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材料性能指标介绍
名称 单位  物理意义
应力 Mpa 单位面积所受的力。常见的有拉伸应力,剪切应力,弯曲应力,压缩应力等。
弹性 / 任何物体都有弹性,即使是最硬的金刚石。在弹性形变范围内,形变与所受应力成正比,应力消除后形变可以自行恢复。
塑性 / 应力消除后,形变不能自行恢复。如气体,液体,受到很小的应力就会变形,固体通常在受到较大应力后才发生塑性形变。
韧性 KJ/m2 表示材料抵抗冲击的能力。通常会测试缺口和无缺口两种情况下的韧性。若二者相差较大,说明这种材料对缺口敏感。韧性为1KJ/m2表示横截面积为1cm2的棒或其他物体,可以承受重量为0.1kg,速度为1m/s的物体的冲击而刚好不断,并且飞行物在撞击后也刚好停止运动。若韧性为4KJ/m2,则能承受0.4kg的飞行物以1m/s的速度冲击或0.1kg以2m/s的速度冲击。对于塑料来讲,温度越低,韧性越小,脆性越大。
屈服 / 对于韧性塑料,随应力的增加,弹性形变不断增大,达到一定程度,开始发生塑性形变(同时也还包括弹性形变),即屈服。通常脆性塑料可能没有屈服就断裂。
硬度 Mpa 表示材料抵抗受压变形的能力,所以拉伸模量只能定性表示硬度。硬度为1Mpa,表示材料可以承受粗细为1mm2的针头向其施加0.1公斤的力,而刚好不变形。
拉伸强度 Mpa 在拉伸试验过程中,试样直至断裂为止所承受的最大拉伸应力。1Mpa相当于1cm2粗细的绳子可以承受大约10kg的重量,或1mm2的绳子承受0.1kg的重量。拉伸强度用来衡量材料抵抗拉力的能力。强度在50Mpa以上的塑料通常可作为工程塑料,以代替金属材料;尼龙基料的强度在60Mpa左右。而最强的钢铁强度通常在1200Mpa以上。
拉伸断裂强度 Mpa 材料在拉伸断裂时所承受的应力,通常简称为拉伸强度。
拉伸屈服强度 Mpa 材料在拉伸屈服时所承受的应力,即出现应力不增加而应变增加的最初应力。对于韧性材料,它的拉伸屈服强度比断裂强度更有意义,因为一旦屈服,材料就发生了不可逆转的变形,可以认为它发生了潜在的破坏。
断裂伸长率 % 1%的断裂伸长率表示10cm的绳子被拉长到10.1cm,它就会断裂。断裂伸长率高可以定性地表明它的韧性好。
拉伸弹性模量 Mpa 在弹性变形范围内,表示材料抵抗拉伸变形的能力,拉伸模量为1Mpa相当于给1cm2粗细的绳子每增加10kg的重量,它就伸长1%;10000Mpa相当于给1cm2粗细的绳子每增加100吨的重量,它才伸长1%;那么可以粗略判断拉伸模量1万Mpa的材料比拉伸模量是1Mpa的材料要更不容易变形,也即定性地说明它更硬。
弯曲强度 Mpa 表示材料抵抗弯曲的能力,可以用来衡量物体的刚性。若某材料的弯曲强度为1Mpa,它用作宽1cm,厚1cm,长16cm横梁时,在其中央可承受大约0.4公斤的重量;如果它的弯曲强度为100Mpa,则表示它可以承受大约40公斤的重量。刚性通常的描述对象是具体的物体如零件,而不是某种材料。
弯曲模量 Mpa 在横梁三维尺寸固定时,弯曲变形与横梁中心的移动距离成正比例关系。弯曲模量为1Mpa相当于宽1cm,厚1cm,长16cm横梁,每当在其中央增加0.4公斤重量,它的弯曲变形就增加1%,相当于中心位置下降0.43cm。
材料氧指数(OI) % 在一定空间内材料燃烧所需的氧气最低体积浓度。一般空气中的氧气浓度是21%左右。若材料氧指数低于22,则属于易燃;22-27属于自熄材料;大于27即为难燃材料。
灼热丝可燃性指数(GWFI) 热源离开样品后30秒内火焰自行熄灭,并且滴落物也不致绢纸起燃的最高温度。 用于电器的塑料,在其支撑电流连接大于0.2A,且无人看管的部件,其GWFI至少为850℃。
灼热丝起燃温度(GWIT)   热源接触样品30秒内样品不起燃,或起燃后在5秒内自行熄灭,且没有滴落物的最高温度。
热变形温度 通常对于未加玻纤的材料,材料承受1.82Mpa和0.45Mpa的弯曲应力下的热变形温度相差较大,后者通常会比材料的最高使用温度高10-20℃;而玻纤增强材料在两种压力下变形温度比未增强的要高,而且相差不大。
介电常数   介电常数, 用于衡量绝缘体储存电能的性能,介电常数代表了电介质的极化程度,也就是对电荷的束缚能力,介电常数越大,对电荷的束缚能力越强。
体积电阻率 Ω.cm 体积电阻率,是材料每单位立方体积的电阻。体积电阻率越高,绝缘性能越好,材料用做电绝缘部件的效能就越高。
表面电阻率 Ω 在电场作用下,表面积为1m2正方形的塑料相对二边间表面对泄漏电流所产生的电阻。表面电阻率越高,绝缘性能越好。
漏电起痕指数CTI   漏电起痕指数(CTI):五个测试样品能经受50滴的试验过程而不产生漏电起痕失效及持续火焰的最高电压值。
 
脆化温度 塑料低温力学行为的一种量度。以具有一定能量的冲锤冲击试释时,当试样开裂几率达到50%时的温度称脆化温度。

 

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