PIP®在全球各地提供最广泛的无缝防切割手套和袖套。防切割产品广泛用于工业、建筑和食品加工市场。多年来,随着我们引入了新的纱线和把手,防切割手套和袖套的使用已大大增加。
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新版 ANSI/ISEA 105-2016 总结了确定耐切割分数的新方法以及 A1-A9 的修订比例。单击这里了解更多关于新测试标准的信息。
EN 388 为欧洲标准 . 耐切割等级以旋转圆刀片切断纤维材料所需的转数来判定,测试过程中刀片在恒定 500 克重量下对手套材料进行切割。所需转数越高,代表手套的耐切割等级越高。
ANSI / ISEA 105-2016标准概述了耐磨性的测试方法,得分为0-6。 ASTM D3389-10用于无涂层手套,终点(失效)是第一根线或纱线断头时的磨损循环次数。 循环次数越多,表明产品的耐磨性越高,ANSI耐磨性越高。
ANSI/ISEA 105-2016 钝力穿刺测试使用探针来模拟撕裂或爆裂的危险。该测试测量钝探针刺穿 PPE 材料所需的力。结果以牛顿为单位,转换为 1-5 级,耐穿刺性从 10 牛顿(1 级)到 150+ 牛顿(5 级)。
一个常见的误解是触摸屏是根据手指的热量工作的。产生触摸屏功能的并不是热量,而是大多数屏幕通过施加手指压力或电场干扰来工作。基本上,这意味着触摸屏技术有两种主要类型:电阻式和电容式。
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ANSI / ISEA 105-2016标准概述了耐磨性的测试方法,得分为0-6。 ASTM D3389-10用于无涂层手套,终点(失效)是第一根线或纱线断头时的磨损循环次数。 循环次数越多,表明产品的耐磨性越高,ANSI耐磨性越高。
ANSI/ISEA 105-2016 钝力穿刺测试使用探针来模拟撕裂或爆裂的危险。该测试测量钝探针刺穿 PPE 材料所需的力。结果以牛顿为单位,转换为 1-5 级,耐穿刺性从 10 牛顿(1 级)到 150+ 牛顿(5 级)。
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ANSI / ISEA 105-2016标准概述了耐磨性的测试方法,得分为0-6。 ASTM D3389-10用于无涂层手套,终点(失效)是第一根线或纱线断头时的磨损循环次数。 循环次数越多,表明产品的耐磨性越高,ANSI耐磨性越高。
ANSI/ISEA 105-2016 钝力穿刺测试使用探针来模拟撕裂或爆裂的危险。该测试测量钝探针刺穿 PPE 材料所需的力。结果以牛顿为单位,转换为 1-5 级,耐穿刺性从 10 牛顿(1 级)到 150+ 牛顿(5 级)。
EN ISO 374-5 VIRUS 标准衡量手套保护用户免受细菌、真菌和病毒侵害的能力。带有此标记的手套必须通过 EN374-2 泄漏测试。
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ANSI / ISEA 105-2016标准概述了耐磨性的测试方法,得分为0-6。 ASTM D3389-10用于无涂层手套,终点(失效)是第一根线或纱线断头时的磨损循环次数。 循环次数越多,表明产品的耐磨性越高,ANSI耐磨性越高。
ANSI/ISEA 105-2016 钝力穿刺测试使用探针来模拟撕裂或爆裂的危险。该测试测量钝探针刺穿 PPE 材料所需的力。结果以牛顿为单位,转换为 1-5 级,耐穿刺性从 10 牛顿(1 级)到 150+ 牛顿(5 级)。
ESD 是静电放电的缩写。这种放电是两个不同物体之间静电的快速转移。尽管 ESD 通常不会对人体造成伤害(您可能只会感受到轻微的、令人惊讶的冲击),但它可能会对电气设备和敏感仪器造成广泛的损坏。这种损坏可能是永久性的,导致设备发生故障(称为灾难性故障),也可能发生在较小范围内,在设备送出维修之前很难检测到(称为潜在缺陷)。
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一个常见的误解是触摸屏是根据手指的热量工作的。产生触摸屏功能的并不是热量,而是大多数屏幕通过施加手指压力或电场干扰来工作。基本上,这意味着触摸屏技术有两种主要类型:电阻式和电容式。
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ANSI/ISEA 105-2016 钝力穿刺测试使用探针来模拟撕裂或爆裂的危险。该测试测量钝探针刺穿 PPE 材料所需的力。结果以牛顿为单位,转换为 1-5 级,耐穿刺性从 10 牛顿(1 级)到 150+ 牛顿(5 级)。
EN 16350 欧洲标准定义了 ATEX 区域(爆炸性环境)中使用的防护手套的静电性能测试条件和要求。垂直电阻必须低于 108 Ω。
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