Search for the product you are looking for
研发中心

Новости

скольжение вниз

«Список запрещенных веществ» для камер термошокового испытания: какие материалы нельзя испытывать?

Источник:LINPIN Время:2025-08-07 Категория:Промышленные новости

 

Камера термошокового испытания действительно является универсальным инструментом в области испытания материалов. Она может имитировать экстремальные условия, в которых материалы подвергаются быстрому переходу между чрезвычайно высокими и чрезвычайно низкими температурами в течение короткого периода времени. Это позволяет точно измерять различные параметры, вызванные тепловым расширением и сжатием материалов в процессе. В настоящее время это оборудование играет важную роль в испытании широкого спектра материалов, включая электронные устройства, пластмассы и металлы. Однако не все материалы подходят для испытаний в этой камере. Ниже представлен подробный список «запрещенных веществ» для камер термошокового испытания.

 

Камера термошокового испытания

Взрывчатые вещества: «Изоляторы» взрывного риска
Как только взрывчатые вещества попадают в камеру термошокового испытания, это все равно что закладывают «временную бомбу» внутри оборудования, которая может взорваться в любой момент, что приведет к катастрофическим последствиям. Распространенные взрывчатые вещества делятся на две основные категории: взрывчатые нитраты и нитро – соединения. Среди взрывчатых нитратов нитроглицерин, нитрогликол и нитроцеллюлоза являются «опасными элементами». Аналогично, нитро – соединения, такие как тринитротолуол (ТНТ), тринитробензол и тринитрофенол (пикриновая кислота), также нельзя недооценивать. Поэтому для обеспечения безопасности оборудования, жизни и имущества персонала взрывчатые вещества никогда не должны помещаться в камеру термошокового испытания для проведения испытаний.

Горючие вещества: «Зона запрета» с разными температурами воспламенения, но равными опасностями
Горючие вещества также являются «зоной запрета» для камер термошокового испытания. Исходя из их температур воспламенения, горючие вещества можно разделить на пять категорий:

Горючие вещества с температурой воспламенения выше 30℃
Примеры включают уголь, бензин, скипидарное масло, изопентанол и уксусную кислоту. Эти вещества очень подвержены горению, как только они достигают определенной температуры. Если они загорятся внутри испытательной камеры из-за изменения температуры, последствия будут крайне серьезными.

Горючие вещества с температурой воспламенения выше 0℃
В эту категорию входят такие вещества, как спирт, диметиловый эфир и этилацетат. Они могут загораться при относительно низких температурах, создавая угрозу безопасности для испытательной камеры.

Горючие вещества с температурой воспламенения между – 30℃ и 0℃
Типичными представителями этой группы являются обычный этан, этилен, ацетон, бензол и метилацетон. В условиях быстрого изменения температуры внутри испытательной камеры риск их горения нельзя игнорировать.

Горючие вещества с температурой воспламенения ниже – 30℃
В эту категорию входят такие вещества, как этанол, бензин, ацетальдегид, пропилен и дисульфид углерода. Даже когда температура окружающей среды кажется низкой, они все равно могут загореться.

Горючие газы
При условиях температуры 15℃ и давления 1 атмосфера такие газы, как водород, ацетилен, этилен, метан, этан, пропан и бутан, могут гореть. Если эти газы просочатся внутри испытательной камеры и встретятся с подходящими условиями, они очень вероятно вызовут взрывы и пожары.

Воспламеняющиеся вещества: «Скрытые опасности» при быстром изменении температуры
Некоторые материалы, хотя и не классифицируются как горючие, все же могут представлять опасность для безопасности из-за быстрого изменения температуры в камере термошокового испытания. Например, активные металлы, такие как литий, калий и натрий, а также фосфорные соединения, такие как желтый фосфор, сернистый фосфор, карбид кальция и красный фосфор, вместе с металлическими порошками, такими как алюминиевый порошок, карбид кальция и магниевый порошок, и веществами, такими как бисульфит натрия, могут подвергаться химическим реакциям при резких изменениях температуры, что приводит к горению или даже взрывам. Поэтому эти воспламеняющиеся вещества также должны держаться подальше от камер термошокового испытания.

Окислительные вещества: «Пусковые механизмы» химических реакций
Некоторые окислительные вещества также не подходят для испытаний в камерах термошокового испытания. К ним относятся хлораты (такие как калийный хлорат, натриевый хлорат и аммонийный хлорат), гипохлориты (включая калийную селитру, натриевую селитру и другие селитры, а также калийный гипохлорит), пероксикислоты (такие как калийный пероксикислот, натриевый пероксикислот и аммонийный пероксикислот) и неорганические пероксиды (такие как калийный пероксид, натриевый пероксид и барийный пероксид). В условиях быстрого изменения температуры эти вещества могут подвергаться сильным химическим реакциям, выделяя большое количество тепла и газов, что может вызвать взрывы и пожары.

В заключение, при использовании камеры термошокового испытания для испытания материалов крайне важно строго соблюдать область испытаний оборудования и избегать помещения вышеупомянутых неподходящих для испытаний материалов внутри камеры для обеспечения безопасности и точности испытаний.

Рекомендуемые новости
Пылевая камера является ключевым оборудованием для проверки степени защиты оболочки (IP5X, IP6X) и герметичности изделий. Результаты испытаний напрямую определяют, способен ли продукт длительно эксплуатироваться в пыльных условиях пустынь, горных шахт и промышленных зон.
Испытание на коррозию в соляном тумане является основным методом оценки стойкости материалов и защитных покрытий к средам, содержащим хлорид-ионы. Само испытание лишь создает ускоренный «стимул» коррозии;
Обеспечить электрическую, механическую и термодинамическую целостность климатической камеры постоянной температуры и влажности (далее «камера»), стандартизировать процедуры эксплуатации и снизить частоту отказов и аварий. Инструкция распространяется на все программируемые, одноточечные и walk-камеры, независимо от статуса: вновь приобретённые, находящиеся в эксплуатации или после перезапуска.
В авиа-космической, автомобильной, бытовой технике и материаловедении изделия должны длительно и воспроизводимо выдерживаться в диапазоне −80 °C…0 °C для подтверждения работоспособности и ресурса в условиях экстремального холода. Природа не способна обеспечить непрерывную, управляемую и стабильную отрицательную температуру; поэтому применяются низкотемпературные камеры, создающие искусственную криогенную нагрузку. Настоящий доклад систематически,
В связи с постоянным обновлением национальных и международных стандартов степени защиты (GB/T 4208-2017, IEC 60529:2013, MIL-STD-810H и др.) «дождевое испытание» эволюционировало из простой «проверки водонепроницаемости» в системную оценку герметичности, климатической стойкости материалов, конструктивной целостности, электромагнитной совместимости и других параметров. Камеры дождевых испытаний, являясь ключевым элементом такой оценки, должны рассматриваться на уровне национальной инфраструктуры качества (NQI).
Рекомендуемые продукты
Telegram WhatsApp Facebook VK LinkedIn