美国机动车工程师协会,关于抗划伤的标准SAEJ365-2012内饰材料抗划伤测试方法SAEJ365-2004内饰材料抗划伤测试方法法国标准化协会,关于抗划伤的标准NFT30-088-1-2011油漆和清漆的抗划伤性能?的测定.第1部分:定负荷法.欧洲标准化委员会,关于抗划伤的标准ENISO1518-1-2011色漆和清漆.测定抗划伤性第1部分:定负荷法,关于抗划伤的标准PNC81527-1965涂料及相关产品.抗划伤性的测定行业标准-化工,关于抗划伤的标准HG/T3010-1999已加工照相胶片抗划伤能力的测定美国国家标准学会,关于抗划伤的标准ANSI/NAPM成像材料.处理过的摄影胶片.抗划伤性的测定方法(ANSI(R1989)的修改件和新设计)加拿大通用标准委员会,关于抗划伤的标准CGSB1-GP-71METH涂料和颜料试验方法.快干膜抗划伤性的测定CGSB1-GP-71METH涂料和颜料试验方法.烘干膜抗划伤性的测定CGSB1-GP-71METH涂料和颜料试验方法.自干膜抗划伤性的测定CGSB1-GP-71METH涂料和颜料抗划伤性试验方法。 抗划伤膜和抗划伤涂层一样吗,请您致电哲冠新材料科技(常州)有限公司。天津纳米抗划伤切割
其他抗划伤助剂依赖于高硬度的矿物来改善划痕。氧化铝、锆和硅酸盐是常见已知的具有高莫氏硬度的材料。这类材料的密度也很高,因此很难将其悬浮在涂层表面,故而对涂层的抗划伤性有很大影响。而且通常来说,它们的粒径一般也较大,容易产生混浊并降低光泽度。近年来,近期的纳米技术为高光泽透明材料配方的改进提供了契机。4抗划伤性能在高光泽涂层中非常重要,因为一旦出现缺陷,很容易被观察到。纳米材料在提供相同硬度的同时,会减少光泽度并保持清晰度。但是纳米颗粒的高比表面积常常使其难以分散,并且在干燥状态下使用时会产生呼吸健康危害。南京硬化抗划伤涂层谁家的抗划伤材料好,欢迎咨询哲冠新材料科技(常州)有限公司。
抗划伤助剂的添加:提高硬度,使表面划不动:通常是通过添加含氟蜡,分子量高的聚乙烯蜡来提高涂膜的爽滑性和硬度,它们与树脂的相容性差、分散好,在涂膜交联固化过程中可以上浮至涂膜表面并均匀分布,起降低摩擦系数,增硬抗划伤的效果。来斯对应的经济实用牌号:含氟的增硬耐磨剂1441和乙烯类聚合的抗划伤蜡758。前者加量在~,后者加量在~,砂纹粉中效果较为明显,都是通过内挤方式添加。提高涂膜表面弹性,不易留下划伤印记:来斯新品抗划伤蜡759可以起到这类效果,它的主要成分是热塑性树脂,韧性好。在粉末涂料熔融流动的过程中,可以迁移至涂膜表面,形成韧性好的单分子层,提高其抗划伤性能。加量在~,对涂膜光泽无明显影响,通过内挤方式添加。
ASTMD3363,通常被称为铅笔硬度,描述了使用已知硬度的铅来测量涂层的耐划伤性方法。虽然结果可能因操作员和铅本身而异,但当严格控制测试技术的数据集时,该方法则是一个有价值的工具。在该数据集内,划痕测试中显示的硬度也反映在铅笔硬度结果中。NSSD的硬度是性能排在第二的竞品的两倍。图2显示了每种助剂对涂层硬度的影响。测量涂层硬度的第三种方法是ASTMD4060的泰伯耐磨性。如表3所示,在500和1000次循环后测量涂层的质量损失。该测试测量涂层抵抗逐渐磨损的能力和由划痕引起的形变。这种方法可以有效确定划伤和磨损性能的平衡点。结果表明,所有助剂都为涂层体系或多或少提供了一定的益处。化学物质HDPE、NAOD和NCS都可以改善磨损,而NSSD提升耐磨损的效果一般。耐磨性主要由树脂体系的硬度控制,但该测试结果显示助剂也能起到一定的作用。 抗划伤材料报价,欢迎咨询哲冠新材料科技(常州)有限公司。
虽然说,现在的智能手机大多采用诸如大猩猩玻璃屏幕,具有很高的硬度,但是在日常生活中手机的摔碰,以及放在布袋里沙子(沙子里含有石英)等杂物的摩擦都会让手机的屏幕遭到伤害,留下刮痕。所以当人们选购手机之后,会购买保护套、贴膜、移动电源等随身数码配件,有些人就算不爱给手机买保护套,也会给手机贴张防划伤保护膜,给手机提供一个良好的防护。街边随处可见有卖手机抗划伤手机膜膜的,手机贴膜的品质很大程度上是由手机贴膜的材质所决定的,好的手机贴膜其材质、工艺都很考究,自然保护效果好,给手机提供360度保护,相应的坏的贴膜由于材质低下,表现欠佳,给手机体验减分不少。接下来就来为大家解析下现在的手机贴膜都有哪些材质,看完本文,相信您对手机贴膜的选购会有一定的了解! 如何选择抗划伤涂层,请您致电哲冠新材料科技(常州)有限公司。合肥高耐磨抗划伤切割
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划痕测试已经成为预估对划伤通常高度敏感的工程和装饰聚合物的表面性能的一个重要过程。划痕导致应力集中,造成机械强度、拉伯强度、撞击性能和疲劳负载降低,形成一个性能下降的表面。尽管有这些限制,在过去的几十年里,由丁聚合物具有良好的机械性能、自润滑性能和较高的清洁度,已经取代了金属用于摩擦领域。但是,由于其弹性恢复的特性,聚合物的划伤特性要比金属的划伤特性复杂得多。工业界采用多种划痕测试方法来确定聚合物的表面性能和聚合物涂层性能。然而,划痕测试是否可以在评估聚合物的结构(形态)变化中用作一种灵敏的定性和定量的方法,以及是否有利于材料的进一步开发,这些问题并没有一个确定的答案。因此,我们需要开发新的划痕测试方法,当进行材料改性如加入微米和纳米填料时,该方法应当能够做出灵敏的响应。 天津纳米抗划伤切割
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