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    技術應用

    一張膜離不開拉力機的反復測試
    來源:科健儀器 時間:2020-11-05
    簡介
     
        在生活、工作當中都離不開膜的應用,手機膜,保鮮膜,汽車保護膜等等,膜的使用需要達到各種行業的標準,摩擦、拉伸、燃燒、低溫、高溫的折磨,今天就了解一下膜的拉伸需要驗證什么標準以及儀器。
     
        拉力機的作用
     
        將試樣裝夾在夾具的兩個夾具之間,兩夾具做相對運動,通過位于動夾頭上的力值傳感器和機器內置的位移傳感器,采集到試驗過程中的力值變化和位移變化,從而計算出試樣的拉伸、撕裂、變形率等性能指標。
        PVA膜
     
        性狀:聚乙烯醇,具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特點,延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等幾種規格。
     
        作用:該層膜吸附碘的二向吸收分子后經過延伸配向,起到偏振的作用,比如偏光膜行業,是偏光片的核心部分,決定了偏光片的偏光性能、透過率、色調等關鍵光學指標。
     
        PVA膜經染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通過拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列,形成具有均勻二向吸收性能的偏光膜,其透過軸與拉伸的方向垂直。
     
        TAC膜
     
        性狀:三醋酸纖維素膜,具有優異的支撐性、光學均勻性和高透明性,耐酸堿、耐紫外線,厚度主要有80微米、60微米、40微米、25微米等多種規格。
     
        作用:一方面作為PVA膜的支撐體,保證延伸的PVA膜不會回縮,另一方面保護PVA膜不受水汽、紫外線及其他外界物質的損害,保證偏光片的環境耐候性。
     
        保護膜
     
        性狀:具有高強度,透明性好、耐酸堿、防靜電等特點,一般厚度為58微米。
     
        作用:一面涂布有感壓膠黏劑,貼合在偏光片上可以保護偏光片本體不受外力損傷。
     
        離型膜
     
        性狀:單側涂布硅涂層的PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)膜,具有強度高、不易變形、透明性好、表面平整度高等特點,不同應用具有不同剝離強度。
     
        作用:在偏光片貼合到LCD之前,保護壓敏膠層不受損傷,避免產生貼合氣泡。
     
        反射膜
     
        性狀:為單側蒸鋁的PET膜,反射率高。
     
        作用:主要用于不自帶光源的反射型LCD,將外界光反射回來作為顯示的光源。
     
        位相差膜
     
        性狀:也稱為補償膜,不同的應用具有不同的光學各向異性及補償量。
     
        作用:用于補償液晶顯示器內部液晶材料的位相差,起到提升液晶顯示器的對比度、觀看視角,校正顯示顏色等作用
     
    KJ-1065A高精準剝離力離型力試驗機
     
        拉伸試驗可測定材料的一系列強度指標和塑性指標。強度通常是指材料在外力作用下抵抗產生彈性變形、塑性變形和斷裂的能力。材料在承受拉伸載荷時,當載荷不增加而仍繼續發生明顯塑性變形的現象叫做屈服。產生屈服時的應力,稱屈服點或稱物理屈服強度,用σS(帕)表示。
     
        工程上有許多材料沒有明顯的屈服點,通常把材料產生的殘余塑性變形為0.2%時的應力值作為屈服強度,稱條件屈服極限或條件屈服強度,用σ0.2表示。材料在斷裂前所達到的最大應力值,稱抗拉強度或強度極限,用σb(帕)表示。
     
        塑性是指金屬材料在載荷作用下產生塑性變形而不致破壞的能力,常用的塑性指標是延伸率和斷面收縮率。延伸率又叫伸長率,是指材料試樣受拉伸載荷折斷后,總伸長度同原始長度比值的百分數,用δ表示。斷面收縮率是指材料試樣在受拉伸載荷拉斷后,斷面縮小的面積同原截面面積比值的百分數,用ψ表示。條件屈服極限σ0.2、強度極限σb、伸長率δ和斷面收縮率ψ是拉伸試驗經常要測定的四項性能標。此外還可測定材料的彈性模量E、比例極限σp、彈性極限σe等。
     
        試驗方法 拉伸試驗在材料試驗機上進行。試驗機有機械式、液壓式、電液或電子伺服式等型式。試樣型式可以是材料全截面的,也可以加工成圓形或矩形的標準試樣。鋼筋、線材等一些實物樣品一般不需要加工而保持其全截面進行試驗。試樣制備時應避免材料組織受冷、熱加工的影響,并保證一定的光潔度。
     
        試驗時,試驗機以規定的速率均勻地拉伸試樣,試驗機可自動繪制出拉伸曲線圖。對于低碳鋼等塑性好的材料,在試樣拉伸到屈服點時,測力指針有明顯的抖動,可分出上、下屈服點(和),在計算時,常取。材料的δ和ψ可將試驗斷裂后的試樣拼合,測量其伸長和斷面縮小而計算出來。
     
        拉伸曲線圖 由試驗機繪出的拉伸曲線,實際上是載荷-伸長曲線,如將載荷坐標值
     
        和伸長坐標值分別除以試樣原截面積和試樣標距,就可得到應力-應變曲線圖。圖中op部分呈直線,此時應力與應變成正比,其比值為彈性模量,Pp是呈正比時的最大載荷,p點應力為比例極限σp。繼續加載時,曲線偏離op,直到e點,這時如卸去載荷,試樣仍可恢復到原始狀態,若過e點試樣便不能恢復原始狀態。e點應力為彈性極限σe。工程上由于很難測得真正的σe,常取試樣殘余伸長達到原始標距的0.01%時的應力為彈性極限,以σ0.01表示。繼續加載荷,試樣沿es曲線變形達到s點,此點應力為屈服點σS或殘余伸長為0.2%的條件
     
        屈服強度σ0.2。過s點繼續增加載荷到拉斷前的最大載荷b點,這時的載荷除以原始截面積即為強度極限σb。在b點以后,試樣繼續伸長,而橫截面積減小,承載能力開始下降,直到k點斷裂。斷裂瞬間的載荷與斷裂處的截面的比值稱斷裂強度。



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