GB/T 19466.8-2025 塑料 差示扫描量热(DSC)法 第8部分:导热系数的测定

GB/T 19466.8-2025 Plastics—Differential scanning calorimetry(DSC) method—Part 8:Determination of thermal conductivity

国家标准 中文简体 即将实施 页数:16页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
GB/T 19466.8-2025
相关服务
标准类型
国家标准
标准状态
即将实施
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2025-12-02
实施日期
2026-07-01
发布单位/组织
国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会
归口单位
全国塑料标准化技术委员会(SAC/TC 15)
适用范围
本文件描述了采用差示扫描量热(DSC)法测定未填充塑料、填充塑料、纤维增强塑料和复合材料的导热系数的方法。
本文件适用于导热系数不高于1 W·m-1·K-1的材料。

发布历史

文前页预览

研制信息

起草单位:
中蓝晨光成都检测技术有限公司、佛山佛塑科技集团股份有限公司、科之华检验检测(福建)有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、梅特勒托利多科技(中国)有限公司、中蓝晨光化工有限公司、佛山市奥川顺新材料实业有限公司、浙江新力新材料股份有限公司、深圳市博恩新材料股份有限公司、吉林省产品质量监督检验院、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司、中航复合材料有限责任公司、重庆国际复合材料股份有限公司、广东伟的新材料股份有限公司
起草人:
张彦君、段富华、王雪芬、陈小锋、陈文轩、季壮、王金、陈小鹏、王露、唐正阳、李尚禹、朱欣桐、方宋辉、刘秀、季永晶、崔郁、龙志雄
出版信息:
页数:16页 | 字数:21 千字 | 开本: 大16开

内容描述

ICS8308001

CCSG.31.

中华人民共和国国家标准

GB/T194668—2025

.

塑料差示扫描量热DSC法

()

第8部分导热系数的测定

:

Plastics—DifferentialscannincalorimetrDSCmethod—

gy()

Part8Determinationofthermalconductivit

:y

ISO11357-82021Plastics—DifferentialscannincalorimetrDSC—

(:,gy()

Part8DeterminationofthermalconductivitMOD

:y,)

2025-12-02发布2026-07-01实施

国家市场监督管理总局发布

国家标准化管理委员会

GB/T194668—2025

.

前言

本文件按照标准化工作导则第部分标准化文件的结构和起草规则的规定

GB/T1.1—2020《1:》

起草

本文件是塑料差示扫描量热法的第部分已经发布了以下

GB/T19466《(DSC)》8。GB/T19466

部分

:

第部分通则

———1:;

第部分玻璃化转变温度和台阶高度的测定

———2:;

第部分熔融和结晶温度及热焓的测定

———3:;

第部分比热容的测定

———4:;

第部分特征反应曲线温度时间反应焓和转化率的测定

———5:、、;

第部分氧化诱导时间等温和氧化诱导温度动态的测定

———6:(OIT)(OIT);

第部分结晶动力学的测定

———7:;

第部分导热系数的测定

———8:。

本文件修改采用塑料差示扫描量热法第部分导热系数的测定

ISO11357-8:2021《(DSC)8:》。

本文件与相比做了下述结构调整

ISO11357-7:2022:

更改了语序见第章

———(4)。

本文件与的技术差异及原因如下

ISO11357-8:2021:

用规范性引用的替换了见第章替换了

———GB/T2035ISO427(3),GB/T19466.1ISO11357-1

见第章第章以适应我国的技术条件增加可操作性性

(3、5.1、8,9.3.1、9.4),,;

将第章第一段内容更改为注见第章以符合编写

———ISO11357-8:20214(4),GB/T1.2—2020

原则

;

删除了根据标准更改为按照见以适应我国的技术条

———ISO/FEPA,“GB/T9258.1”(6.1),

件方便操作者使用

,;

用规范性引用的替换了见以适应我国的技术条件增加可操

———GB/T9258.1ISO6344-1(6.1),,

作性

;

用规范性引用的替换了见第章以适应我国的技术条件增加可操

———GB/T2918ISO291(7),,

作性

;

增加了在温度为相对湿度为条件下状态调节条件见第章增加

———“(23±2)℃,(50±10)%”(7),

可操作性

;

更改了热接触物质的使用和检查要求见以贴合实际试验要求增加可操作性

———(9.2),,。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利本文件的发布机构不承担识别专利的责任

。。

本文件由中国石油和化学工业联合会提出

本文件由全国塑料标准化技术委员会归口

(SAC/TC15)。

本文件起草单位中蓝晨光成都检测技术有限公司佛山佛塑科技集团股份有限公司科之华检验

:、、

检测福建有限公司浙江新和成特种材料有限公司梅特勒托利多科技中国有限公司中蓝晨光化

()、、()、

工有限公司佛山市奥川顺新材料实业有限公司浙江新力新材料股份有限公司深圳市博恩新材料股

、、、

份有限公司吉林省产品质量监督检验院深圳市骏鼎达新材料股份有限公司中航复合材料有限责任

、、、

公司重庆国际复合材料股份有限公司广东伟的新材料股份有限公司

、、。

本文件主要起草人张彦君段富华王雪芬陈小锋陈文轩季壮王金陈小鹏王露唐正阳

:、、、、、、、、、、

李尚禹朱欣桐方宋辉刘秀季永晶崔郁龙志雄

、、、、、、。

GB/T194668—2025

.

引言

采用差示扫描量热法测定塑料导热系数的优点在于使用相同的仪器能获得比热容热扩散

(DSC),

率能够通过将导热系数除以密度和比热容来确定此外差示扫描量热仪以下简称仪在测试机

。,(DSC)

构和实验室中应用因此导热系数的测量能在不需要购买额外仪器的情况下完成

,。

塑料差示扫描量热法是采用差示扫描量热法对热塑性材料和热固

GB/T19466《(DSC)》(DSC)

性塑料包括模塑材料和复合材料等聚合物进行热分析的方法标准所述方法包含采用差示扫描量热法

对聚合物进行各种热力学和动力学测定的通则和方法拟由八个部分构成

,。

第部分通则目的在于建立使用差示扫描量热法测定塑料包括模塑材料和复合材

———1:。(DSC)

料等聚合物的各种热力学和动力学的总体原则和相关规则

第部分玻璃化转变温度和台阶高度的测定目的在于为玻璃化转变温度和台阶高度的测

———2:。

定确立可比的方法

第部分熔融和结晶温度及热焓的测定目的在于为结晶和半结晶聚合物熔融和结晶温度

———3:。

及热焓的测定确立可比的方法

第部分比热容的测定目的在于为塑料比热容的测定确立可操作可追溯可证实的程序

———4:。、、。

第部分特征反应曲线温度时间反应焓和转化率的测定目的在于为固态或液态的单体

———5:、,。、

预聚物和聚合物的反应的温度和时间反应焓转化率的测定确立可比的方法

、、。

第部分氧化诱导时间等温和氧化诱导温度动态的测定目的在于为聚合物

———6:(OIT)(OIT)。

材料氧化诱导时间和氧化诱导温度的测定确立可比的方法

第部分结晶动力学的测定目的在于为聚合物结晶动力学的测定确立可比的方法

———7:。。

第部分导热系数的测定目的在于为塑料导热系数的测定确定可比的方法

———8:。。

GB/T194668—2025

.

塑料差示扫描量热DSC法

()

第8部分导热系数的测定

:

1范围

本文件描述了采用差示扫描量热法测定未填充塑料填充塑料纤维增强塑料和复合材料的

(DSC)、、

导热系数的方法

本文件适用于导热系数不高于-1-1的材料

1W·m·K。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款其中注日期的引用文

。,

件仅该日期对应的版本适用于本文件不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改单适用于

,;,()

本文件

塑料术语

GB/T2035(GB/T2035—2024,ISO472:2013,NEQ)

塑料试样状态调节和试验的标准环境

GB/T2918(GB/T2918—2018,ISO291:2008,MOD)

涂附磨具用磨料粒度分析第部分粒度组成

GB/T9258.11:(GB/T9258.1—2000,

ISO6344-1:1998,IDT)

塑料差示扫描量热法第部分通则

GB/T19466.1(DSC)1:(GB/T19466.1—2025,

ISO11357-1:2023,MOD)

3术语和定义

和界定的术语和定义适用于本文件

GB/T2035GB/T19466.1。

4原理

将空坩埚放置在参比端将试样直接放置在试样端的传感器上并将装有已知熔融温度物质的坩埚

,,

放置于试样顶部见图加热过程中试样会产生温度梯度试样顶部的温度在熔融物质的熔融温

(1)。,。

度T下保持恒定而试样底部的温度与试样端传感器的温度一致

m,。

导热系数是在较小温度范围内略高于熔融物质熔点的温度下测定的在此温度范围内确定熔融物

,

质的熔融峰斜率见图通过仪测量试样端和参比端之间的热流速率差试样顶部和底部

(9.4,2),DSC,

之间的温差TT从而计算得到试样的导热系数

(m-p),。

注依据参考文献和中提出的程序测定试样的导热系数需改变试样在样品支架上的常规放置位置更多

:[1][2],,,

背景结果推导和测量性能的详细信息见参考文献和

、,[3][4]。

1

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