Skočite na vsebino strani

ASTM D1894 koeficient trenja plastične folije

ASTM D1894 opisuje standardno preskusno metodo za določanje statičnih in kinetičnih koeficientov trenja (koeficientov začetnega in drsnega trenja) plastične folije in pločevine, ko drsijo po njih samih ali drugih materialih pod določenimi preskusnimi pogoji.

Koeficienti trenja zagotavljajo informacije o drsnih lastnostih plastičnih folij in imajo pomembno vlogo zlasti v embalažni industriji ter so pomembni tako pri nadzoru kakovosti med proizvodnjo folije kot pri razvoju folijekga materiala za tehnično oblikovanje. Prav tako igrajo pomembno vlogo pri preskušanju baterij EV v obliki ločilne folije.

ASTM D1894 tehnično ni enakovreden svojemu standardu ISO 8295, zato rezultatov obeh metod ni mogoče neposredno primerjati.

Cilj in aplikacije Koeficient trenja ločilne folije Vzorci in dimenzije Izvajanje preskusa in preskusna oprema Prenosi Pogosta vprašanja Zahtevajte posvet

Cilj in aplikacije ASTM D1894

Določitev koeficienta trenja po ASTM D1894 je še posebej pomembna za folijske materiale, ki se nadalje obdelujejo v pakirnih in tiskarskih strojih. Zlasti statični in dinamični koeficient trenja plastičnih folij daje pomembne informacije o predelovalnosti in površinski strukturi, kar je pomembno za tiskanje. Plastične folije se pogosto uporabljajo v embalažni industriji, kot je embalaža hrane in neživil. So tudi pomembne sestavine kompleksnejših izdelkov, kot so baterije za električna vozila.

Karakteristične vrednosti / rezultati preskušanja po ASTM D1894

Pri preskusu ASTM D1894 je koeficient trenja (μ) glavni rezultat. Kaže, kako dobro se dva materiala premikata drug proti drugemu ali kako zlahka se zlepita drug z drugim. Koeficient trenja je opisan kot kinetični koeficient trenja in kot statični koeficient trenja. Večji kot je koeficient trenja, bolj hrapava je površina materiala.

Koeficient trenja μ = Fs/FD

KraticaUnitImeKratek opis
μsStatični koeficient trenja
  • Označuje, koliko sile je potrebno za premikanje dveh materialov. Visoka vrednost μS pomeni, da je težko premikati materiale.
  • Statični koeficient trenja se izračuna z uporabo začetne največje vrednosti natezne sile na sani.
FsNStatična sila trenjaFs je statična sila trenja, izražena v newtonih
µkKinetični koeficient trenja
  • Označuje, koliko sile je potrebno za ohranjanje gibanja dveh materialov, potem ko sta se že začela premikati. Ta vrednost se lahko razlikuje od μS in je pogosto nižja.
  • Kinetični koeficient trenja (drsno trenje) se izračuna iz povprečne vrednosti natezne sile na sani na določeni drsni razdalji.
FkNKinetična sila trenjaFD je normalna sila, s katero deluje masa sani v newtonih
Določene karakteristične vrednosti / rezultati preskusa v skladu z ASTM D1894

ASTM D1894 vzorci in mere

V skladu z ASTM D1894 je vzorec, ki je pritrjen na ravnino, opredeljen z merami 250 mm x 130 mm (10 palcev x 5 palcev). Vzorec folije, nameščen na saneh, je treba razrezati na približno 120 mm (4,5 in.) kvadrat in ne sme preseči debeline vzorca 0,254 mm (v skladu s standardno terminologijo za folije, opredeljeno v ASTM D883).

ASTM D1894 preskus in oprema za preskušanje

COF merilnik in preskusna naprava:

  • Določitev koeficienta trenja v skladu z ASTM D1894 je mogoče enostavno izvesti na napravi za statično preskušanje zwickiLine z uporabo dodatne preskusne naprave ZwickRoell.
  • Preskusna naprava je sestavljena iz vodoravne preskusne mize in sani z znano maso. Preskusno vpenjalo je mogoče uporabiti za določanje tornega obnašanja med folijo in folijo.

Izvajanje preskusa:

  • Folija je vpeta na sani. Drugo folijo lahko pritrdite na preskusno mizo iz nerjavečega jekla ali na priloženo stekleno ploščo, ki je nameščena na mizo iz nerjavečega jekla. Folijski par je nameščen med mizo in sanmi tako, da obstaja celotna podpora z enakomerno porazdeljenim pritiskom na celotno znano površino. To se doseže z uporabo plasti klobučevine.
  • Za preskus ni pomembno, ali se voziček premika čez mizo ali premikanje izvaja miza.

Izračun koeficienta trenja:

  • Koeficient trenja je predstavljen kot količnik natezne sile, izmerjene na vozičku, in kontaktne sile vozička, ki je posledica lastne teže: Koeficient trenja μ = Fs/FD
  • Statični koeficient trenja (statično trenje) se izračuna iz začetne najvišje vrednosti natezne sile na saneh, medtem ko se kinetični koeficient trenja (drsno trenje) izračuna iz povprečne vrednosti natezne sile na sani med določeno drsno razdaljo.

Torne lastnosti separatorske folije pri preskušanju baterije v skladu z ASTM D1894

Ločilna folija v litij-ionski bateriji ločuje anodo in katodo eno od druge, da preprečijo električne kratke stike. Hkrati separator omogoča pretok ioniziranih nosilcev naboja, ki so potrebni za sklenitev vezja v elektrokemični celici.
Poleg keramičnih separatorjev in netkanih materialov iz steklenih vlaken se uporabljajo predvsem polimerne membrane. Določanje natezne trdnosti in deformacije pri porušitvi zagotavlja informacije o celovitosti ločilne folije pod delovno mehansko obremenitvijo. Medtem ko debelejši ločilni film učinkovito in varno preprečuje stik med anodo in katodo, tanjši film omogoča zmanjšanje teže baterije in izboljšanje gostote energije.

Dodaten pomemben vidik je obnašanje separatorja glede na koeficient trenja med prevleko elektrode in separatorjem. Te karakteristične vrednosti vplivajo na zmogljivost celice in so še posebej pomembne za nastavitev proizvodnih parametrov v postopkih navijanja. ZwickRoell vam omogoča ne le izvajanje preskusov pri sobni temperaturi, ampak tudi pri delovnih temperaturah v območju od -20 °C do +50 °C, če dodate temperaturno komoro ZwickRoell. To zagotavlja celovito karakterizacijo ločilne folije v različnih pogojih.

Ker še ni posebnih preskusnih standardov za EV baterije, se ASTM D1894 običajno uporablja kot nadomestni standard za karakterizacijo njihovih tornih lastnosti. Ti preskusi se izvajajo tudi v stanju, namočenem z elektrolitom, da se dosežejo realne mehanske lastnosti. Aktivno sodelovanje pri nadaljnjem razvoju teh standardov, zlasti za materiale baterij, zagotavlja, da bodo preskusne metode ZwickRoell še naprej izpolnjevale vse prihodnje zahteve.

Več informacij o preskušanju baterije

Ali imate vprašanja o določanju koeficienta trenja plastičnih folij in o tem, kako naši preskusni stroji zagotavljajo popolno rešitev za preskušanje COF?

Obrnite se neposredno na naše strokovnjake za industrijo. Z veseljem se bomo pogovorili o vaših potrebah.

Kontaktirajte nas

Izkoristite vodilno programsko opremo za preskušanje materialov

Preskusna programska oprema ZwickRoell testXpert ponuja:

testXpert preskusna programska oprema

Pogosta vprašanja o določanju koeficienta trenja v skladu z ASTM D1894

ISO 8295 in ASTM D1894 sta dva mednarodna standarda za določanje koeficienta trenja plastičnih folij. Standardi med drugim razlikujejo med velikostjo in težo sani ter materialom, s katerim morajo biti sani pokrite oziroma obložene. Tudi velikost vzorcev se razlikuje. V nasprotju z ASTM D1894 standard ISO 8295 določa uporabo vzmeti za preskus.

Koeficient trenja se izračuna kot količnik natezne sile, izmerjene na saneh, in kontaktne sile sani, ki je posledica lastne teže. Formula za izračun koeficienta trenja je t μ = Fs/FD.

Koeficient trenja (μ) je glavni rezultat pri preskušanju po ASTM D1894. Kaže, kako dobro se dva materiala gibljeta drug proti drugemu (kinetično ali dinamično trenje) ali kako zlahka se zlepita drug z drugim (statično trenje). Statični koeficient trenja kaže, koliko sile je potrebno za premikanje dveh materialov, kinetični ali dinamični koeficient trenja pa opisuje silo, ki je potrebna, da se premikata.

Koeficient trenja pravi, da višji kot je koeficient trenja površine, bolj hrapava je.

Prenosi

Ime Vrsta Velikost Prenesi
  • Produktne informacije: Priprava za preskušanje tornih lastnosti plastičnih folij PDF 235 KB
  • Industrijska brošura: Plastika in guma PDF 9 MB
Vrh