ГОСТ 16185-82

ОбозначениеГОСТ 16185-82
НаименованиеПластмассы. Метод определения электростатических свойств
СтатусДействует
Дата введения01.01.1983
Дата отмены-
Заменен на-
Код ОКС83.080
Текст ГОСТа


ГОСТ 16185-82

Группа Л29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛАСТМАССЫ

Метод определения электростатических свойств

Plastics. Method for determining of electrostatic properties

Срок действия с 01.01.83
до 01.01.88*
_______________________________
* Ограничение срока действия снято
постановлением Госстандарта СССР от 15.06.89 N 1631
(ИУС N 9, 1989 год). - Примечание "КОДЕКС".

РАЗРАБОТАН Министерством химической промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

С.С.Иванчев, А.М.Лобанов, В.М.Южин, Н.Б.Каширина, О.С.Романовская

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Е.Ф.Власкин

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 февраля 1982 г. N 522

ВЗАМЕН ГОСТ 16185-70

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы и устанавливает метод определения следующих электростатических свойств: начальной плотности электростатического заряда () и полупериода утечки электростатического заряда (времени спада заряда наполовину) ().

Сущность метода заключается в нанесении электростатического заряда методом кратковременного коронного разряда.

Косвенную оценку электростатических свойств проводят измерением удельного объемного сопротивления () и удельного поверхностного сопротивления () по ГОСТ 6433.2-71.

Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Отбор проб, способ изготовления образцов и их толщину указывают в нормативно-технической документации на конкретную продукцию.

1.2. Для испытаний применяют образцы в форме диска диаметром (100±1) мм и толщиной (1±0,05) мм. Допускается испытывать образцы толщиной (2±0,1) и (2,8±0,2) мм.

При возникших разногласиях испытания проводят на образцах толщиной (1±0,05) мм.

1.3. Поверхность образцов должна быть чистой, гладкой, без трещин, утолщений, посторонних включений и других дефектов.

С образцами следует работать при помощи пинцета.

1.4. Число образцов для испытаний должно быть не менее трех.

2. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для определения электростатических свойств используют установку (см. черт.1), в которую входят:


I и II положение образца при электризации и измерении поверхностного заряда соответственно.

1 - образец;

2 - держатель образца; 3 - коронирующий электрод; 4 - источник высокого напряжения;
5 - измеритель электростатического поля

Черт.1

держатель металлический для закрепления образца, конструкция которого должна обеспечивать надежное заземление одной из плоскостей образца. Для улучшения контакта между образцом и заземленной поверхностью держателя рекомендуется помещать прокладку из мягкой свинцовой фольги, плакированной оловом по ГОСТ 18394-73, или алюминиевой фольги А-95-М по ГОСТ 618-73, толщиной (0,04±0,01) мм.

Незаземленная плоскость образца при электризации в коронном разряде должна находиться параллельно коронирующему электроду на расстоянии (3±0,2) мм от него, а при измерении () и () - параллельно плоскости зонда измерителя электростатических зарядов;


1 - игольчатые электроды; 2 - диск; 3 - проводник

Черт.2

коронирующий электрод (см. черт.2), служащий для электризации образцов в коронном разряде и представляющий собой диск, изготовленный из фторопласта-4 марки ПН по ГОСТ 10007-80, диаметром (100±1) мм и толщиной (2±0,2) мм, в котором равномерно распределены 69 стальных иголок N 6 по ГОСТ 8030-80 на расстоянии 10 мм друг от друга. Иголки соединены между собой на стороне диска, противоположной образцу. На соединенные иголки подается высокое напряжение положительной или отрицательной полярности;

источник высокого напряжения должен обеспечивать подачу выпрямленного напряжения величиной не менее 4 кВ положительной и отрицательной полярности. Нестабильность по напряжению - не более 0,01%;

измеритель электростатических зарядов должен обеспечивать измерение зарядов от 10 до 200·10 Кл/м. Погрешность измерения зарядов - не более 10%.

2.2. Камера влажности, позволяющая поддерживать относительную влажность воздуха (65±5)% и температуру (20±2) °С.

Если в помещении испытательной лаборатории параметры воздушной среды в период проведения испытаний соответствуют указанным, то применение камеры влажности не обязательно.

2.3. Инструмент измерительный, обеспечивающий необходимую погрешность измерения диаметра и толщины образцов и фольги.

2.4. Спирт этиловый технический по ГОСТ 17299-78.

2.5. Рекомендуемые типы приборов приведены в рекомендуемом приложении.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Толщину образцов измеряют не менее чем в пяти точках, равномерно расположенных по поверхности образца. Допускаемые расхождения между измерениями не должны превышать допуска на толщину.

За результат измерения принимают среднее арифметическое не менее пяти измерений.

3.2. Перед определением (), (), (), () образцы кондиционируют по ГОСТ 12423-66 в течение 24 ч при (20±2) °С и относительной влажности (65±5)%.

3.3. Образцы из пластмасс без антистатических добавок перед определением (), () до кондиционирования нормализуют, выдерживая в этиловом спирте не менее 1 мин.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Для определения начальной плотности отрицательного электростатического заряда () и полупериода утечки отрицательного электростатического заряда () образец закрепляют в держателе и помещают вблизи коронирующего электрода.

На коронирующий электрод подают высокое напряжение отрицательной полярности (-3 кВ). Время действия короны на образец - 15 с.

После выключения высокого напряжения держатель с образцом перемещают к измерителю электростатических зарядов и измеряют () и секундомером - ().

Время от момента прекращения действия короны до измерения () не должно быть более 4 с.

4.2. Начальную плотность положительного электростатического заряда () и полупериод утечки положительного электростатического заряда () замеряют аналогично п.4.1 и на тех же образцах после воздействия положительной короны (+3 кВ) в течение 15 с.

4.3. Перед нанесением положительного заряда образцы после определения на них () и () кондиционируют и нормализуют по п.3.2; 3.3.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Начальную плотность электростатического заряда каждого образца () в Кл/м вычисляют по формуле

,

где и - начальная плотность положительного и отрицательного электростатического заряда соответственно, Кл/м.

5.2. Полупериод утечки электростатического заряда для каждого образца () в секундах вычисляют по формуле

,

где и - полупериод утечки положительного и отрицательного электростатического заряда соответственно, с.

5.3. За результат испытаний принимают средние арифметические измерений, полученных не менее чем на трех образцах, которые записывают в таблицу.

Наименование пластмассы

Кл/м

Секунда

5.4. Величину стандартного отклонения от среднего значения () вычисляют по формуле

,

где - число образцов, шт.,

;

; ; .

5.5. В протокол испытания записывают следующие данные:

наименование и марку пластмассы;

наименование предприятия-изготовителя;

толщину и количество образцов, взятых для испытаний;

температуру и относительную влажность воздуха при испытании;

результаты измерения электростатических свойств;

дату проведения испытаний;

обозначение настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Рекомендуемые приборы для определения электростатических
свойств пластмасс

Назначение прибора

Наименование прибора

Основные характеристики прибора

Создание атмосферы с указанной величиной влажности

Гигростат типа ГСТ-510

Относительная влажность от 15 до 95%.
Погрешность ±(0,40,7)%.
Размеры: 625х560х530 мм гигростат;
300х168х105 мм - блок управления
Масса 56 кг

Создание атмосферы с указанной величиной влажности

Аппарат искусственной погоды ИП1-3

Относительная влажность (30100)%.
Максимальные размеры образца 150х160х1,5 мм.
Размеры камеры 880х880х950 мм.
Температура от 20 до 90 °С.
Общие размеры: 1720х1265х950 мм.
Масса 470 кг.

Определение сопротивления
от 10 до 10 Ом

Вольтметр-электрометр В7-29.

Измеритель токов и напряжений
ИТН-7
В7-30

Измерение тока от 3·10 до 10 А.
Погрешность не более 10%

Определение сопротивления меньше или равного 10 Ом

Прибор Е6-13А

Измерение сопротивления 2·10 до 10 Ом.
Относительная погрешность ±(1,520)%

Измерение величины электростатического поля и заряда

Измеритель электростатического поля и заряда, переносной ИЭЗ-П
(ГР N 5776)

Измерение величины напряженности электростатического поля в интервале от 40 до 5000 В/см и заряда от 4·10 до 200·10 Кл/м

Создание напряжения на коронирующем электроде

Источник высокого постоянного напряжения

Б5-15

Величина напряжения до 5000 В, нестабильность напряжения - 10%

Б5-24А

Величина напряжения до 4000 В, нестабильность напряжения - 10%.
Размеры: 500х490х260 мм

Б5-41

Величина напряжения до 5000 В, нестабильность напряжения - 10%.
Размеры: 490х185х75 мм
Масса 16 кг.

Б5-42

Величина напряжения до 1000 В, нестабильность напряжения - 10%.
Размеры: 490х185х75 мм
Масса 16 кг.

Текст документа сверен по:

М.: Издательство стандартов, 1982

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10456-80

    ГОСТ 11012-69

    ГОСТ 11035-64

    ГОСТ 10589-2016

    ГОСТ 11012-2017

    ГОСТ 11035.2-93

    ГОСТ 11035.1-93

    ГОСТ 11034-82

    ГОСТ 11234-91

    ГОСТ 10587-84

    ГОСТ 11645-2021

    ГОСТ 11629-2017

    ГОСТ 11629-75

    ГОСТ 12015-66

    ГОСТ 12019-2021

    ГОСТ 12019-66

    ГОСТ 11034-2018

    ГОСТ 11233-65

    ГОСТ 10589-87

    ГОСТ 11645-73

    ГОСТ 10007-80

    ГОСТ 12423-66

    ГОСТ 12099-75

    ГОСТ 12021-84

    ГОСТ 13518-68

    ГОСТ 13537-68

    ГОСТ 14041-91

    ГОСТ 12497-78

    ГОСТ 11772-73

    ГОСТ 14231-88

    ГОСТ 14043-78

    ГОСТ 11235-2017

    ГОСТ 14926-81

    ГОСТ 15088-2014

    ГОСТ 12021-2017

    ГОСТ 15088-83

    ГОСТ 11529-2016

    ГОСТ 10779-78

    ГОСТ 11736-78

    ГОСТ 12423-2013

    ГОСТ 14040-82

    ГОСТ 12271-76

    ГОСТ 15973-82

    ГОСТ 11235-75

    ГОСТ 12020-72

    ГОСТ 16388-2017

    ГОСТ 12020-2018

    ГОСТ 16388-70

    ГОСТ 13744-87

    ГОСТ 15875-80

    ГОСТ 15820-82

    ГОСТ 14039-78

    ГОСТ 15873-2017

    ГОСТ 14332-78

    ГОСТ 16783-2017

    ГОСТ 16783-71

    ГОСТ 11262-80

    ГОСТ 16782-92

    ГОСТ 17648-72

    ГОСТ 16782-2015

    ГОСТ 15882-84

    ГОСТ 15173-70

    ГОСТ 17302-71

    ГОСТ 18268-2017

    ГОСТ 14906-77

    ГОСТ 16704-71

    ГОСТ 16704-2017

    ГОСТ 17730-79

    ГОСТ 18336-2017

    ГОСТ 15874-81

    ГОСТ 17731-79

    ГОСТ 16336-2013

    ГОСТ 15139-69

    ГОСТ 17648-83

    ГОСТ 19679-74

    ГОСТ 11262-2017

    ГОСТ 19109-84

    ГОСТ 18694-80

    ГОСТ 19599-90

    ГОСТ 18564-2017

    ГОСТ 18694-2017

    ГОСТ 17555-72

    ГОСТ 16336-77

    ГОСТ 18197-2014

    ГОСТ 21207-81

    ГОСТ 19109-2017

    ГОСТ 16338-85

    ГОСТ 18249-72

    ГОСТ 19459-87

    ГОСТ 21970-76

    ГОСТ 20214-74

    ГОСТ 21228-85

    ГОСТ 14359-69

    ГОСТ 13549-78

    ГОСТ 18616-80

    ГОСТ 21341-75

    ГОСТ 19927-74

    ГОСТ 21970-2015

    ГОСТ 21793-76

    ГОСТ 22181-91

    ГОСТ 19478-74

    ГОСТ 22456-77

    ГОСТ 20812-83

    ГОСТ 23460-79

    ГОСТ 20437-89

    ГОСТ 22181-2015

    ГОСТ 21341-2014

    ГОСТ 18197-82

    ГОСТ 24621-2015

    ГОСТ 22304-77

    ГОСТ 24621-91

    ГОСТ 20282-86

    ГОСТ 25138-93

    ГОСТ 25139-93

    ГОСТ 24947-81

    ГОСТ 22234-76

    ГОСТ 16337-77

    ГОСТ 25276-82

    ГОСТ 18992-80

    ГОСТ 25055-87

    ГОСТ 24622-91

    ГОСТ 20907-2016

    ГОСТ 23553-79

    ГОСТ 26277-2021

    ГОСТ 23630.1-79

    ГОСТ 25265-91

    ГОСТ 23206-2017

    ГОСТ 25271-93

    ГОСТ 26277-84

    ГОСТ 26359-84

    ГОСТ 26311-84

    ГОСТ 26393-84

    ГОСТ 24632-81

    ГОСТ 25737-91

    ГОСТ 27319-87

    ГОСТ 27748-88

    ГОСТ 27952-2017

    ГОСТ 23630.2-79

    ГОСТ 20870-2017

    ГОСТ 25303-92

    ГОСТ 29243-91

    ГОСТ 29326-92

    ГОСТ 27952-88

    ГОСТ 29326-2015

    ГОСТ 28804-90

    ГОСТ 29327-92

    ГОСТ 22304-2015

    ГОСТ 32618.1-2014

    ГОСТ 28157-89

    ГОСТ 29327-2017

    ГОСТ 30095-93

    ГОСТ 22457-90

    ГОСТ 20907-75

    ГОСТ 33694-2015

    ГОСТ 29127-91

    ГОСТ 28157-2018

    ГОСТ 25428-82

    ГОСТ 24616-2017

    ГОСТ 33366.2-2015

    ГОСТ 33366.1-2015

    ГОСТ 24778-81

    ГОСТ 34206-2017

    ГОСТ 34358-2017

    ГОСТ 28593-90

    ГОСТ 25209-82

    ГОСТ 31939-2012

    ГОСТ 34362.1-2017

    ГОСТ 21553-76

    ГОСТ 28250-89

    ГОСТ 34371-2017

    ГОСТ 34739.2-2021

    ГОСТ 34739.5-2021

    ГОСТ 34754-2021

    ГОСТ 34368.2-2017

    ГОСТ 34364-2017

    ГОСТ 34376.1-2017

    ГОСТ 409-2017

    ГОСТ 25645.331-91

    ГОСТ 34376.3-2017

    ГОСТ 4559-2017

    ГОСТ 4559-78

    ГОСТ 34376.2-2017

    ГОСТ 4651-2014

    ГОСТ 34163.1-2017

    ГОСТ 26996-86

    ГОСТ 5689-79

    ГОСТ 4650-80

    ГОСТ 34250-2017

    ГОСТ 34370-2017

    ГОСТ 33362-2015

    ГОСТ 34256-2017

    ГОСТ 4670-2015

    ГОСТ 32618.2-2014

    ГОСТ 33693-2015

    ГОСТ ИСО 8620-96

    ГОСТ Р 50029-92

    ГОСТ 4670-91

    ГОСТ 4647-2015

    ГОСТ Р 50096-2015

    ГОСТ Р 50485-93

    ГОСТ 4648-71

    ГОСТ Р 50487-93

    ГОСТ Р 50108-92

    ГОСТ 34163.2-2017

    ГОСТ Р 50491-93

    ГОСТ Р 50486-93

    ГОСТ 34374.2-2017

    ГОСТ Р 50492-2015

    ГОСТ Р 50492-93

    ГОСТ 901-2017

    ГОСТ ИСО 12162-2006

    ГОСТ Р 50490-93

    ГОСТ 4651-82

    ГОСТ Р 50490-2015

    ГОСТ 9550-81

    ГОСТ Р 50578-93

    ГОСТ Р 50486-2015

    ГОСТ Р 54553-2019

    ГОСТ 9359-80

    ГОСТ Р 51695-2000

    ГОСТ Р 25645.338-96

    ГОСТ 4650-2014

    ГОСТ Р 54553-2011

    ГОСТ Р 56723-2015

    ГОСТ Р 54072-2010

    ГОСТ Р 55135-2012

    ГОСТ 4648-2014

    ГОСТ Р 53656.2-2009

    ГОСТ Р 56739-2015

    ГОСТ Р 56211-2014

    ГОСТ Р 56724-2015

    ГОСТ 22648-77

    ГОСТ Р 50583-93

    ГОСТ Р 56722-2015

    ГОСТ Р 56721-2015

    ГОСТ Р 54555-2011

    ГОСТ Р 56756-2015

    ГОСТ Р 56763-2015

    ГОСТ Р 56764-2015

    ГОСТ 34362.2-2017

    ГОСТ Р 56783-2015

    ГОСТ Р 56783-2019

    ГОСТ Р 56784-2015

    ГОСТ Р 56753-2015

    ГОСТ 9439-85

    ГОСТ Р 56761-2015

    ГОСТ Р 56757-2015

    ГОСТ Р 56794-2015

    ГОСТ Р 56809-2015

    ГОСТ Р 56745-2015

    ГОСТ Р 56755-2015

    ГОСТ Р 25645.332-94

    ГОСТ Р 56816-2015

    ГОСТ Р 57225-2016

    ГОСТ Р 56818-2015

    ГОСТ Р 56752-2015

    ГОСТ Р 57222-2016

    ГОСТ 25645.323-88

    ГОСТ Р 57226-2016

    ГОСТ Р 56804-2015

    ГОСТ 4647-80

    ГОСТ Р 57694-2017

    ГОСТ Р 57401-2017

    ГОСТ Р 57400-2017

    ГОСТ Р 56754-2015

    ГОСТ Р 56803-2015

    ГОСТ Р 57219-2016

    ГОСТ Р 52021-2003

    ГОСТ 34367.1-2017

    ГОСТ Р 57727-2017

    ГОСТ Р 57697-2017

    ГОСТ Р 57565-2017

    ГОСТ Р 57779-2017

    ГОСТ Р 57687-2017

    ГОСТ Р 57884-2017

    ГОСТ Р 52021-2015

    ГОСТ Р 57572-2017

    ГОСТ Р 57803-2017

    ГОСТ Р 57785-2017

    ГОСТ Р 57780-2017

    ГОСТ Р 56793-2015

    ГОСТ Р 57593-2017

    ГОСТ Р 57739-2017

    ГОСТ Р 56802-2015

    ГОСТ Р 59100-2020

    ГОСТ Р 59101-2020

    ГОСТ Р 57940-2017

    ГОСТ Р 57920-2017

    ГОСТ Р ИСО 14852-2022

    ГОСТ Р ИСО 22404-2022

    ГОСТ Р 57713-2017

    ГОСТ Р 57731-2017

    ГОСТ Р 57603-2017

    ГОСТ Р 57729-2017

    ГОСТ Р ИСО 306-2012

    ГОСТ Р 58017-2017

    ГОСТ Р 56762-2015

    ГОСТ Р ИСО 22088-3-2010

    ГОСТ Р 57995-2017

    ГОСТ Р 57943-2017

    ГОСТ Р 57748-2017

    ГОСТ Р 57714-2017

    ГОСТ Р 55134-2012

    ГОСТ Р 57919-2017

    ГОСТ Р 57916-2017

    ГОСТ Р ИСО 1159-93

    ГОСТ Р 57954-2017

    ГОСТ Р 57224-2016

    ГОСТ Р 56801-2015

    ГОСТ Р 57950-2017

    ГОСТ Р 57571-2017

    ГОСТ 9.703-79