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塑料材料检测标准

2020-07-20 02:483920

GB 1033—86    塑料密度和相对密度试验方法

   GB l636—79    模塑料表观密度试验方法  

   GB/T 7155.1—87    热塑性塑料管材及管件密度的测定  *部分:聚乙烯管材及管件基准密度的测定

   GB/T 7155.2—87    热塑性塑料管材及管件密度的测定  第二部分:聚丙烯管材及管件密度的测定  

   GB/T 1039-92    塑料力学性能试验方法  总则

   GB/T 14234—93    塑料件表面粗糙度

   GB 8807—88    塑料镜面光泽试验方法

   GB l3022—    塑料薄膜拉伸性能试验方法

   GB/T l040—92    塑料拉伸性能试验方法

   GB/T8804.1一88    热塑性塑料管材拉伸性能试验方法  聚氯乙烯管材

   GB/T 8804.2—88    热塑性塑料管材拉伸性能试验方法  聚乙烯管材

   HG 2—163—65    塑料低温伸长试验方法

GB/T 5471—85    热固性模塑料压塑试样制备方法

   HG/T 2—1122—77    热塑性塑料试样制备法

   GB/T 9352—88    热塑性塑料压缩试样的制备

   GB 2918—82    塑料试样状态调节和试验的标准环境

    GB/T1041—92    塑料压缩性能试验方法

 GB一88    塑料弯曲性能试验方法

 GBl042—79    塑料弯曲试验方法

 GB 8805—38    硬质塑料管材弯曲度测量方法

 GB/T14484—93    塑料承载强度试验方法

 GB/T14483—93    塑料负载变型试验方法

 GB/T11546—89    塑料拉伸蠕变测定方法

 GB/T13525-92    塑料拉伸冲击性能试验方法

 HG 2—161一65    塑料低温对折试验方法

 HG 2一l62—65    塑料低温冲击压缩试验方法

 GB/T 5470—85    塑料冲击脆化温度试验方法

 GB/T14485—93    工程塑料硬质塑料板材及塑料件耐冲击性试验方法(落球法)
GB/T11548—89    硬质塑料板材耐冲击性试验方法

 HGB 2133—61    海绵塑料冲击弹性测定法

 GB/T12812—91    硬质泡沫塑料滚动磨损试验方法

 GB/T15047—44    塑料扭转刚性试验方法

 GB/T15048—44    硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法

 GB/T 9647—88    塑料管材耐外负荷试验方法

 GB/T10007一88    硬质泡沫塑料剪切强度试验方法

 GB 4726—84    树脂浇铸体扭转试验方法

 GB/T 15598—45    塑料剪切强度试验方法  穿孔法

 HG 2一151—65    塑料粘接材料剪切强度试验方法

 HGB 2164—62    塑料检验方法  抗劈强度测定法

 GB/T10808—89    软质泡沫塑料撕裂性能试验方法

 GB/T1130—    塑料直角撕裂性能试验方法

 HG 2—167—65    塑料撕裂强度试验方法

 GB 3808—88    软质复合塑料材料剥离试验方法

 GB/T11999—89    塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法  埃莱门多夫法

GB/T 9342—88    塑料洛氏硬度试验方法

   GB/T 2411—80    塑料邵氏硬度试验方法

   HG 2—168—65    塑料布氏硬度试验方法

   HG 2—298—66    布氏硬度测定法

   GB 3398—82    塑料球压痕硬度试验方法

   GB/T10807—89    软质泡沫聚合材料压陷硬度试验方法

   GB/T1843—80    塑料悬臂梁冲击试验方法

   GB/T1043—93    硬质塑料筒支梁冲击试验方法

   GB/T14153—93    硬质塑料落锤冲击试验方法

   HG 2—149—65    拉伸弹性模量试验方法

   GB/T14694—93    塑料压缩弹性模量的测定

   GB 4608—84    部分结晶聚合物熔点试验方法  光学法

   GB l633—79    热塑性塑料软化点(维卡)试验方法

   GB/T11998—89    塑料玻璃化温度测定方法  热机械分析法

   GB/T 8802—88    硬聚氯乙烯(PVC—U)管材及管件维卡软化温度测定方法

   GBl035—70    塑料耐热性(马丁)试验方法

GB/T 8803—88    注塑硬聚氯乙烯(PVC—U)管件  热烘箱试验方法

   GB/T 2.634—79    塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法

   GB 3682—83    热塑性塑料熔体流动速率试验方法

   HG 2—1171—72    塑料熔融指数测定方法

   HG 2一158—65    塑料导热系数试验方法(稳态法)

   GB l036—70    塑料线膨胀系数试验方法

   GB 3399—82    塑料导热系数试验方法  护热平板法

   GB/T 15585—95    热塑性塑料注射成型收缩率的测定

   GB 5470—85    塑料冲击脆化温度试验方法

       GB/T14484—93    塑料承载温度试验方法

   GB/T 8324—87    模塑料体积系数试验方法

   GB/T 4609—84    塑料燃烧性能试验方法  垂直燃烧法

   GB/T4610—84    塑料燃烧性能试验方法  点着温度的测定

   GB/T 8232—87    塑料燃烧性能试验方法  烟密度法

   GB/T 2406-93    塑料燃烧性能试验方法  氧指数法

   GB/T2407—80    塑料燃烧性能试验方法  热棒法

GB/T 2408—80    塑料燃烧性能试验方法  水平燃烧法

   GB/T 9343—88    塑料燃烧性能试验方法  闪点和自燃点的测定

 HGB 2130—61    塑料检验方法  磨耗测定方法

 JB/T972—92    塑料耐擦伤性能试验

 

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科技施“魔法” 废弃塑料变成宝
小到一根吸管、大到一辆汽车,塑料制品已融入人类生活的方方面面。迄今为止,全球共生产了近100亿吨塑料,只有大约10%被回收,剩余的则被焚烧、丢弃在垃圾填埋场或自然环境中。由于塑料本身具有很强的化学惰性,在自然条件下至少需要数百年才能完全降解,导致废弃塑料在自然环境中不断积累,对人类健康和生态环境造成威胁。

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高频热合机焊接熔接工作原理
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一、 概 述   F4-72型塑料拖带式离心通风机,采用优质聚丙烯板加热横压焊接而成,其广泛用于科研、化工、医药、电子、冶金、纺织、仪表、电镀、矿山等行业中作通风换气、排除酸碱等有腐蚀性气体之用,具有耐化学腐蚀、绝缘、比重小、运动平稳、噪声低等优点,并有一定的机械强度。   二、机号 与 性能   本厂生产的F4-72型塑料风机共五个型号,分别为3#、4#、

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