耐摩擦色牢度检测

旗下实验室资质

CMA认证

CMA认证

中国计量认证,权威认可

CNAS认可

CNAS认可

国际互认,全球通用

IOS认证

ISO认证

获取ISO资质

专业团队

专业团队

资深技术专家团队

信息概要

耐摩擦色牢度检测是第三方检测机构提供的关键服务项目,专注于评估纺织品在干摩擦和湿摩擦条件下颜色的牢固程度。该检测对于确保产品质量、消费者安全及符合国际标准至关重要,能有效预防颜色转移引起的质量问题,提升产品耐用性和市场竞争力。通过模拟日常使用场景,检测帮助制造商控制生产流程,减少退货风险,并满足环保法规要求。

检测项目

干摩擦色牢度,湿摩擦色牢度,酸汗摩擦色牢度,碱汗摩擦色牢度,水浸摩擦色牢度,海水摩擦色牢度,氯水摩擦色牢度,标准摩擦色牢度,加速摩擦色牢度,多次摩擦色牢度,单向摩擦色牢度,循环摩擦色牢度,低温摩擦色牢度,高温摩擦色牢度,耐摩擦色牢度(干),耐摩擦色牢度(湿),耐汗渍摩擦色牢度,耐水摩擦色牢度,耐光摩擦色牢度,耐洗摩擦色牢度,耐干洗摩擦色牢度,耐热压摩擦色牢度,耐氯漂摩擦色牢度,耐臭氧摩擦色牢度,耐氧化氮摩擦色牢度,耐烟熏摩擦色牢度,耐磨擦色牢度(彩色),耐磨擦色牢度(白色),耐磨擦色牢度(深色),耐磨擦色牢度(浅色)

检测范围

棉织物,涤纶织物,尼龙织物,丝绸织物,羊毛织物,腈纶织物,氨纶织物,混纺织物,针织织物,梭织织物,非织造布,服装,家纺,鞋类,箱包,帽子,手套,毛巾,床单,窗帘,地毯,汽车内饰,户外用品,运动服,内衣,外套,裤子,裙子,袜子,围巾

检测方法

ISO 105-X12:2016 纺织品 色牢度试验 第X12部分: 耐摩擦色牢度,该方法使用标准摩擦布在特定压力下进行干摩擦和湿摩擦测试,评估颜色转移程度。

AATCC 8-2016 耐摩擦色牢度: 纺织品的摩擦色牢度测试方法,通过摩擦头模拟日常摩擦,评级颜色变化。

GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度,中国国家标准方法,采用规定仪器进行干湿摩擦测试。

JIS L 0849:2013 耐摩擦色牢度试验方法,日本工业标准,适用于多种纺织品类型。

BS EN ISO 105-X12:2016 英国标准方法,基于ISO标准进行耐摩擦色牢度评估。

ASTM D5053-2010 标准试验方法 for 耐摩擦色牢度 of 纺织品,美国材料试验协会标准。

CAN/CGSB-4.2 No.12-2013 加拿大标准方法,用于纺织品耐摩擦色牢度测试。

AS 2001.4.3-2015 澳大利亚标准,规定干湿摩擦测试程序。

DIN EN ISO 105-X12:2016 德国标准方法,确保测试结果的可比性。

NF G07-012-2016 法国标准,针对纺织品耐摩擦色牢度的详细测试步骤。

GB/T 5712-2006 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(小面积),适用于小样品测试。

AATCC 116-2013 耐摩擦色牢度: 旋转垂直法,使用旋转摩擦装置进行测试。

ISO 105-X16:2016 纺织品 色牢度试验 第X16部分: 耐摩擦色牢度(高温),针对高温环境下的测试。

JIS L 0860:2001 耐摩擦色牢度试验方法(湿态),专门评估湿摩擦条件下的色牢度。

BS 1006:1990 英国标准方法,用于通用纺织品耐摩擦色牢度测试。

检测仪器

摩擦色牢度测试仪,标准摩擦布,评级灰卡,恒温恒湿箱,摩擦头,压力装置,电子天平,色差计,光谱光度计,摩擦试验机,湿摩擦装置,干摩擦装置,样品夹持器,标准光源箱,摩擦次数计数器

需要了解更多技术细节?

我们的技术专家团队随时为您提供专业的咨询服务,帮助您解决检测技术难题。

立即咨询技术专家

振动加速度检验

振动加速度检验是现代工业产品质量控制与可靠性测试中至关重要的一环。它主要通过测量和分析物体在振动过程中产生的加速度信号,来评估产品的结构强度、抗振性能以及使用寿命。在物理学定义中,加速度是速度随时间的变化率,而在振动工程领域,振动加速度能够直接反映作用在物体上的惯性力大小。根据牛顿第二定律,力等于质量乘以加速度,因此,振动加速度的大小直接决定了产品在动态环境下所承受的应力水平。

查看详情

功能食品免疫调节测试

功能食品免疫调节测试是评估保健食品、功能性食品原料是否具备增强或调节机体免疫系统功能的关键手段。随着大健康产业的蓬勃发展,消费者对具有免疫调节功效的食品需求日益增长,科学、严谨的功效性评价成为了产品研发和市场准入的核心环节。免疫调节测试基于免疫学原理,通过一系列体内外实验,检测受试物对免疫器官、免疫细胞及免疫分子的影响,从而判断其是否具有增强免疫力、改善免疫抑制状态或平衡免疫反应的作用。

查看详情

压痕法结合力测试流程

压痕法结合力测试是一种用于评估涂层与基体之间结合强度的重要检测技术,广泛应用于材料科学、表面工程以及质量控制领域。该方法通过在涂层表面施加受控载荷,利用压头压入材料表面,使涂层发生变形或破坏,从而测定涂层与基体之间的结合性能。压痕法结合力测试流程具有操作简便、结果可靠、可量化分析等优点,已成为涂层结合力检测的主流方法之一。

查看详情

CVD涂层划痕法实验

CVD涂层划痕法实验是一种用于评估化学气相沉积涂层与基体结合强度的重要测试技术。CVD涂层即化学气相沉积涂层,是通过化学反应在基体表面沉积形成的薄膜材料,广泛应用于切削刀具、模具、耐磨零件等领域。涂层与基体之间的结合强度直接影响涂层的使用寿命和性能表现,因此采用科学可靠的检测方法进行评估至关重要。

查看详情

化妆品毛孔支撑功效实验

化妆品毛孔支撑功效实验是一项专门针对护肤产品改善毛孔状态能力的科学检测技术。随着消费者对肌肤细腻度要求的不断提升,毛孔粗大问题已成为困扰众多消费者的主要肌肤问题之一。毛孔支撑功效实验通过客观、量化的数据评估化妆品对毛孔的紧致、收敛及支撑作用,为产品功效宣称提供科学依据。

查看详情

镀层结合力实验步骤

镀层结合力是指镀层与基体金属之间或镀层与镀层之间相互结合的牢固程度,是评价电镀产品质量最关键的指标之一。镀层结合力的好坏直接影响到产品的使用寿命、外观质量以及防护性能。如果镀层结合力不足,在使用过程中镀层容易出现起泡、剥落、脱落等现象,不仅失去装饰和防护功能,还可能导致零件失效,造成严重后果。

查看详情

有疑问?

点击咨询工程师