ASTM RR-E37-1041 2011由/ 发布于 0000-00-00,并于 0000-00-00 实施。
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ASTM RR-E37-1041 2011 E2254-动态机械分析仪储能模量校准的标准测试方法的最新版本是哪一版?
ASTM RR-E37-1041 2011已经是当前最新版本。
* 在 ASTM RR-E37-1041 2011 发布之后有更新,请注意新发布标准的变化。
1.1 本测试方法描述了使用 1 至 200 GPa 范围内的参考材料在 -100 至 300 °C 温度范围内对商用或定制动态机械分析仪 (DMA) 的储能模量标度进行校准或性能确认。
1.2 SI 单位为标准单位。
1.3 本标准并不旨在解决与其使用相关的所有安全问题(如果有)。本标准的使用者有责任在使用前建立适当的安全和健康实践并确定监管限制的适用性。
1.1 本指南提供了适当的感官测试方法和可能的决策标准,用于确定消费品的感官保质期。它描述了研究注意事项,包括:产品选择和处理、各种感官测试方法的适当应用、测试间隔的选择以及用于确定产品保质期终点的数据分析技术。因此,本文件涵盖了保质期研究,旨在确定产品生命周期的感官终点,以管理业务风险并满足业务需求。本指南将重点关注在设计、执行和解释保质期结果时必须考虑的实际考虑因素和方法、风险和标准。
1.2 感官保质期是指产品的感官特性和性能达到制造商预期的时间期限。该产品在此期间可消耗或可用,为最终用户提供预期的感官特性、性能和好处。然而,在此期限之后,产品的特性或属性不符合预期,或者无法发挥与新鲜产品或保质期结束前选择的产品相同的功能。
1.3 所有保质期测定的目标是估计消费品不再可用、不适合消费或不再具有预期感官特性的时间。感官终点的确定取决于所选标准、使用的测试方法和采样风险。最常用的是以下三种测试方法:(1)歧视,(2)描述性,(3)情感。研究人员必须选择最适合与选择最终保质期终点相关的商业风险的标准和方法。
1.4 旨在确定感官保质期变化原因或开发保质期预测模型的研究技术超出了本文件的范围。其中包括应用回归分析来开发旨在预测感官保质期的统计模型,评估各种储存条件、包装材料或产品配方对产品保质期影响的研究,以及旨在确定变化原因的研究随着时间的推移产品属性。然而,本文件中讨论的许多研究方法、实验设计考虑因素和数据分析技术都可以应用于其他类型的保质期相关研究。
1.5 本指南无意提供如何进行可靠的感官测试的详细描述。它假定具备基本的感官和统计分析技术知识,重点关注感官测试方法在保质期测定中的具体应用的特殊考虑。
分析仪是在程序温度下测量物质在振动负荷下的动态模量和力学损耗与温度、频率的关系,对样品施加一个预选振幅的正弦应变,对于粘弹性样品,应变滞后于应力一个相位角,这项技术是把材料的粘弹性分为两个分量储能模量和损耗模量,其比率即为阻尼因子,从辅助环境温度升至熔融温度进行温度扫描,损耗因子展示出一系列的峰,每个峰对应一个特定的松弛过程,可以提供样品储能模量,损耗模量、阻尼、膨胀系数、转变温度,应力/应变,蠕变及应力松弛...
动态热机械分析仪能使样品处于程序控制的温度下,并施加单频或多频的振荡力,研究样品的机械行为,测定其储能模量、损耗模量和损耗因子随温度、时间与力的频率的函数关系。广泛应用于热塑性与热固性塑料、橡胶、涂料、金属与合金、无机材料、复合材料等领域。 动态热机械分析仪的特点: 1、测试过程中,可以跟据需要任意修改测试条件。...
动力热机械分析仪是一种用于材料科学领域的物理性能测试仪器,于2008年7月7日启用。 主要功能 动态热机械分析仪(DMA)是测量材料的力学性能随温度、时间和频率变化而变化的科研仪器。它可使样品处于程序控制的温度下,并施加单频或多频的振荡力,测定其储能模量、损耗模量和损耗因子等力学性能随温度、时间与力的频率的函数关系。...
DMA 测试 方法与原理动态热机械分析仪(DMA)被广泛用于材料的粘弹性能研究,可获得材料的动态储能模量,损耗模量和损耗角正切等指标。DMA其测试原理同样是根据不同力学形态下弹性模量的变化来进行测试的,测试过程中,会对测试样品按照程序进行升温,同时施加周期性振荡的振荡力,以确定材料的弹性模量,同时测试材料的某些特征点,如玻璃化转变温度Tg值。...
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