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本文介绍了岛津AGS-X电子万能试验机,遵循标准《GB T199975-2005高强化纤长丝拉伸性能试验方法》,对芳纶1414(俗称:凯夫拉)进行测试。本试验适用于材料开发、质量控制、性能表征研究和产品性能调和等方面的应用。

2020年11月24日

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本文介绍了岛津AGS-X电子万能试验机,遵循标准《GB T3362-2017 碳纤维复丝拉伸性能试验方法》,对碳纤维复丝进行测试。本试验适用于材料开发、质量控制、性能表征研究和产品性能调和等方面的应用。

2020年11月24日

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本文介绍了岛津AGS-X电子万能试验机,遵循标准《GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜》,对锂电池隔离膜进行穿刺试验测试其强度。使用不同材质的穿刺针,对同一样品进行穿刺测试,进行数据对比,通过这项研究,我们能够评估同一穿刺针测试数据的稳定性,以及不同穿刺针测试下的数据差异性。

2020年11月24日

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本文参考《GB/T 11546.1-2008 塑料 蠕变性能的测定 第1部分:拉伸蠕变》(ISO 899-1:2003,IDT),使用岛津电子万能试验机AGS-X 对塑料标准哑铃型试样进行拉伸蠕变测试。试验证明,岛津AGS-X电子万能试验机可满足10小时以下短时材料拉伸蠕变试验的要求。配合岛津TRAPZIUM软件可以设定具体的试验条件,测得蠕变弹性模量和稳定的蠕变曲线。

2020年11月24日

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本试验主要使用三点弯曲夹具,对红外截止滤光片的三点弯曲性能做出验证。由于这类样品体积小,不易放置。本试验使用微小芯片三点弯曲夹具进行对应,滤光片位置较为固定,跨距精度得以保证,试验结果便捷且拥有较高重复性。

2020年11月24日

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本文参照《GB/T1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则》(ISO 527-1:2012)使用岛津万能试验机AGX-V10KN配合岛津TRView非接触式视频引伸计对塑料哑铃型试样进行拉伸,并测定其弹性模量和泊松比变化。试验证明,岛津AGX-V电子万能试验机配合TRView视频引伸计可以测出材料的弹性模量和泊松比,而且曲线数据稳定。

2020年11月24日

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鉴别宝石时,除了使用实体显微镜等的普通宝石鉴别设备之外,还会使用各种分析装置 1)。例如,使用傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)确认是否进行了加热处理或者注胶处理,使用紫外-可见分光光度计(UV-VIS)确认是否进行了着色处理。另外,能散型X射线荧光光谱仪(EDXRF)是快速、非破坏性分析成分所必不可少的装置。例如,在铅玻璃浸渍过程中,可清晰地检测如铅。本文使用EDX-8100分析常见、并且受到大家喜爱的红宝石、祖母绿、帕拉伊巴碧玺的成分,在天然石/合成石的鉴别、天然石产地鉴别方面得到了理想的结果。

2020年10月27日

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纤维素是一种多糖型物质,是植物细胞壁的主要成分。通过对纤维素进行解纤处理而得到的直径为几纳米到100纳米的纤维素被称为纤维素纳米纤维(Cellulose Nanofiber:CNF)。CNF不仅重量轻、强度高,还具有高阻气性、吸附性、透明性等出色性能。另外,由于其来源于植物纤维,是一种在生产和废弃时对环境负荷小的材料,因此作为尖端的生物质新材料而备受关注,有望在汽车零部件、电子材料、包装材料等方面得到广泛应用。复合材料需要根据用途对强度、重量等进行优化,选择合适种类和强度的CNF是非常重要的。但是,CNF的尺寸极小,在开发和制造过程中,存在单纤维强度评价方法难建立的问题。本文介绍了通过使用扫描探针显微镜(SPM/AFM)的弹性模量测试对CNF强度进行了评价。

2020年10月27日

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金属纳米颗粒与半导体构成的复合材料是典型的非均相光触媒,可实现多种光化学转化。例如,金纳米颗粒(AuNP)和二氧化钛(TiO2)的复合材料作为光触媒,因具有良好的反应性而被广泛研究。当TiO2吸收与其带隙能量相对应的入射光时,TiO2导带中的激发电子被转移到在其表面固定的AuNP上,从而阻止了TiO2内部的电荷复合。 电荷分布的可视化对于阐明上述现象具有重要作用。此外,可视化还可用于控制组装结构,这对于利用具有电子转移特性的金属蛋白来构建新型功能性生物装置至关重要。开尔文探针力显微镜(KPFM)是一种将开尔文法应用于扫描探针显微镜(SPM)的分析方法,不仅可以测量样品的表面形貌,还可以检测其表面电势分布。在本文中,在紫外线照射下进行KPFM测试,实现了固定有AuNP的TiO2复合材料表面的光诱导电荷分布的可视化。

2020年10月27日

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二氧化硅被广泛应用于半导体等电子部件的密封材料以及涂料填料等各种领域。如果在二氧化硅中包含异常的粗颗粒(异物或凝聚物),电子零部件会发生成形不良、绝缘不良、电气性能不良,而涂料会发生涂膜强度下降、涂敷不均等现象。评价二氧化硅的尺寸主要使用激光衍射式粒度分布测定装置(以下简称LD)和扫描电子显微镜(以下简称SEM)等。但是上述设备在测试过程中也存在一些问题,例如LD检测微量粗颗粒灵敏度较低,SEM的观察视野狭窄,导致检测时间过长,无法确保足够的测量数量,而且无法获得浓度信息等等。与之相比,动态图像分析方法可以在短时间内定量获得大量的颗粒图像,因此,适用于快速进行微量粗颗粒检测和浓度评价。动态颗粒图像分析系统iSpect™ DIA-10(图1)是一种依据动态图像分析方法,获取液体样品中的颗粒图像,进行粒径分布、颗粒浓度和形状检测的装置。采用很少遗漏的光学系统(拍摄效率90%以上),可以几分钟之内分析数万个颗粒。另外,本产品采用了微量池方式,针对样品容器内白浊、不透光的样品也可以完成检测,并通过原液或减小稀释倍数检测,减少预处理的麻烦和对样品的影响。本文中介绍使用iSpect DIA-10,以原液的状态评价二氧化硅纳米颗粒料浆中粗颗粒浓度的实例。

2020年10月27日

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