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文档简介

《纳米钛酸钡gb/t36595-2018》详细解读contents目录1范围2规范性引用文件3术语和定义4产品代号5技术要求6试验方法contents目录7检验规则8标志、标签9包装、运输与贮存附录A(规范性附录)中值粒径和颗粒形貌的测定方法附录B(规范性附录)粒径分布的测定方法011范围定义纳米钛酸钡是指粒径在纳米级别的钛酸钡粉末材料,具有高介电常数、低介电损耗等优异性能。分类根据制备方法和粒径大小,纳米钛酸钡可分为不同类型,如溶胶-凝胶法制备的纳米钛酸钡、水热法制备的纳米钛酸钡等。纳米钛酸钡定义与分类标准适用范围本标准规定了纳米钛酸钡的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。适用于以纳米钛酸钡为主要原料生产电子陶瓷元器件、陶瓷电容器、热敏电阻等电子产品的过程控制及产品质量检验。本标准与电子陶瓷相关的基础通用标准、产品标准、方法标准等共同构成电子陶瓷标准体系。在具体应用中,需结合其他相关标准和规范进行综合使用,以确保纳米钛酸钡产品的质量和可靠性。标准与其他规范的关系022规范性引用文件通过引用相关的规范性文件,可以确保纳米钛酸钡的标准制定过程中遵循了统一的标准和准则,从而提高标准的一致性和准确性。确保标准的一致性和准确性引用文件为纳米钛酸钡的标准提供了必要的背景和依据,包括相关的术语定义、测试方法、安全要求等,使得标准更加全面和可信。提供必要的背景和依据引用文件的重要性基础标准如《纳米材料术语定义》等,为纳米钛酸钡的定义和分类提供了基础。方法标准如《纳米材料粒度分布测试方法》等,规范了纳米钛酸钡的粒度测试方法,确保不同实验室之间的测试结果具有可比性。安全标准如《纳米材料安全卫生要求》等,确保纳米钛酸钡的生产和使用过程符合相关的安全和卫生要求,保障人员的健康和环境的安全。主要引用的文件明确了引用文件的具体条款在标准中明确指出所引用的文件及其具体条款,避免了产生歧义或误解的情况。规定了引用文件的更新和替代原则对于引用的文件,标准还规定了其更新和替代的原则,以确保标准的时效性和适用性。同时,也要求读者在使用标准时注意查看最新的引用文件版本。引用文件的适用范围033术语和定义纳米钛酸钡是指粒径在纳米级别的钛酸钡粉末材料。定义由于粒径的减小,纳米钛酸钡具有许多独特的物理和化学性质,如高比表面积、高反应活性等。特性纳米钛酸钡定义粒径是指颗粒的直径或等效直径,是衡量颗粒大小的重要参数。分类根据粒径大小,纳米钛酸钡可分为不同规格,如小粒径、大粒径等。粒径纯度表示方法纯度通常以百分比或质量分数表示,高纯度意味着材料中杂质含量低。定义纯度是指纳米钛酸钡中钛酸钡的含量,是衡量材料质量的重要指标。介电性能是指纳米钛酸钡在电场作用下的电气性能。定义介电性能包括介电常数、介电损耗等,这些参数决定了材料在电子陶瓷等领域的应用性能。参数介电性能044产品代号命名规则纳米钛酸钡的产品代号遵循特定的命名规则,以确保产品的准确标识和追溯。代号中通常包含有关产品性能、规格、生产日期等信息,便于用户选择和使用。类别与型号根据纳米钛酸钡的不同性能和应用场景,产品可分为多个类别,每个类别下又有多个型号可供选择。类别与型号的划分有助于用户快速找到符合自身需求的产品,提高选购效率。““示例与解析通过具体的产品代号示例,详细解析代号中各部分的含义,帮助用户更好地理解产品代号。示例与解析的结合使得产品代号更加直观易懂,降低了用户的选购难度。对于有特殊需求的用户,纳米钛酸钡产品代号还支持定制服务,以满足用户的个性化需求。定制服务包括但不限于调整产品性能参数、定制特定规格的产品等,为用户提供更加灵活的选择空间。定制与特殊需求055技术要求粉末应具有良好的分散性,无结块现象。产品外观应符合相关标准和客户要求。纳米钛酸钡应呈现白色或类白色粉末状,无明显杂质。5.1外观质量5.2理化性能指标纳米钛酸钡的纯度应达到相关标准要求,其中重金属等有害杂质含量应严格控制在安全范围内。01产品的粒径分布应均匀,符合纳米级别要求,以确保其优异的物理和化学性能。02钛酸钡的晶型结构应稳定,以保证其高介电常数和低介电损耗等特性。03010203纳米钛酸钡在加工过程中应严格控制温度、压力等参数,以确保产品质量稳定。产品后处理包括干燥、粉碎等工序,应选用合适的设备和工艺,避免产品性能受到影响。加工及后处理过程中产生的废弃物和废水等应妥善处理,符合环保要求。5.3加工及后处理要求5.4包装、标志、运输与贮存纳米钛酸钡应采用符合相关标准的包装材料,以确保产品在运输和贮存过程中的安全性。产品包装上应清晰标明产品名称、型号、规格、生产日期等信息,便于用户识别和使用。运输过程中应避免阳光直射、雨淋等不利条件,以确保产品质量不受影响。产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,避免与易燃易爆物品混放。066试验方法详细规定采样环境、工具、容器以及采样量,确保样品的代表性和一致性。采样要求对采集的样品进行破碎、研磨、过筛等处理,以获得符合试验要求的粒度分布。样品处理规定样品的保存条件、期限及避免污染的措施,确保试验结果的可靠性。样品保存6.1样品制备010203利用X射线衍射技术对样品进行物相鉴定,确定钛酸钡的晶体结构。X射线衍射分析通过扫描电子显微镜观察样品的微观形貌,分析颗粒大小、形状及分布。扫描电子显微镜观察进一步利用透射电子显微镜观察样品的超微结构,揭示钛酸钡的纳米级特征。透射电子显微镜分析6.2结构与形貌分析测定钛酸钡的介电常数和介电损耗,评估其在电子陶瓷领域的应用性能。介电性能测试检验样品的绝缘电阻、耐压强度等参数,确保产品在使用过程中的安全性。绝缘性能测试考察钛酸钡在不同温度、湿度等环境条件下的性能稳定性,为产品的长期应用提供数据支持。稳定性测试6.3性能测试结果判定根据标准规定的指标限值,判定样品是否合格,为产品的质量控制提供依据。数据记录详细记录试验过程中的原始数据,包括测试条件、仪器型号、测试结果等。数据处理与分析对原始数据进行整理、计算和分析,得出各项性能指标的具体数值。6.4试验数据处理077检验规则每批产品出厂前需进行检验,确保产品质量符合标准要求。出厂检验在下列情况之一时,应进行型式检验:新产品试制定型鉴定;正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;正常生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验;产品长期停产后,恢复生产时;出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。型式检验7.1检验分类出厂检验项目外观、尺寸、密度、纯度等常规项目,确保产品基本性能合格。型式检验项目7.2检验项目在出厂检验项目基础上,增加电性能、热性能、化学性能等全面检验,评估产品的综合性能。0102样本抽取按照相应标准规定进行样本抽取,确保样本的代表性和可靠性。判定原则所检验项目的结果均应符合标准规定的要求,否则应判该批产品不合格。对于不合格产品,应按照相关规定进行处理,严禁不合格产品出厂。7.3样本抽取与判定VS详细记录检验过程中的数据、现象等信息,确保检验结果的可追溯性。检验报告根据检验记录出具检验报告,报告内容应真实、准确、完整,为产品质量提供有力证明。检验记录7.4检验记录与报告088标志、标签010203纳米钛酸钡产品应设置明显的安全标志,以警示潜在的危险。标志应包含产品名称、化学式、危险性质、安全警示等基本信息。标志应清晰、易读,且不易脱落或模糊。标志要求标签内容标签应详细列明产品名称、型号、规格、生产日期等关键信息。01必须明确标注产品的纯度、杂质含量以及其它质量指标。02应包含生产商或供应商的名称、地址和联系方式,便于用户查询与追溯。03纳米钛酸钡产品的标志与标签必须符合国家相关法规与标准的要求。生产商应定期更新标志与标签,确保其内容与产品实际情况相符。用户在使用前应仔细检查标志与标签,确认产品的安全与质量信息。标志与标签的合规性010203099包装、运输与贮存包装标识包装上应明确标注产品名称、型号、规格、生产日期、生产批次等信息,便于产品追溯和管理。内衬材料根据钛酸钡产品的特性,包装内应选用适当的内衬材料,以防止产品受潮、受污染或发生化学反应。包装材料应选用密封性好、防潮、防震、防尘的包装材料,以确保钛酸钡产品在运输和贮存过程中的安全性。包装要求01运输方式钛酸钡产品可采用陆运、海运或空运等运输方式,具体应根据产品数量、运输距离和交货期等因素综合选择。运输要求02运输条件在运输过程中,应确保钛酸钡产品不受剧烈震动、高温、高湿等不利环境因素的影响,以保证产品质量。03运输保险为确保钛酸钡产品在运输过程中的安全,建议购买相应的运输保险,以减轻因意外事件造成的损失。贮存环境钛酸钡产品应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,远离火源和热源,避免阳光直射。贮存期限库存管理贮存要求在规定的贮存条件下,钛酸钡产品应具有一定的贮存期限。超过贮存期限的产品,应重新进行质量检验,确保符合使用要求。建立完善的库存管理制度,定期对钛酸钡产品进行盘点和检查,确保产品数量准确、质量可靠。同时,应做好产品的出入库记录,便于追溯和管理。10附录A(规范性附录)中值粒径和颗粒形貌的测定方法动态光散射法利用颗粒在液体中的布朗运动,通过测量散射光强度波动来得到粒径分布,进而计算中值粒径。激光衍射法依据颗粒对激光的衍射和散射现象,通过探测器接收到的光信号来反演粒径分布,并确定中值粒径。沉降法通过测量颗粒在液体中的沉降速度,结合Stokes定律来计算粒径分布和中值粒径。中值粒径的测定方法颗粒形貌的测定方法010203扫描电子显微镜(SEM)观察利用电子束扫描样品表面,通过接收到的二次电子信号来形成图像,从而直观观察颗粒的形貌。透射电子显微镜(TEM)观察将电子束穿透样品,通过接收到的透射电子信号来形成图像,能够观察颗粒的内部结构和形貌。原子力显微镜(AFM)观察通过测量探针与样品表面原子间的相互作用力来得到样品表面的形貌信息,适用于纳米级颗粒的形貌测定。11附录B(规范性附录)粒径分布的测定方法010203粒径分布是描述纳米钛酸钡粉末颗粒大小分布的重要参数。对于纳米材料而言,粒径分布直接影响其物理、化学性质及应用性能。准确测定粒径分布有助于评估纳米钛酸钡的质量与控制生产工艺。粒径分布的意义123粒径分布的测定主要基于不同粒径颗粒在特定条件下的沉降速度差异。通过测量沉降过程中颗粒的浓度变化,可以推算出粒径分布。常用的测定方法包括激光粒度分析法、动态光散射法等。测定方法原理样品制备取适量纳米钛酸钡粉末,按照规定的方法进行分散,制备成稳定的悬浮液。测定步骤01仪器校

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