GB/T 39687-2020 精细陶瓷粉体干燥损失测试方法.pdf

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标准编号:GB/T 39687-2020
文件类型:.pdf
资源大小:3.1 M
标准类别:国家标准
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GB/T 39687-2020标准规范下载简介

GB/T 39687-2020 精细陶瓷粉体干燥损失测试方法.pdf简介:

GB/T 39687-2020《精细陶瓷粉体干燥损失测试方法》是一个中国国家标准,主要针对精细陶瓷粉体在干燥过程中的质量损失进行测试,以评估粉体的干燥性能和稳定性。以下是该方法的一些简介:

1. 目的:该方法用于测定精细陶瓷粉末在干燥过程中的质量变化,以评价其干燥性能,为生产过程中的粉体处理和产品质量控制提供数据支持。

2. 测试对象:适用于各种精细陶瓷粉末,如氧化铝、氧化硅、碳化硅等。

3. 测试原理:通过测量干燥前后粉体的质量差,计算出干燥损失的百分比。干燥通常在一定温度和时间下进行,以模拟实际生产条件。

4. 测量步骤:首先,将待测粉体在规定条件下充分干燥;然后,称量干燥前后的粉体质量;最后,根据质量差计算干燥损失。

5. 注意事项:测试过程需保证干燥条件的一致性,以保证结果的可靠性。同时,要避免粉体受到二次污染。

6. 应用:该方法对于精细陶瓷粉末的储存、运输和制备过程中的质量控制具有重要意义,能够帮助生产商控制产品的质量和一致性。

总的来说,GB/T 39687-2020 是一种科学、规范的测试方法,用于评估精细陶瓷粉体的干燥性能,确保产品质量。

GB/T 39687-2020 精细陶瓷粉体干燥损失测试方法.pdf部分内容预览:

GB/T396872020

本标准按照GB/T1.1一2009给出的规则起草。 本标准使用重新起草法修改采用ISO17860:2014《精细陶瓷(先进陶瓷、先进技术陶瓷)陶瓷微 粒干燥损失的测定》。 本标准与ISO17860:2014相比在结构上有较多调整,附录A中列出了本标准与ISO17860:2014 的章条编号对照一览表。 本标准与ISO17860:2014相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页面空白位 置的垂直单线(1)进行了标示,附录B中给出了相应技术性差异及其原因的一览表。 本标准还做了下列编辑性修改: 标准名称修改为:“精细陶瓷粉体干燥损失测试方法”; 一增加了资料性附录A和附录B。 本标准由中国建筑材料联合会提出。 本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC194)归口。 本标准起草单位:山东工业陶瓷研究设计院有限公司、深圳市深中原科技有限公司、中国建材检验 认证集团淄博有限公司。 本标准主要起草人:吴萍、杨橙双、陈子雯、陈常祝、刘梅

GB/T396872020

装配式混凝土建筑结构设计及施工图审查要点解析 2018年精细陶瓷粉体干燥损失测试方法

本标准规定了颗粒状精细陶瓷粉体干燥损失测试方法的原理、试验装置、样品准备、试验步骤、结果 计算、仲裁试验方法以及试验报告。 本标准适用于颗粒状精细陶瓷粉体干燥损失的测定,其他无机非金属材料粉体的干燥损失测定也 可参照执行。

颗粒状陶瓷粉体中可能含有水、熔剂 发性物质。高温干燥后,粉体中的水、熔 剂以及有机添加剂在一定程度上从颗粒状粉体中去除,在特定条件下干燥后产生一定的质量损失。粉 体的质量损失除以其干燥前粉体的初始质量,所得百分比即为该粉体的干燥损失。

热性能好的金属(如锡或铝)制成,直径约50mm

量程不低于10g,精度为0.001g

精度为0.001g,有卤素或红外加热源。

4.1取样时,应使用取样器或采用等效方法,在三个不同的位置选取有代表性的样品。 4.2样品应在初始状态下进行测试,如对样品进行了预处理则应在报告中记录,

5.1.1设定烘箱温度为110℃将空平底盘放入烘箱中干燥,干燥时间不少于2h,然

5.1.2称取平底盘的质量mo,精确至0.001g。 5.1.3将样品倒人平底盘中,并均匀地平铺在盘的底部,厚度控制在5mm至10mm。 5.1.4称取平底盘和样品的质量m1,精确至0.001g。 5.1.5将装有样品的平底盘放在烘箱中,在110℃土5℃干燥2h。然后取出,放在干燥器中冷却至 室温。 注:如被测样品中含有的有机添加剂在110℃时分解或蒸发,则适当降低干燥温度,确保粉体完全干燥,并在报告 中记录干燥温度。 5.1.6称取干燥后平底盘和样品的质量m2,精确至0.001g。 5.1.7比较干燥前后样品质量变化,如果大于0.003g,则重复5.1.5~5.1.6的操作,继续干燥直至质量 变化小于0.003g。 5.1.8重复5.1.1~5.1.7的操作,测三组平行数据,取算术平均值

5.2.1称取5g~10g粉体作为样品。 5.2.2通常干燥温度为110℃,也可根据样品中有机添加剂的成分选择干燥温度,应确保干燥过程中 样品成分不发生分解。当干燥后样品的质量损失与前一次相比,结果差异小于0.02%,或样品质量随时 间的变化不大于0.002g/60s,则可视为样品已完全干燥。 5.2.3打开水分分析仪电源,预热30min,设定干燥温度, 5.2.4把空的样品盘放在仪器托架上,将样品倒人并均匀的平铺在样品盘中,样品厚度应不大于 3mm。 5.2.5关上加热腔,开始测量。 5.2.6如样品没有完全干燥,需要连续测量时,应确保分析仪温度在设定的干燥温度。 5.2.7待测试结束,读取并记录测试结果。 5.2.8重复5.2.4~5.2.7的操作,测三组平行数据,取算术平均值

用水分分析仪法进行测量时一级结构基础1500题(含历年真题)最新.pdf,陶瓷粉体的干燥损失(L),由水分分析仪的内置程序按照么 算,结果直接显示,

试验报告至少应包括以下信息: 测试机构名称; 测试日期、报告标识和编号、操作人、签字人; c) 实验室温度和湿度; 本标准编号; ) 样品标识信息(样品名称、制造商、批号或代号); f) 所用平底盘信息(尺寸、高度); 烘箱的规格型号; h) 水分分析仪的型号(当用水分分析仪测试时); 干燥终止标准(当用水分分析仪测试时); 干燥温度、干燥时间; k) 测试结果; 实验过程中出现的异常现象; m)有关测试或测试结果的说明

GB/T396872020

表B.1给出了本标准与ISO17860:2014的技术性差异及其原因

GB∕T 50805-2012 城市防洪工程设计规范GB/T396872020

本标准与IS017860:2014的技术性差异及其原因

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