
“重金属”是粉末涂料优等品考虑设置的控制项目。
人体接触粉末涂料和涂层时,其中的重金属有可能对人体造成危害。
因此,粉末涂料中的重金属含量越来越受到国内外广大用户的普遍关注。
考虑到本标准是第一次设置重金属控制项表1:化工行业标准《热固性粉末涂料》设置项目、技术指标及与JIS K 5981的比较序号化工行业标准JIS K 5981项目指标指标室内用室外用:合格品。
优等品1 在容器中状态色泽均匀,无异物,呈松散粉末状色泽均匀,无异物,呈松散粉末状/2 筛余物(125μm)全部通过全部通过3 粒径分布商定商定/4 胶化时间商定商定/5 流动性商定商定/6 涂膜外观涂膜外观正常,涂膜外观正常涂膜外观正常。
7 涂膜厚度/ 按涂膜厚度(μm)分6个等级:40以下、41~80、81~120、121~300、301~800、801以上;8:硬度(擦伤)≥ F H F H 按铅笔硬度测定值分6个等级:不到6B、6B以上、4B以上、B以上、HB以上、H以上、3H以上9附着力/级≤1 按划格试验结果分3个等级:6以上、8以上、10 耐冲击性/ cm光泽(60°)≤60光泽(60°)>60 ≥40 正冲50,反冲50 对热固性粉末涂料按冲击高度分3级:落锤质量500g ,冲击高度30cm;落锤质量500g ,冲击高度50cm;落锤质量1000g ,冲击高度50cm;11 弯曲试验/ mm光泽(60°)≤60光泽(60°)>60 ≤412 杯突/ mm光泽(60°)≤60 ≥光泽(60°)>6013光泽(60°) 商定商定/14 耐碱性168无异常商定按试验时间分4级:48h、120h、240h、500h15 耐酸性240h无异常240h无异常500h无异常按试验时间分4级:48h、120h、240h、500h16耐沸水性商定按试验时间分3级:0.5h、1h、2h17 耐湿热性500h无异常500h无异常1000h无异常按试验时间分5级:48h、72h、120h、240h、500h18 耐盐雾性500h划线处:单向锈蚀≤2mm。
未划线区:无异常500h。
划线处:单向锈蚀≤2mm。
未划线区:无异常按试验时间分5级: 48h、120h、240h、500h、1000h19 耐人工气候老化性500h 变色≤2级。
失光≤2级。
无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象800h。
变色≤2级失光≤2级。
无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象。
按试验时间分5级: 120h、240h、500h、1000h、2000h20 重金属/mg/kg可溶性铅≤90。
可溶性镉≤75 。
可溶性铬≤60。
可溶性汞≤60目,根据第二次工作会议讨论意见,对粉末涂料合格品均不规定重金属限量要求,而只对粉末涂料优等品规定限量指标。
根据验证试验结果、产品性能的实际要求和第二次工作组会议及标准审查年会讨论意见确定了各测试项目的技术指标,详见表1。
5、性能检验方法5.1底材的选用:除弯曲试验需选用马口铁板外,其余试验项目可根据粉末涂料的实际使用情况,由双方商定选用碳钢板、马口铁板、铸铁板、镀锌板、铝板、铝合金板及不锈钢板等底材。
考虑到在客户对底材的选用没有要求的情况下便于标准的实施,标准中对底材选用条款的描述为:除另有商定外,弯曲试验选用马口铁板,其余项目选用碳钢板制备样板。
商定的底材材质类型应在检验报告中注明。