[发明专利]一种用于测量多孔材料孔径的渗透测试液无效
申请号: | 200810201457.3 | 申请日: | 2008-10-21 |
公开(公告)号: | CN101726268A | 公开(公告)日: | 2010-06-09 |
发明(设计)人: | 闫宁;李军生 | 申请(专利权)人: | 广东麦迪康医疗器械产业服务有限公司 |
主分类号: | G01B13/10 | 分类号: | G01B13/10 |
代理公司: | 上海兆丰知识产权代理事务所(有限合伙) 31241 | 代理人: | 黄美英 |
地址: | 519040 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 测量 多孔 材料 孔径 渗透 测试 | ||
技术领域
本发明涉及一种测试液,尤其涉及一种用于测量多孔材料孔径的渗透测试液。
背景技术
多孔材料门类众多,现已获得广泛应用的有天然或合成纤维制成的纸和布,多孔金属材料、多孔高分子材料、多孔陶瓷材料、多孔炭素材料等。各种金属及非金属多孔材料广泛应用于过滤、分离、流体分布、消音、减震、阻火、催化、隔热保温、自润滑轴承等方面,涉及许多重大近代工业技术,对国计民生及高技术的开发具有重要意义。
孔径是表征多孔材料孔隙特性的基本参数之一。已知的多孔材料及其制品孔径的测定方法,有鼓泡法、贡压入法、悬浊液过滤法、流速法和显微镜法等。
上述测定方法中的鼓泡法,也称为气-液法,先利用对多孔材料能够完全湿化的试验液体浸润试样,使试样的孔道空隙达到饱和,然后使空气强行通过被试验液体浸润的试样孔隙,观察空隙冒出第一个气泡时所需的压力,再通过公式计算试样的最大孔径值r。由于受气-液界面张力的限制,对于小于0.5微米孔径的测量必需采用高压气体,从而使仪器的结构复杂,且操作不安全。
发明内容
本发明的目的,在于提供一种用于测量多孔材料孔径的测试液,该测试液用于浸渍试样,在测量0.3至0.5微米的孔径时,无需采用高压气体,即采用较小的压力即能完成测量。
本发明的目的是这样实现的:
本发明公开了一种用于测量多孔材料孔径的测试液,由以下重量百分含量的组分混合而成:
无水乙醇 80~85%
正丁醇 5~10%
乙酸乙酯 1~5%
聚醚硅油 1~5%
其余为水。
所述无水乙醇的重量百分含量为82~84%。
所述正丁醇的重量百分含量为7~8%。
所述乙酸乙酯的重量百分含量为2~4%。
所述聚醚硅油的重量百分含量为3~4%。
所述测量多孔材料孔径的渗透测试液,在标准大气范围内,测试液的表面张力可以恒定在28mN/m至30mN/m,温度修正系数为:-0.005mN(m·K)。
本发明的原料为通用原料均由市场采购而得。
本发明仅适用在用鼓泡法测试多孔材料孔径的场合下,测量时的渗透气体气压的增加速率为2~2.5kpa/min。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:解决了在对0.3至0.5微米的孔径进行测量时需采用高压气体的问题,同时由于渗透测试液的表面张力恒定,因此配合测试液使用的测量仪的结构也相对简单,成本低廉,操作方便安全。
具体实施方式
下面的实施例可以使本专业技术人员更全面地理解本发明,但不以任何方式限制本发明。
实施例1
本实施例中的测定仪是根据GB2679.14-1996、EN868-3的标准所制定的测试原理与测量原理设计制造而成的。
配制渗透测试液步骤:
将82重量份的无水乙醇、8重量份的正丁醇,2重量份的乙酸乙酯、3重量份的聚醚硅油和5重量份的水混合均匀后得到渗透测试液。
测试步骤:
开启测试仪开关,将按规定处理过的试片放在测试台上;
装夹好试片后,在试片上方加一定量的配制好的渗透测试液,使其能覆盖整个被测试片表面;
按一下“测试”键,开始测试;
注意观察试片,当非边缘冒出第一个气泡时,立即按一下“峰值”开关,显示器显示出最大压力值,打印机打印出该试片的最大孔的半径。
实施例2
本实施例中的测定仪是根据GB2679.14-1996、EN868-3的标准所制定的测试原理与测量原理设计制造而成的。
配制测试液步骤:
将84重量份的无水乙醇、7重量份的正丁醇,4重量份的乙酸乙酯、4重量份的聚醚硅油和1重量份的水混合均匀后得到渗透测试液。
测试步骤同实施例1。
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