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材料的惰性氣體透過(guò)性測(cè)試

更新時(shí)間:2008-07-29      點(diǎn)擊次數(shù):1232

 

 
 
 
摘要: 隨著惰性氣體應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展,對(duì)于惰性氣體的合理使用和有效節(jié)省是惰性氣體應(yīng)用行業(yè)能否穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵,這需要檢測(cè)使用材料對(duì)于惰性氣體阻隔性。本文從實(shí)際檢測(cè)的角度分析了惰性氣體透過(guò)性檢測(cè)的可行性、注意事項(xiàng),并與常規(guī)氣體透過(guò)量的測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行了比對(duì)。
關(guān)鍵詞:惰性氣體,氣體透過(guò)性,透氣性,氦氣

      隨著惰性氣體工業(yè)制取技術(shù)的發(fā)展,其在工業(yè)、民用業(yè)等領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用也大幅增長(zhǎng)。由于惰性氣體具有很多常規(guī)氣體所不具有的優(yōu)勢(shì),因此在一些領(lǐng)域中使用惰性氣體,不但有利于提高設(shè)計(jì)效果,同時(shí)也大大增加使用安全性。
 
zui近一段時(shí)間,蘭光實(shí)驗(yàn)室陸續(xù)收到一些航空學(xué)院、研究所的樣品,測(cè)試氣體為氦氣,這屬于非常規(guī)氣體的阻隔性檢測(cè),氦氣非常容易泄露,試驗(yàn)難度可想而知。蘭光實(shí)驗(yàn)室通過(guò)自行研制的壓差法氣體滲透儀很好地完成了檢測(cè)任務(wù)。本文通過(guò)氦氣透過(guò)性試驗(yàn),對(duì)材料的惰性氣體透過(guò)性測(cè)試進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。
 
1 . 惰性氣體的應(yīng)用需求
 
      需要先說(shuō)明的一點(diǎn)是,包裝行業(yè)中所說(shuō)的惰性氣體與科學(xué)定義上的惰性氣體是不同的。包裝行業(yè)中所說(shuō)的惰性氣體是用于MAP包裝中的組合氣體,這些氣體與所包裝的食物不發(fā)生反應(yīng),可以起到緩解食物的變質(zhì)過(guò)程、有效延長(zhǎng)食物保質(zhì)期的作用,因此在包裝行業(yè)中被成為“惰性氣體”。然而這些氣體一旦脫離了特定的MAP包裝環(huán)境,則性質(zhì)就會(huì)變得活潑多了。
 
       科學(xué)上定義的惰性氣體(Inert Gas或Noble Gas)又稱(chēng)鈍氣、稀有氣體、貴重氣體,共有六種,按照原子量遞增的順序排列,依次是氦、氖、氬、氪、氙、氡。在通常情況下,它們不與其他元素化合,而僅以單個(gè)原子的形式存在。惰性氣體*的化學(xué)性質(zhì)給它們帶來(lái)了很多特殊的應(yīng)用,例如氦可用于安全氣球或飛艇;氖在真空放電管中發(fā)生紅色光,用于廣告燈;氬可填充燈泡保護(hù)鎢絲,zui近也開(kāi)發(fā)出采用氬氣的新型MAP包裝;氪和氙用于照相工業(yè),而且這兩種氣體在真空放電管中會(huì)發(fā)出藍(lán)色光。其中隨著飛艇行業(yè)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)上采用氫氣的方式又具有極大的危險(xiǎn)性,因此盡管價(jià)格昂貴、但是使用安全的氦氣成了飛艇行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。氬氣MAP包裝也是氣調(diào)包裝行業(yè)所研發(fā)的新型MAP氣體,氬氣可以通過(guò)抑制真菌生長(zhǎng),減少乙烯的釋放和緩解感官品質(zhì)變差,同時(shí)氬氣可以減少新鮮產(chǎn)品的呼吸率來(lái)延長(zhǎng)產(chǎn)品的貨架期。
 
2 . 檢測(cè)材料的惰性氣體透過(guò)性
 
      盡管已經(jīng)實(shí)現(xiàn)惰性氣體的工業(yè)生產(chǎn),然而相對(duì)于自然界中非常豐富的常規(guī)氣體,惰性氣體的成本依舊是很昂貴的。因此,對(duì)于惰性氣體的合理使用和有效節(jié)省是惰性氣體應(yīng)用行業(yè)能否穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。例如,對(duì)于飛艇行業(yè),飛行時(shí)氣囊中會(huì)充滿(mǎn)惰性氣體,氣體用量巨大,盡管如今的飛艇氣囊蒙布是一種人造夾層材料以使得氦氣泄漏降到zui少,然而究竟在一次飛行過(guò)程中會(huì)泄漏多少氦氣(直接影響飛行成本),則需要檢測(cè)氣囊蒙布的氦氣透過(guò)性。
 
      雖然現(xiàn)在可用于檢測(cè)材料透氣性的測(cè)試方法有壓差法和等壓法兩大類(lèi),但是只有壓差法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于惰性氣體或者其他常規(guī)氣體的檢測(cè),等壓法測(cè)試氣體單一限制了它的應(yīng)用領(lǐng)域。盡管有些人認(rèn)為可以通過(guò)預(yù)先測(cè)得幾種氣體對(duì)于某種材料的透過(guò)量測(cè)試數(shù)據(jù)并進(jìn)而算出幾組測(cè)試數(shù)據(jù)之間的比例關(guān)系,然后通過(guò)等壓法的透氧測(cè)試數(shù)據(jù)就可以推算出其他氣體對(duì)于材料的透過(guò)量,可惜的是這種方法很難獲得實(shí)際應(yīng)用,因?yàn)橹灰獪y(cè)試氣體出現(xiàn)變化、或者材料種類(lèi)出現(xiàn)變化,這種比例關(guān)系也將發(fā)生改變。
 

      壓差法的原理簡(jiǎn)單明了,通過(guò)在試樣兩側(cè)形成0.1MPa的測(cè)試氣體壓差,在滲透過(guò)程穩(wěn)定后按照下腔壓力的變化量就可以計(jì)算材料的滲透性能。壓差法對(duì)測(cè)試氣體的基本要求是不能腐蝕管路以及腔體,惰性氣體極不活潑,因此不會(huì)存在腐蝕管路以及腔體的可能性,不過(guò)還需要注意測(cè)試環(huán)境、尾氣處理以及氣體濃度安全性等方面的因素。

                         

                                                1. 壓差法測(cè)試原理圖

      在檢測(cè)試樣對(duì)于氦氣的阻隔性時(shí),應(yīng)注意以下情況:首先,氦氣的泄漏是驚人的,這種泄漏不但會(huì)出現(xiàn)在滲透腔中,同時(shí)也會(huì)出現(xiàn)在氣源的減壓控制端,這是因?yàn)楹獾拇┩感?。因此,在進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),一定要保證氣源中壓力充足,以免由于氣源供氣不足導(dǎo)致試驗(yàn)失敗。其次,應(yīng)預(yù)防出現(xiàn)在測(cè)試腔中氣體從試樣邊緣泄漏的情況,如果不注意這方面的控制,很可能會(huì)得到錯(cuò)誤的試驗(yàn)結(jié)果。這一點(diǎn),Labthink的壓差法氣體滲透儀都已經(jīng)通過(guò)*的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)很好地解決了。
 
3. 測(cè)試數(shù)據(jù)分析
 
      我們收到的氦氣檢測(cè)典型材料是一所研究機(jī)構(gòu)提供的具有特殊涂層的材料,約4mm厚,但是厚度均勻性不好。在進(jìn)行材料的透氦量檢測(cè)的同時(shí),我們實(shí)驗(yàn)室還對(duì)該材料的透氧性能進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),測(cè)試數(shù)據(jù)詳見(jiàn)表1。測(cè)試數(shù)據(jù)單位是cm3/m2·24h·0.1MPa。
 
                                        1. 氧氣、氦氣透過(guò)性測(cè)試數(shù)據(jù)表
1.     涂層朝下(沒(méi)有涂層的一側(cè)朝向試驗(yàn)氣體)
2.     涂層朝上(有涂層的一側(cè)朝向試驗(yàn)氣體)
 
     盡管由于材料厚度均勻性不好使得測(cè)試數(shù)據(jù)的重復(fù)性表現(xiàn)并不太理想,但是分析表中數(shù)據(jù)可以獲得以下結(jié)論:首先,材料的透氧量要遠(yuǎn)小于透氦量,這可能與氦氣易泄漏有關(guān),盡管氦氣的化學(xué)性質(zhì)不活潑。其次,對(duì)于涂層材料,用有涂層的一側(cè)朝向試驗(yàn)氣體要比使用沒(méi)有涂層的一側(cè)朝向試驗(yàn)氣體所得的透氧量要大,從表中數(shù)據(jù)分析可知,試樣涂層朝上時(shí)測(cè)得的透氧量要比試樣涂層朝下時(shí)測(cè)得的透氧量大50%左右。
 
4 . 展望
     隨著惰性氣體工業(yè)制取技術(shù)的發(fā)展,其應(yīng)用逐漸推廣,對(duì)于惰性氣體的有效存儲(chǔ)和合理應(yīng)用是惰性氣體工業(yè)應(yīng)用推廣的重點(diǎn),需要檢測(cè)材料對(duì)惰性氣體的阻隔性能?,F(xiàn)在通過(guò)壓差法透氣性檢測(cè)設(shè)備,可以檢測(cè)材料對(duì)絕大多數(shù)惰性氣體的阻隔性能,為惰性氣體的實(shí)際應(yīng)用奠定良好的基礎(chǔ)。
測(cè)試次數(shù)
透氧量
透氦量
1
208.2411
989.6291
2
201.4471
1081.291
3
300.8272
1148.4061
4
351.4992
1122.3051
5
260.332
1163.631
 
   

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