聚乙烯(PE)发泡材料成分配方分析还原
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发布时间:2024-09-03 00:06
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热心网友
时间:2024-10-20 21:04
聚乙烯(PE)发泡材料种类多样,应用广泛,按发泡倍率、形状和泡孔形态等分类。当前,PE发泡材料产量仅次于聚氨酯(PU)和聚苯乙烯(PS),用途更广。PE发泡材料的原料主要是低密度聚乙烯(PE-LD)、高密度聚乙烯(PE-HD)、中密度聚乙烯(PE-MD)、线形低密度聚乙烯和茂金属线形低密度聚乙烯。PE树脂为半结晶聚合物,加热熔融时大分子间作用力小,无高弹性温度区间,熔融后熔体强度低,发泡工艺较难控制。
PE发泡材料成分分析方法多样,包括光谱分析(原子吸收光谱、原子发射光谱、紫外可见光谱、红外光谱)、色谱分析(气相色谱、液相色谱、离子色谱)、质谱分析(质谱-质谱联用、飞行时间质谱)、电化分析(极谱法、电化学滴定、ICP-OES)、热谱分析(差热分析、热重分析)以及其他方法(核磁共振、质子传递反应测定)。
成分分析是通过科学方法对产品成分进行定性和定量分析,从而恢复其成分配方组成的过程。其目的在于了解产品成分、元素、配比、缺陷和杂质等问题。为科研、生产提供科学依据,通过分离、提纯技术和分析仪器设备对未知物进行鉴定和分析。
未知物分析范围涵盖塑料制品、橡胶制品、涂料、胶粘剂、精细化学品、石材、金属材料、文物、陶瓷制品、生产辅助材料、放射性物质等。分析仪器包括色谱类(液相、气相、离子色谱)、光谱类(紫外、傅立叶变换红外、原子吸收、原子荧光、电感耦合等离子体原子发射、红外光谱)、质谱类(电感耦合等离子质谱、气相-质谱联用、液相-质谱联用、裂解/气质联用)以及X-射线仪器(X-射线荧光光谱仪、X-射线衍射仪、扫描电子显微镜/X射线能谱仪、电子探针)。
分析项目包括材料成分分析、产品成分分离与鉴定、未知产品成分鉴定、文物鉴定、材料成分分析、产品组分分析、产品结构分析、工艺改进等。针对无机未知物,采用X-射线荧光光谱仪、原子吸收法确定主要元素含量,结合高分辨电感耦合等离子光谱、质谱仪、X-射线衍射分析、电子探针分析、红外光谱分析和扫描电镜、偏光显微镜等仪器方法快速确定物相种类及关键元素存在形式。
成分分析方法涉及样品前处理、大型仪器分析(红外光谱、核磁共振波谱、GC-MS、PY-GC-MS、ICP、IC、HPLC、XPF、GPC等)、图谱解析、数据库佐证、专家审核以及后期技术服务。通过这些步骤,实现化工材料成分鉴定、配方还原、对比分析、工艺改进,确保分析结果的科学性和准确性。
热心网友
时间:2024-10-20 21:04
聚乙烯(PE)发泡材料种类多样,应用广泛,按发泡倍率、形状和泡孔形态等分类。当前,PE发泡材料产量仅次于聚氨酯(PU)和聚苯乙烯(PS),用途更广。PE发泡材料的原料主要是低密度聚乙烯(PE-LD)、高密度聚乙烯(PE-HD)、中密度聚乙烯(PE-MD)、线形低密度聚乙烯和茂金属线形低密度聚乙烯。PE树脂为半结晶聚合物,加热熔融时大分子间作用力小,无高弹性温度区间,熔融后熔体强度低,发泡工艺较难控制。
PE发泡材料成分分析方法多样,包括光谱分析(原子吸收光谱、原子发射光谱、紫外可见光谱、红外光谱)、色谱分析(气相色谱、液相色谱、离子色谱)、质谱分析(质谱-质谱联用、飞行时间质谱)、电化分析(极谱法、电化学滴定、ICP-OES)、热谱分析(差热分析、热重分析)以及其他方法(核磁共振、质子传递反应测定)。
成分分析是通过科学方法对产品成分进行定性和定量分析,从而恢复其成分配方组成的过程。其目的在于了解产品成分、元素、配比、缺陷和杂质等问题。为科研、生产提供科学依据,通过分离、提纯技术和分析仪器设备对未知物进行鉴定和分析。
未知物分析范围涵盖塑料制品、橡胶制品、涂料、胶粘剂、精细化学品、石材、金属材料、文物、陶瓷制品、生产辅助材料、放射性物质等。分析仪器包括色谱类(液相、气相、离子色谱)、光谱类(紫外、傅立叶变换红外、原子吸收、原子荧光、电感耦合等离子体原子发射、红外光谱)、质谱类(电感耦合等离子质谱、气相-质谱联用、液相-质谱联用、裂解/气质联用)以及X-射线仪器(X-射线荧光光谱仪、X-射线衍射仪、扫描电子显微镜/X射线能谱仪、电子探针)。
分析项目包括材料成分分析、产品成分分离与鉴定、未知产品成分鉴定、文物鉴定、材料成分分析、产品组分分析、产品结构分析、工艺改进等。针对无机未知物,采用X-射线荧光光谱仪、原子吸收法确定主要元素含量,结合高分辨电感耦合等离子光谱、质谱仪、X-射线衍射分析、电子探针分析、红外光谱分析和扫描电镜、偏光显微镜等仪器方法快速确定物相种类及关键元素存在形式。
成分分析方法涉及样品前处理、大型仪器分析(红外光谱、核磁共振波谱、GC-MS、PY-GC-MS、ICP、IC、HPLC、XPF、GPC等)、图谱解析、数据库佐证、专家审核以及后期技术服务。通过这些步骤,实现化工材料成分鉴定、配方还原、对比分析、工艺改进,确保分析结果的科学性和准确性。