FORCE Technology råder over en lang række avancerede måleteknikker og tests. Dette giver en stor alsidighed, når produkter skal testes - og et godt dokumentationsgrundlag. Herunder er nævnt en række af de måleteknikker, vi benytter, samt eksempler på anvendelsesmuligheder:
Fugtindhold og absorption
Kan bl.a. bruges til vurdering af plastemners og foliers gennemtrængelighed af udefra eller indefra kommende påvirkninger samt emnernes holdbarhed.
Overfladespænding
Vi tilbyder både at måle overfladespænding på væsker og faste stoffer - også akkrediteret. For væsker kan det være interessant at vide noget om befugtningen på aktuelle overflader. For faste stoffer anvendes målingerne ofte for at vurdere overfladers renhed eller vedhæftningsevne.
Diffusion, permeation og migration
Undersøgelse af massetransport ind eller ud af plastemner. Isotopmålinger af diffusion, permeation og migration anvendes, når der kræves størst opnåelig følsomhed ved meget lave koncentrationer.
Grundstofbestemmelse
Grundstofbestemmelse kan foretages med diverse metoder, herunder SEM (Scanning Electron Microscopy) i kombination med EDX (energy dispersive x-ray spectroscopy), og den kan være en vigtig del i en fejlfindingsanalyse.
Miljøinducerede spændingsrevner (ESC)
Mere end 25% af alle fejl i plastmaterialer formodes at opstå pga. miljøinducerede spændingsrevner. Det er især et problem i amorfe termoplaster i kontakt med væsker, men andre plasttyper kan også påvirkes.
For langt de fleste produkter kan pludseligt opståede revner være katastrofale. Vi undersøger, om der kan være problemer med væsker og olier for den pågældende plasttype, eller om der er andre forhold, man bør tage hensyn til.
Kvældning af gummi
Anvendes bl.a. til at undersøge om pakninger ændrer størrelse væsentligt ved udsættelse for specifikke væsker eller olier.
Blivende deformation (compression set) af gummi
Når gummi holdes sammenpresset i en længere periode, kan der opstå fysiske eller kemiske ændringer, der gør, at det ikke længere kan vende tilbage til sin oprindelige form. Dette kan f.eks. bevirke utætheder i et system.
Fourier Transformeret Infrarød Spektrometri (FTIR)
FTIR er en meget anvendt teknik, der bl.a. kan anvendes til identifikation af materialer og urenheder. Både væsker, gasser, faste materialer som f.eks. plastmaterialer, gummi, overflader, maling, lakker, partikler og fibre kan analyseres og identificeres.
Termiske analysemetoder (DSC og TGA)
Termiske analysemetoder som differential scanning calorimetry (DSC) og termogravimetrisk analyse (TGA) er meget anvendelige til analyse af et plastmateriales smelteforhold, glasovergangstemperatur, krystallinitetsgrad, varmebestandighed og sammensætning (plasttype, additiver, blødgørere). Typisk anvendes der kun nogle få mg prøve.
Oxidations Induktions Tid (OIT)
Anvendes bl.a. til vurdering af antioxidanter i plastmaterialer og levetid heraf. Dårlige eller utilstrækkelige mængder af antioxidanter kan føre til hurtig nedbrydning af plastmaterialer eller gulning af materialet.
Densitet- og viskositetsbestemmelse
Bruges f.eks. til kvalitetssikring.
Mekanisk prøvning
Vi udfører træk-, tryk-, og forskydningsprøvning samt 3- og 4-punkts bøjeprøvning på plast og kompositter- nogle også akkrediteret.
Ultralyd- og røntgenanalyse
Kan vise strukturen i kompositmaterialer og afsløre indre fejl og skader, som endnu ikke er synlige udefra. F.eks. kan man afsløre indvendige brud på vindmøllevinger, rør og slanger.
Hårdhedstest
Anvendes f.eks. til at bestemme om en gummipakning bliver hårdere og dermed mindre elastisk ved opvarmning eller andre faktorer, den udsættes for ved brug.
Opløselighedsparametre
Hansens Opløselighedsparametre kan anvendes inden for materialevalg, produktformulering og bedømmelse af forenelighed mellem materialer, f.eks. pigmenter og bindemidler i maling eller lim på overflader.
FORCE Technology tilbyder at bestemme eller beregne Hansens Opløselighedsparametre på polymermaterialer, opløsningsmidler, farve- og fyldstoffer, aromastoffer m.m.
Vi råder over en database med ca. 1.200 forskellige stoffer.
Fordelene ved at kende opløselighedsparametrene er mange. Denne viden kan bl.a. bruges til at bestemme kemisk resistens af et materiale, blandbarhed med andre materialer samt bruges til at substituere farlige/giftige stoffer i en proces med mere miljørigtige stoffer.