Table of Contents
Lasittumislämpötila (Tg) on ratkaiseva ominaisuus rakennesovelluksissa käytettävien termoset-hartsien kannalta. Se osoittaa lämpötilan, jossa hartsi siirtyy jäykästä, lasimaisesta olotilasta joustavampaan, kumimaiseen tilaan. Tg:n tarkka määritys auttaa valitsemaan sopivia materiaaleja tiettyihin ympäristöihin sekä varmistamaan suorituskyvyn ja turvallisuuden.
Menetelmät lasin siirtymälämpötilan määrittämiseksi
Termosethartsien Tg-mittauksessa käytetään useita tekniikoita. Yleisimpiä menetelmiä ovat differentiaaliskannauskalorimetria (DSC), Dynamic Mechanical Analysis (DMA) ja termomekaanisen analyysin (TMA) avulla voidaan arvioida hartsin lämpö- ja mekaanista käyttäytymistä.
Differentiaaliskannauskalorimetria (DSC)
DSC mittaa materiaalin siirtymiin liittyvää lämpövirtaa lämmitettäessä tai jäähdytettäessä. Tg näkyy lämpövirtakäyrän endotermisenä tai eksotermisenä siirtymänä. Tätä menetelmää käytetään laajasti sen tarkkuuden ja helppokäyttöisyyden vuoksi.
Dynaaminen mekaaninen analyysi (DMA)
DMA arvioi hartsin mekaaniset ominaisuudet lämpötilan funktiona. Se mittaa varastointimoduulia, hävikkikimmokerrointa ja vaimennuskerrointa. Tg tunnistetaan vaimennuksen kertoimen huipulla tai kohdassa, jossa varastointikimmokerroin putoaa merkittävästi.
Tg-mittaukseen vaikuttavat tekijät
Useat tekijät voivat vaikuttaa Tg-määrityksen tarkkuuteen, kuten näytteen valmisteluun, lämmitysnopeuteen ja täyteaineiden tai lisäaineiden esiintyvyyteen. Johdonmukaiset testausolosuhteet ovat välttämättömiä luotettavien tulosten kannalta.
- Näytteen koko ja muoto
- Lämmitys- tai jäähdytysnopeus
- Ympäristöolosuhteet testauksen aikana
- Materiaalien koostumus ja lisäaineet