剪切模量测试仪

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剪切模量测试仪相关的厂商

  • 400-860-5168转0314
    爱威森科技香港有限公司是一家高科技公司,主要代理意大利ATS FAAR公司、意大利COFOMEGRA公司、加拿大Mathis公司、意大利GALDABINI公司、比利时IMCE公司等国外著名厂商的各类分析仪器,并全面负责技术维修及售后服务。意大利ATS FAAR公司是制造高分子聚合物及弹性材料质量检控及研究用分析测试仪器的著名厂商,主要的产品有:各类高分子材料检测设备,熔融指数仪,热变形/维卡软化点测试仪,摆锤冲击试验机,压片机,梯度管密度计,冲压机\切片机,薄膜片材动静态磨擦系数测定仪,电动开缺口机,临界氧指数仪,击穿电压强度测试等样品制备、机械、物理、热性能、电性能测试分析仪器。我司是其在中国的独家代理。意大利COFOMEGRA公司公司是一家著名的实验室产品公司,主要产品有:SOLARBOX全谱氙灯耐气候试验箱、盐雾箱等,我公司为其在中国的总代理。加拿大Mathis公司:导热仪,药品在线均匀性检测仪。意大利GALDABINI公司主要生产各类QUASAR系列万能材料实验机。比利时IMCE公司:比利时IMCE公司是一家专业的测试弹性模量和阻尼内耗分析仪器的生产厂家, 仪器基于共振频率动态测量方法, 应用完全非破坏性测试技术, 适用于陶瓷及金属等多种材料的生产(质量控制)及科学研究领域, IMCE公司是目前世界上唯一能在1750C高温和气氛控制条件下, 利用目前最先进的软件评估及研究, 精确测定共振频率、弹性模量、剪切模量和阻尼内耗等相关技术指标。 公司主要产品有:1、弹性模量和阻尼内耗分析仪 型号:RFDA MF System 21(公司有展示仪器) FDA MF System 23 2、高温炉: 型号:RFDA-HT1750 型号:RFDA-HTVP1750C 型号:RFDA-HTVP1600C 3、低温炉型号:RFDA-LTVP800 我司是其在中国的独家代理。在中科院沈阳金属研究所高性能陶瓷与复合材料重点实验室有该公司2套先进的高温测试系统。其它国外厂商的产品还有:德国BYK-Gardner公司的光泽度计、雾度计、色差仪,透射雾影仪. 代理专业研制和生产各类热分析仪器和Micro DSC III 医学生物高灵敏度差示扫描量热仪,SETSYS同步热分析仪的世界著名厂家,产品以温度范围高、高灵敏度著称。意大利Frigomec-canica公司,主要生产实验室工业用冷水机组、输送装置。塑料原料微量水份分析仪加拿大实验室用压模机\吹模机等。
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  • 上海摩尼测试仪器有限公司是实验室、便携式和在线分析检测仪器的专业供应商。我们致力为环境监测、教育科研、水文水利、化工制药以及工业实验室等众多领域长期提供世界著名品牌的分析检测仪器设备、解决方案和技术服务。 公司环境分析部现为美国Teledyne Isco、美国Xylem WTW、美国ITS、美国ASA、美国TraceDetect、德国Merck、荷兰Rhosonics等行业知名品牌的特约代理商和技术服务中心。
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  • 400-860-5168转4077
    上海华龙测试仪器有限公司是智能化、数字化、自动化试验机产品专业生产企业,是经国家批准授权的“中华人民共和国进出口企业”。 1999年通过 ISO9001(1994版)国际质量体系认证,2002年通过 ISO9001(2000版)中国和美国国际质量体系认证。2000年被上海市政府认定批准为“上海市高新技术企业”。2008年被国家科学技术委员会等部委认定批准为“国家高新技术企业”。2002年起连续被上海市浦东新区质量技术监督局授予企业 “质量管理先进集体”称号。2007公司研发中心年被上海市浦东新区人民政府认定批准为“浦东新区企业技术开发机构”和2004-2006年度“浦东新区先进集体”,被上海市政府授予2004-2006年度“上海市劳模集体”, 2007年公司被浦东新区人民政府考核评定为“浦东新区科技创新基地”在全国各省区重点城市设置26个营销技术服务中心,在美国、法国、西班牙、新加坡、马来西亚、香港设立了国外营销代理机构。产品广泛应用于航空航天、国防军工、机械制造、车辆船舶、钢铁冶金、电线电缆、塑料橡胶、建筑建材、大专院校、科研院所、商检质检等国民经济各领域,对各类金属、非金属、构件、成品、新材料的各项物理力学性能测试、分析和研究。企业现有员工300余人,其中大专以上学历员工为161人,16年来,企业共研发完成79大系列800余个产品种的试验机,先后有四大系列产品荣获“上海市重点新产品”,两大系列产品荣获“国家重点新产品”,八大系列产品被市科委评定为“上海市高新技术成果转化项目”。产品遍布国内各省区,并远销美国、德国、西班牙、南非、韩国、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、马来西亚、泰国、新加坡等国际市场。上海华龙测试仪器有限公司位于上海市浦东新区川沙经济园区,企业占地23500 m2,建筑面积16800m2,绿化面积3800 m2,企业资产总计9600余万元,具有科研办公大楼、电装调试楼、工装工艺楼、总装车间、机加车间、下料车间、冷作车间、计量室、样机室等齐全的生产和办公设施。本公司拥有大型精密镗床、微控线切割、龙门刨床、数控铣床、卧式数控车床、高精外圆磨床、平面磨床、数控氩弧焊、剪板机、折弯机等各类精密加工设备和检测设备386台套。企业年产试验机生产能力可达1500余台。我公司研发的所有产品均具独立自主知识产权,拥有38项“中华人民共和国专利”。在提高产品质量,提升品牌价值的同时,公司注重工艺、工装设计,提高标准化、系列化、规范化能力,将产品研制生产的全过程纳入ISO9001质量体系,全面进行受控管理。公司将竭诚为国内外客户,为世界计量检测工作的发展,做出新的贡献。
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剪切模量测试仪相关的仪器

  • 低温动态弹性模量测试仪 仪器简要介绍采用IET技术对各种固体材料进行弹性模量、剪切模量、泊松比及阻尼比等性能进行准确、快速、无损检测,本仪器采用高精度、高稳定性的进口传感器,采用先进的国外软件对分析处理技术,可非常直观的获得材料的固有弯曲、扭曲频率,获得其弹性模量和剪切模量。可在线直观地观察材料的频谱曲线,判断材料内部是否有大的缺陷等。低温动态弹性模量测试仪 技术指标:可测试金属、陶瓷、玻璃、石墨、耐火材料或其他材料的杨氏模量、剪切模量、泊松比和内耗等材料常数、重复率99%以上,操作方便,精度高。支撑方式:玄线支撑 试验温度:-70 ~ 150℃ 测量项目:固有频率、杨氏模量(棒材或条状)、剪切模量(条状)、泊松比 及 阻尼比频响范围: 200Hz ~ 22kHz 频率精度: 0.01Hz测试范围:2 ~ 1000GPa (杨氏模量、剪切模量) 测试精度: 1%升温速率:3~5℃ 控温精度: ±1℃激励强度:10-60N(电磁自动激励,连续可调)试样尺寸:120mm×40mm×10mm ( 常规尺寸)(试样尺寸可调额定功率:7KW 电源/频率:220V/50HZ符合标准:ASTM E1876-2022 固体材料杨氏模量、剪切模量、泊松比测试方法-脉冲激振法;GBT 22315-2008 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法;DIN EN ISO 12680-1-2007 耐火制品的试验方法.第1部分:通过振动脉冲激励测定动态杨氏模量(MOE); JC/T 2172-2013精细陶瓷弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法 脉冲激励法;ASTM C1259-2015,用振动脉冲激励法的高级陶瓷动态杨氏模量、剪切模量和泊松比的标准试验方法,及其它等标准。 低温动态弹性模量测试仪 仪器特点n 无损检测,测后试样可用于其它测试;n 非接触式检测,不需要与试样耦合,测后试样表面洁净;n 采用FFT转换,分析准确可靠,频谱图直观;n 不需连续输出频率从小到大的正弦波信号给发射探头(此处采用国际最为推崇方法);n 测试准确,操作简单、快速;n 可随时捕捉频谱图任一点的频率及材料的杨氏模量、剪切模量;n 只需轻轻一击,材料的杨氏模量、剪切模量、泊松比及内耗即可显示在程序界面上,不需单独选择每个频率,计算然后判断结果是否准确,大大降低了人为误差;n 可直观观察材料的共振峰,也可同一界面观察谐振峰(如果试样有层裂、大的缺陷时会出现谐振峰);n 采用进口高精度、稳定性好的传感器与数据处理器;n 采用国外先进软件,数据分析精度高,操作界面友好。
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  • 高温真空材料弹性力学性能测试仪介绍 设备名称:高温真空材料弹性力学性能测试仪 设备型号:Buzz-1500NV 设备产地:美国BuzzMac公司 设备公司背景介绍:BuzzMac公司1982年在美国波特兰成立,是业界很早做弹性模量测试仪的公司。至今已有37年的应用研发经验。该公司技术人员源自于美国华盛顿州立大学。一直致力于无损检测技术的研究。整个公司有60多位员工,研发人员占40%。自有厂房面积5000平米,每年能生产80套设备。 设备规格:符合ASTM E1876, ASTM C1259, ASTM C1548, ASTM C215, EN 843-2, EN ISO12680-1,EN 14146等其他国际标准 设备用途:用于测试高温真空环境下材料的弹性模量。且可以不同气氛下进行测试。可以测试的材料包括金属、合金、陶瓷、混凝土、水泥、玻璃和岩石等多种类型的材料。具有测量范围广,精确度高和操作方便的特点,可同时得到材料的弹性模量、剪切弹性模量、体积模量、泊松比、阻尼及内耗等相关参数。 设备主要技术性能参数:可测试弹性模量范围:0.1~840GPa激励方式:电脑控制机械振动方式探测方式:激光探测行业标准: 符合ASTME1876-99, ASTM C1259, ASTM C1548, ASTM C215, EN 843-2, EN ISO12680-1,EN 14146 等标准频率范围: 可测试参数:泊松比,剪切模量,弹性模量,杨氏模量,内耗值。测试温度:可达1600℃阻尼及内耗系数:10-6~10-1样品尺寸:φ150X120mm可测样品形状:长方体(推荐)、圆柱体、管状体、碟片装、方形板温区个数:1温区(独立控温)加热区长度: 400mm控温精度:±1.0℃升温速率:≤20℃/min(推荐升温≤10℃/min)通信方式:RS485极限真空度:6.7X《10-4PA(空炉、净化)通气类型:氧气、氮气、氩气等惰性气体。内置多路气体混气系统和指定浓度检测仪充气压力:≤0.02MPA压力防爆:≤0.01MPA(上下限位可调)炉管尺寸:Φ180(外)X1200mm加热元件:1800型硅钼棒炉壳结构:双层风冷壳体结构 设备工作原理: Buzz-1500NV高温真空材料弹性力学性能测试仪通过安装在炉体底部振动器,产生机械振动,迫使样品充分振动。炉体顶部的Polytec激光探测器,精确测量样品被激发而产生的振动频率,振动频率信号通过放大器被记录在系统中,包括振动波的所有信息,直至振动衰竭。随后系统软件根据测得的材料振动频率,材料尺寸、质量等相关数据,最终自动计算出材料的弹性模量,剪切模量,泊松比等相关数据。原理计算公式: E---杨氏模量,Pam = 样品重量, gb = 样品宽度, mmL = 样品长度, mmt = 样品厚度, mmf f =共振频率, Hz,T1 = 校正因子针对有限厚度及泊松比等一些参数 系统软件介绍 Buzz-o-sonic6测试软件是BuzzMac公司自己研发的,软件运行系统平台为MS-WindowsXP,Win7,Win10等其他主流系统;具有能实时控制和信息反馈的图形界面;提供数据记录和分析处理,实时记录测量数据,测量结果能以表格、图形格式导出到文件或打印输出。友好的软件界面,符合欧美实验材料协会标准,37年软件算法升级完善。清晰的振动频率显示及震动频率分析单元可X轴放大,Y轴放大,框选放大及平移分析。各种形状的物体均可以测试,长方体,圆柱体,碟片,砂轮,环状,管状等等。符合弹性模量和剪切模量等测试标准,清晰易懂,使客户轻松完成各种形状的弹性模量测试。 设备优势:• 研发背景雄厚,产品成熟,有37年的产品应用经验。• 客户占有率高,要超过1000多个知名的用户。• 制样简单:对样品大小没有什么要求,只要样品形状规整,好操作就行。• 符合国际标准众多国际标准。• 系统精度高、振动频率范围大,可以测试各种材料的弹性模量。• 软件功能强大,可以一次性测试出多种参数。 仪器必要性:弹性模量是弹性材料最基本的机械性能指标,然而以前对材料弹性模量的精确测量却既费时费力。Buzz1500NV测试仪一举突破了这一难题。该设备原理是利用材料固有的共振频率来测量材料的弹性模量。 Buzz-1500NV 弹性模量测定仪利用机械外部激发使样品内部产生弹性振动,利用激光振动计采集振动频率,随后通过软件进行计算,具有快速,便捷,无须特别的样品制备的特点,可用于原位测试,适用于包括陶瓷、混凝土、水泥、玻璃、金属和合金等多种类型的弹性材料。 Buzz-1500NV 弹性模量仪测得的共振频率精度高于0.1%,精确表征材料本身的性能,通过软件计算可以得到各种弹性性能参数,外加控温、真空等辅助设备,还可以得到样品在不同环境下的弹性性能。 安全可靠性:自从BuzzMac仪器问世以来,不断致力于提高测试方法的便利性和结果的精确性。公司提供给客户多升级方案及技术支持,可用于各种不同类型材料的弹性模量测量。由于其独特而优越的性能,近年来,BuzzMac仪器被全世界越来越多的研究机构和工业用户所采用。到2013 年末,此款仪器在全球范围已拥有超过1000多个系统用户。BuzzMac公司在中国设有办事处,能够及时为客户提供测试、维修、咨询、技术培训等方面的优质服务,同时及时提供保修期内、外维修服务。所需零配件。保证在接到用户通知24 小时内,给予用户反馈,提供解决问题、排除故障的针对性方案。
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  • 高温弹性模量测试仪介绍 设备名称:高温真空弹性模量测试仪型号:BUZZ-2150产地:美 国 BuzzMac规格:符合ASTM C1259, E1876 等标准。用途:用于测试高温真空环境下材料的弹性模量,包括金属、合金、陶瓷、混凝土、水 泥、玻璃和岩石等多种类型的材料。具有测量范围广,精确度高和操作方便的特 点,可同时得到材料的弹性模量、剪切弹性模量、体积模量、泊松比等相关参数。技术性能参数:频率范围优于1.0MHz测试精度优于1.0%测试时间数秒阻尼或内耗阻尼系数10-5~10-1可测样品类型所有具有弹性性能的材料测试原理激光振动可测样品尺寸小于 200*180*180毫米(长方体、圆柱体等)可测参数弹性模量、剪切模量、泊松比率、内耗等可测温度室温~2100℃测试环境真空真空级别优于10-2帕 高温真空炉单元: 炉体结构: 立式,不锈钢,O-型水循环制冷内 径: 500 毫米总 高 度: 700 毫米 -5 -7 底面压强: 小于 5 X 10 托(室温) 极限压强: 小于 5 X 10 托(室温) 加热结构: 电阻丝炉腔尺寸: 250*200*200 毫米。温 度: 室温~1200℃ 隔 热 体: 高真空、高质量、耐高温特用砖振 动 器: 位于炉体底部,有机械振动器,产生机械振动,促使样品充分振动。气体保护: 炉体底部留有专门的接口,用于通入惰性气体(氮气、氩气)。 炉体控制及电源:电 源:220 伏,50 赫兹(可以 60 赫兹取决于用户)热 电 偶:K-型热电偶温度控制:PID 程序控温精度高于?1.0℃ 带有过热报警 真空单元: 泵 数 量:采用两级抽真空泵形式(Edwards RV12两级旋转叶片泵和EdwardsnNXT 400D涡轮分子泵),保证系统真空度能优于10-2帕。前 级 泵:Edwards RV12两级旋转叶片泵抽气速度:12.0立方米/小时 @50 Hz14.2立方米/小时 @60 Hz -3 极限压强:~10 托 主 泵:Edwards nNXT 400D涡轮分子泵抽气速度:大于400升/秒极限压强:~10-8托法兰方向:侧面CF定位法兰,避免了高温样品脱落的尘埃堆积在泵表面,影响泵的 使用寿命。压强测试:全系列真空计:大气~10-8托(控制和显示) 气体排出:一个干燥的氮气端口控制方式:泵、通风和温度通过友好的计算机用户界面来控制和监控。密封垫片:Del-sealTM品牌金属密封垫片。能耐高温450℃,压强10-13托,能充分保证腔体良好的真空度。 G1:从大气压到 10-9 托全程测量计TP: 涡轮分子泵RP: 旋转式滑片泵V1: 涡轮分子泵与腔体之间的的通气阀V2: 旋转式滑片泵的通气阀 激光测振仪: 全新的德国Polytec公司多功能一体化OFV-505/5000 紧凑式激光测振仪是一款性价比高、使用灵活的高精度振动测量仪。系统具有极高的光学灵敏度,除常规物体的动态特性测量外,还可通过配备显微镜进行微型物体的振动测量,是从微小元器件到大型设备的理想振动测量工具。 OFV-505/5000卓越性能: 光学头紧凑,坚固耐用,工业防护等级IP64,防尘防油污,适用于工业生产环境 直接输出速度和位移 带宽2.5MHz,速度10m/s 16个位移档位,分辨率优于15pm 极好线性度和测量分辨率 低噪声,极高的光学灵敏度,可长距离测试 可选配放大镜头和照明单元,检测微型元器件低噪音测试:OFV-505/5000测量的振动速度达10m/s,带宽达2.5MHz。用户可选配位移解码器,通过相位解码直接获取位移量。与速度积分获取位移量相比,位移解码器采用条纹计数原理,避免了低频域零漂等问题所造成的较大误差。 速度输出:速度量程:±10m/s速度分辨率: 0.02 μm/s(单位Hz带宽上)共八个挡位输出:5~1000mm/s/V, 设备工作原理:Buzz-2150 高温真空弹性模量仪通过安装在炉体底部振动器,产生机械振动,迫使样品充分振动,炉体顶部的激光探测器,精确测量样品被激发而产生的振动频率,振动频率信号通过放大器被记录在系统中,包括振动波的所有信息,直至振动衰竭。随后系统软件根据测得的材料振动频率,材料密度等相关数据,最终计算出材料的弹性模量,剪切模量,泊松比等相关数据。
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剪切模量测试仪相关的资讯

  • 动态弹性模量测试仪研制
    table width=" 600" border=" 1" align=" center" cellpadding=" 0" cellspacing=" 0" tbody tr td width=" 115" p style=" text-indent: 0em " dir=" ltr" 成果名称 /p /td td width=" 499" colspan=" 3" 动态弹性模量测试仪 br/ /td /tr tr td width=" 115" p 单位名称 /p /td td width=" 499" colspan=" 3" p 中国建材检验认证集团股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 115" valign=" top" p 联系人 /p /td td width=" 185" valign=" top" p 艾福强 /p /td td width=" 161" p 联系邮箱 /p /td td width=" 153" p afq@ctc.ac.cn /p /td /tr tr td width=" 115" p 成果成熟度 /p /td td width=" 499" colspan=" 3" p □正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √ 可以量产 /p /td /tr tr td width=" 115" p 合作方式 /p /td td width=" 499" colspan=" 3" p □技术转让□技术入股□合作开发& nbsp √其他 /p /td /tr tr td width=" 614" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong /p p style=" line-height: 1.75em " strong /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2951acd4-0cb9-42bb-ba31-1bc4d37da508.jpg" style=" width: 300px height: 226px " title=" 弹性模量检测仪1.jpg" width=" 300" height=" 226" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.75em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/ba13ec0a-c570-4f8f-b857-abc41b0a226e.jpg" style=" width: 300px height: 256px " title=" 弹性模量检测仪2.jpg" width=" 300" height=" 256" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p br/ p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp & nbsp 本方法利用脉冲激励器来激励矩形截面的梁试样,测量样品的弯曲或扭转频率。作用在试样上的瞬时激励是通过自动激发装置或手动小锤的敲击来实现的。激励引起样品的自由振动,通过试样上方的信号接收器得到振动信号,进而通过快速傅立叶变换得到自由振动的前几阶频率,首先利用弯曲振动的基频算出试样的弹性模量,进而利用扭振主频率计算出剪切模量。由于梁试样自由振动的基频是由样品尺寸、弹性模量和样品质量所唯一确定,因此当基频已经测到后并且试样的质量和尺寸已知的情况下可以计算出弹性模量。弹性模量取决于弯曲响应频率,剪切模量取决于扭曲响应频率。泊松比由材料的杨氏模量和剪切模量决定,三者只有两项是独立的。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该仪器测试精度高、操作方便,通过一次敲击(激励)能够快速而准确地同时得到材料的共振频率、弹性模量、剪切模量和泊松比以及内耗等基本弹性参数。测试结果重复性好,对样品完全没有破坏,也可连接高温炉进行高温弹性性能测试(高温炉为选购件)。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 该仪器高度集成,使用USB接口进行数据通讯、实现了热拨插和即插即用,采用全新工艺,实现硬件的高可靠性、强抗干扰能力和高信燥比,机型外观美观、性能稳定、能方便扩展高低温测试模块。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 性能指标 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 最高采样频率:2MHz br/ & nbsp & nbsp & nbsp 增益设置:1-128(1、2、4、8、16、32、64、128) br/ & nbsp & nbsp & nbsp 频响范围:20-20kHz br/ & nbsp & nbsp & nbsp 灵敏度:& nbsp 50 mv/pa br/ & nbsp & nbsp & nbsp 输入阻抗: 1Ω与27pF并联 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 时基范围: 10ns至1 sec/div br/ & nbsp & nbsp & nbsp 时基精确度: 50ppm br/ /p /td /tr tr td width=" 614" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本产品适用于航空航天、汽车工业、工矿企业、科研部门、大专院校、技术监督、工程监测等,对各种陶瓷、玻璃以及各种陶瓷基复合材料的弹性模量,采用脉冲激励法可以实现对样品的无损检测,在准确测量样品的弹性模量的同时又不会对样品其他力学性能造成影响,应用前景广泛。 /p /td /tr tr td width=" 614" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 实用新型专利两项: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种用于测量材料弹性性能的固定装置。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 专利号:ZL 2015 & nbsp & nbsp 2 0392701.4 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 一种样品激发装置及材料弹性性能测试系统 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 专利号:201520860414.1 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 行业标准一项 br/ & nbsp & nbsp & nbsp JC/T 678-1997& nbsp & nbsp 玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法。 /p /td /tr /tbody /table
  • 发布国检集团 DST-V动态弹性性能测试仪新品
    仪器名称:固体材料弹性性能测试仪(触摸屏)型号:DST-V仪器用途:用于测试固体材料的弹性性能,包括玻璃、陶瓷、石墨、金属和合金、塑料和高分子制品、岩石、木材和复合材料等多种类型的材料,通过简单的敲击,即可得到杨氏弹性模量、剪切弹性模量、泊松比等信息,具有测量范围广,精确度高和操作简单方便的特点。仪器采用触摸屏一体设计,开机即用,无需预热、校准或调整,测试速度快。测试样品的尺寸要求较少,不需要特别制样。非接触式检测,测试样品无污染、无破坏。仪器方便升级在不同温度环境下进行测试,非常适合科研和质检领域。仪器原理: 测试时将样品放置在不影响样品自由振动的支撑体上,敲击样品,以激发振动。利用振动传感设备收集振动信号,得到振动频率,结合样品重量、长度、宽度、厚度等样品尺寸信息,软件即可计算出杨氏弹性模量、剪切弹性模量、泊松比等数据。符合标准:JC∕T 2172-2013 精细陶瓷弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法 脉冲激励法GB/T 22315-2008 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法GB 3074.2-2008 石墨电极弹性模量测定方法GB/T 30758-2014 耐火材料 动态杨氏模量试验方法(脉冲激振法)JC/T 678-1997 玻璃材料弹性模量、剪切模量和泊松比试验方法ISO 12680-1耐火材料动态杨氏模量试验方法—脉冲激振法ASTM E1876-01(2009)固体材料杨氏模量、剪切模量和泊松比试验方法(脉冲激振法)技术参数:频率范围:20~20000Hz频率分辨率:0.1Hz测量项目:杨氏模量:2~300GPa 误差:±0.5% 剪切模量:2~200GPa 误差:±0.5% 泊松比: 0~0.5 误差:±5% 阻尼比: 0~1试样形状:长条状 或 圆棒状试样尺寸:长条状样品的长度/厚度3圆棒状样品的长度/直径4可测样品类型:所有具有弹性性能的固体材料 创新点:1.仪器采用触摸屏一体设计,稳定可靠,人机交互界面友好。 2.开机即用,无需预热、校准或调整,具有测量范围广、测试速度快、精确度高和操作简单方便的特点。 3.非接触式检测,测试样品无污染、无破坏。 4.零耗材,使用成本低。 国检集团 DST-V动态弹性性能测试仪
  • 高分子表征技术专题——流变技术在高分子表征中的应用:如何正确地进行剪切流变测试
    2021年,《高分子学报》邀请了国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写从基本原理出发的高分子现代表征方法综述并上线了虚拟专辑。仪器信息网在获《高分子学报》副主编胡文兵老师授权后,也将上线同名专题并转载专题文章,帮助广大研究生和年轻学者了解、学习并提升高分子表征技术。在此,向胡文兵老师和组织及参与撰写的各位专家学者表示感谢。高分子表征技术专题前言孔子曰:“工欲善其事,必先利其器”。 我们要做好高分子的科学研究工作,掌握基本的表征方法必不可少。每一位学者在自己的学术成长历程中,都或多或少地有幸获得过学术界前辈在实验表征方法方面的宝贵指导!随着科学技术的高速发展,传统的高分子实验表征方法及其应用也取得了长足的进步。目前,中国的高分子学术论文数已经位居世界领先地位,但国内关于高分子现代表征方法方面的系统知识介绍较为缺乏。为此,《高分子学报》主编张希教授委托副主编王笃金研究员和胡文兵教授,组织系列从基本原理出发的高分子现代表征方法综述,邀请国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写。每篇综述涵盖基本原理、实验技巧和典型应用三个方面,旨在给广大研究生和年轻学者提供做好高分子表征工作所必须掌握的基础知识训练。我们的邀请获得了本领域专家学者的热情反馈和大力支持,借此机会特表感谢!从2021年第3期开始,以上文章将陆续在《高分子学报》发表,并在网站上发布虚拟专辑,以方便大家浏览阅读. 期待这一系列的现代表征方法综述能成为高分子科学知识大厦的奠基石,支撑年轻高分子学者的茁壮成长!也期待未来有更多的学术界同行一起加入到这一工作中来.高分子表征技术的发展推动了我国高分子学科的持续进步,为提升我国高分子研究的国际地位作出了贡献. 借此虚拟专辑出版之际,让我们表达对高分子物理和表征学界的老一辈科学家的崇高敬意! 原文链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304.2020.20230《高分子学报》高分子表征技术专题链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304流变技术在高分子表征中的应用:如何正确地进行剪切流变测试刘双 1,2 ,曹晓 1,2 ,张嘉琪 1,2 ,韩迎春 1,2 ,赵欣悦 1,2 ,陈全 1,2 1.中国科学院机构长春应用化学研究所 高分子物理与化学国家重点实验室 长春 1300222.中国科学技术大学应用化学与工程学院 合肥 230026作者简介: 陈全,男,1981年生. 中国科学院长春应用化学研究所研究员. 本科和硕士毕业于上海交通大学,2011年在日本京都大学取得工学博士学位,之后赴美国宾州州立大学继续博士后深造. 于2015年回国成立独立课题组,同年当选中国流变学学会专业委员会委员;于2016年获美国TA公司授予的Distinguished Young Rheologist Award (2~3人/年),同年入选2016年中组部QR计划青年项目;于2017年获基金委优青项目资助;于2019年入选中国化学会高分子学科委员会委员,同年获得日本流变学会奖励赏(1~2人/年),目前担任《Nihon Reoroji Gakkaishi》(日本流变学会志)和《高分子学报》编委 通讯作者: 陈全, E-mail: qchen@ciac.ac.cn摘要: 流变学是高分子加工和应用的重要基础,流变学表征对于深入理解高分子流动行为非常重要,获取的流变参数可用于指导高分子加工. 本文首先总结了剪切流变测试中的基本假设:(1)设置的应变施加在样品上,(2)应力来源于样品自身的响应和(3)施加的流场为纯粹的剪切流场;之后具体阐述了这些假设失效的情形和所导致的常见的实验错误;最后,通过结合一些实验实例具体说明如何培养良好的测试习惯和获得可靠的测试结果.关键词: 流变学 / 剪切流场 / 剪切流变测试 目录1. 流场分类2. 剪切旋转流变仪概述2.1 测试原理2.2 测试模式3. 旋转流变仪测试中的常见问题3.1 测试过程的基本假设和常见问题概述3.1.1 输入(输出)应变为施加在样品上的应变3.1.2 流场为简单的剪切流场3.1.3 输入(输出)应力为样品的黏弹响应3.2 测试中常见问题I:仪器和夹具柔量3.3 测试中常见问题II:仪器和夹具惯量的影响3.4 测试中常见问题III:样品自身惯量的影响3.5 测试中常见问题IV:二次流的影响3.5.1 同轴圆筒夹具二次流边界条件3.5.2 锥板和平板夹具二次流边界条件3.6 测试中常见问题V:样品表面张力3.6.1 样品的各向对称性3.6.2 样品本身表面张力大小3.6.3 大分子聚集3.7 测试中常见问题VI: 测试习惯3.7.1 样品的制备:干燥和挥发问题3.7.2 确定样品的热稳定性3.7.3 样品体系是否达到平衡态3.7.4 夹具热膨胀对测试的影响3.7.5 夹具不平行和不同轴对测试的影响4. 结论与展望参考文献流变学是研究材料形变和流动(连续形变)的科学,其重要性已在学术界和工业界得到了广泛的认可. 流变仪是研究材料流变性能的仪器,利用流变仪进行流变测试已成为食品、化妆品、涂料、高分子材料等行业的重要表征和研究手段[1~8].本文从流变测试的角度,详细介绍了流场的分类和旋转流变仪测试的基本原理和测试技巧,重点阐述了剪切流变学测试中的基本假设和这些假设在特定的条件下失效的情况. 最后,通过结合具体的实验测试实例,详细地阐述了如何避免流变测试中的错误和不良测试习惯. 笔者希望本文能够对流变学测试人员有一定的帮助和启发,找到获得更可靠和准确的实验测试结果的有效途径.1. 流场分类高分子加工过程中的流场往往非常复杂,例如:在共混与挤出的工艺里,占主导的流场是剪切流场;在吹塑和纺丝等工艺里,占主导的流场是拉伸流场. 更多加工过程中,用到的流场是剪切与拉伸等流场的复合流场[9~12].在流变学测试中,为了得到更明确的测试结果,往往选择比较单一和纯粹的流场,如剪切或者单轴拉伸流场(此后简称“拉伸流场”). 流变仪的设计往往需要实现特定的流场,并表征材料在该特定流场下的响应. 虽然剪切流场和拉伸流场在高分子加工中同等重要,高分子流变学的测试研究却呈现了一边倒的局面:目前大量常用的商用流变仪,如应力和应变控制型的旋转流变仪、转矩流变仪、毛细管流变仪的设计基础都是针对剪切流场的(利用这些仪器仅可进行比较粗略的拉伸流变测试,例如在旋转流变仪的基础上添加如Sentmanat Extensional Rheometer在内的附件测量拉伸黏度[13]或者利用毛细管流变仪的入口效应来估算拉伸黏度.),而针对拉伸流场的拉伸流变仪则比较稀缺.剪切和拉伸流场自身的区别是造成以上局面的主要原因. 图1中分别展示了剪切和拉伸2种形变[14]. 施加剪切形变时(图1上),力位于样品顶部,力的方向与上表面平行,该应力会造成样品的剪切形变,而连续的剪切形变则称为剪切流动. 剪切流动的特点是,底部速度为0(不考虑滑移),顶部速度最大,速度梯度的方向与速度的方向垂直. 而施加拉伸形变时(图1下),力位于样品右侧,力的方向与右侧面垂直,该应力会造成样品拉伸形变. 同样,连续的拉伸形变称为拉伸流动. 拉伸流动的特点是,样品左侧固定,速度为0,右侧拉伸速度最大,因此速度梯度的方向与速度方向平行. 施加剪切流场时,剪切速率等于上表面的绝对速率除以两板间的距离. 在旋转流变仪中,使用匀速转动的锥板或者同轴圆筒即可实现单一的剪切流场. 然而,拉伸速率的大小等于右侧表面绝对速率除以样品的长度. 在拉伸过程中,样品越拉越长,因此右侧面的速度需要越来越大,方可实现稳定的拉伸流场. 假设t时刻样品的长度为L,则此时的拉伸速率等于[15]:图 1Figure 1. Illustration of two representative modes of deformation: the simple shear for which the direction of velocity gradient is perpendicular to that of velocity, and the uniaxial elongation for which the direction of velocity gradient is parallel to that of velocity. (Reprinted with permission from Ref.[14] Copyright (2012) Elsevier)将式(1)进行积分可以得到L(t)=L0exp(ε˙t),表明样品的长度正比于时间的幂律函数. 为了实现稳定的拉伸流场,实验中右侧面速度随时间呈指数增长,因此拉伸流场相较剪切流场更难以实现,这就是造成拉伸流变仪器较为稀缺的主要原因.有人要问,为什么需要测试2种典型流场,我们能从剪切实验的结果来推导其拉伸的行为吗?对于线性流变的行为,答案是肯定的. 即当体系位于平衡态附近,施加微弱的扰动时,拉伸黏度ηE,0与剪切黏度η0存在着简单的正比关系ηE,0=3η0=3∫0tG(t′)dt′,其中G(t)为线性剪切模量相对于时间的函数[16,17]. 该正比关系由Trouton在牛顿流体中发现,被称作Trouton比[18]. 然而,对于流场较强的非线性的流变测试,无法从剪切流变行为直接推导拉伸流变行为,或反之,从拉伸流变行为推导剪切流变行为,主要原因是,剪切与拉伸测试不同流场下的应力张量的不同分量:如在图1中可见,剪切测试中主要测量上板作用力Fs,其除以上板面积可得到剪切条件下应力张量σ的xy分量,而拉伸测试中主要测量右侧力FE,其除以右侧面面积主要得到拉伸条件下应力张量的xx分量.2. 剪切旋转流变仪概述本文重点介绍剪切流变测试中的仪器原理和测试技巧(笔者计划在后续文章介绍拉伸测试的原理和技巧). 目前商业的用于剪切测试的流变仪为旋转流变仪和毛细管流变仪. 本小节主要围绕旋转流变仪展开介绍. 旋转流变仪主要分为应力控制型和应变控制型2种. 应力控制型旋转流变仪一般使用组合式马达传感器(combined motor transducer,CMT),即驱动马达和应力传感器集成在一端,也被简称为“单头”设计;应变控制型的流变仪一般使用分离的马达和传感器(separate motor transducer,SMT),即驱动马达和应力传感器分别集成在上下两端,简称为“双头”设计,这2种设计的主要区别在于:“单头”设计更为简单,仪器容易保养和维护,但是夹具和仪器的惯量、马达内部的摩擦力容易对应力的测试结果造成影响,需要对仪器定期进行校正;“双头”的设计更为复杂,仪器操作步骤较多,需要更专业的仪器培训和仪器维护来防止操作不当带来的仪器损害,但是由于其马达和应力传感器分离的优势,可以更准确地进行应变和应变速率控制模式的测量,“双头”的流变仪的测试范围更宽,可以在更高的频率和更低的扭矩下得到准确的测试结果.下面我们将从旋转流变仪的测试原理(2.1节)和测试模式(2.2节)两个方面分别对于剪切流变测试进行简单的概述,这部分内容对于“单头”或者“双头”流变仪同样适用. 之后,我们会结合具体例子详细地介绍流变仪测试中需要注意的问题,部分内容会涉及“单头”和“双头”流变仪的区别. 对于流变测试比较熟悉的读者可以跳过2.1和2.2小节,直接阅读第3节.2.1 测试原理对于旋转流变仪,无论是应力控制还是应变控制模式,应变γ和应变速率γ˙均分别通过电机马达旋转的角位移θθ和角速率Ω转换得到,而应力均通过扭矩T (T=R×F,其中F为力,R为力臂)转化得到,上式中Kγ和Kσ分别为应变因子和应力因子,由测试夹具的类型、大小、间距等夹具的几何因子决定,而流变学测得的所有流变学参量,如剪切模量,黏度等都是应力应变的函数. 因此, 可以从原始测量的角位移θθ、角速率ΩΩ、扭矩T和应变因子Kγ、应力因子Kσ计算得到:剪切流变测试中通常用到的夹具为平行板、锥板和同轴圆筒3种,其基本结构、流场特征,应变和应力因子(Kγ和Kσ)总结在图2中.图 2Figure 2. Geometry and parameters Kγ and Kσ of parallel-plate, cone-and-plate and Couette fixtures平行板、锥板和同轴圆筒三者基本结构的特点也决定了其使用场合不同,具体总结如下:(1)平行板夹具具有剪切流场分布不均一的特点,施加应变时,其圆心处剪切应变为0,最外侧剪切应变最大,应变沿半径方向线性增加;平行板夹具的优点是制样和上样都很方便,但由于其内部流场不均一的特点,平行板夹具一般只用于线性流变测试. 但是,对于一些特殊的实验需求,选择平板进行剪切实验具有一定的优越性. 例如,可以利用平板间剪切速率随半径线性增加的特性,研究不同剪切速率下的流动诱导结晶行为[19,20]. (2)锥板夹具相对于平行板夹具具有内部剪切流场均一的特性,但其制样和上样相对于平行板要复杂,特别是难以流动的样品上样比较困难,因此一般仅在非线性流变测试时选择. 此外,需要注意的是, 为了避免测试时锥板和其对面板直接接触,通常在锥面顶点处截去一小段锥尖,使用锥板测试时,设定的夹具间距即被截去的锥尖高度. (3)同轴圆筒夹具相对于平行板和锥板通常需要使用更多的样品,但是由于其具有较平行板和锥板更大的夹具/样品接触面积和测试力臂(介于样品内径R1和外径R2之间),使用其测试可得到更高的扭矩,因此,其可用于测试更低黏度的样品.2.2 测试模式仪器测试的基本原理通常是对样品施加一个扰动或者刺激并记录其响应. 在旋转流变仪的测试中,通常对样品施加应变并记录应力响应,或反之,施加应力并记录应变的响应. 根据施加应变或应力随着时间的变化情况,流变测试通常可以分为稳态、瞬态、动态3种测试模式(如图3),总结如下:图 3Figure 3. The different responses of Newtonian fluid, Hookean solid, and viscoelastic materials to the imposed steady flow (stress growth, transient or steady mode that depends on the focus), step strain (stress relaxation, transient mode), step stress (creep and recovery, transient mode) and small amplitude oscillatory shear (SAOS, dynamic mode).(1)稳态测试模式通常测试样品在外加流场达到稳定状态下的响应. 通常,达到稳定的状态需要一定的时间,如果测试关注的是体系达到稳态过程,其测试模式一般称作瞬态模式,而如果测试关注的是体系达到稳态之后的过程,则测试模式为稳态模式. 通常仪器的软件内置了一些检验样品是否达到稳态的标准,如剪切速率扫描测试的过程中,仪器会记录应力的变化,当其测试应力在一定的时间内稳定后,仪器才会记录此时的应力. 剪切条件下,牛顿流体通常可以瞬间达到稳态流动,黏弹体通常需要一定的时间达到稳态流动,而胡克固体通常应力随应变增加,在结构不破坏的前提下无法达到稳态流动. (2)瞬态测试模式通常指从一个状态瞬间变化到另一个状态的过程,如施加阶跃应变(应变控制模式)、阶跃应力(应力控制模式)或者阶跃剪切速率等. 其中最典型的测试就是,施加一个固定应变,记录应力随时间变化的应力松弛(stress relaxation)测试,施加或撤销一个固定的应力,记录应变随时间变化的蠕变和回复(creep and recovery)测试,或者施加一个阶跃剪切速率,记录瞬态黏度随时间变化的应力增长测试(stress growth). 这些测试的共性是关注样品在一个特定刺激下的转变过程. 以阶跃应变为例,迅速施加应变后,牛顿流体的应力可迅速松弛,胡克固体的应力达到一个恒定值无法松弛,而黏弹体的应力需要经过一定的时间松弛,这个时间通常反映黏弹体系在应变下结构重整的特征时间. (3)动态测试模式是施加一个交变的应变或者应力,如正弦变化的交变应变或者应力,并记录响应. 以施加正弦应变的测试为例,由于测试的频率和应变大小均可调整,因此,测试有很大的参数空间. 通常,小应变下,体系结构仅稍微偏离无扰状态,应力响应的信号也是正弦波,该测试通常被称作小振幅振荡剪切(small amplitude oscillatory shear,简称SAOS). 对于胡克固体,应力的相位与应变相位相同;而对于牛顿流体,则应力的相位与应变速率(应变对时间的导数)的相位相同,与应变相位差π/2;对于黏弹体,应力的相位与应变的相位在0~π/2之间. 当应变较大时,体系的结构严重偏离无扰状态且随时间改变,此时的应力响应通常不是正弦波,该测试通常被称作大振幅振荡剪切(large amplitude oscillatory shear,简称LAOS). 需要指出的是,一些仪器软件会用正弦波来拟合非正弦的应力结果得到包括模量在内的测量结果,此时对于结果的解读需要非常小心. 因此,一般的测试过程中建议打开仪器的应力记录来观察测量应力波的波形,并据此判定测试的线性/非线性.3. 旋转流变仪测试中的常见问题3.1 测试过程的基本假设和常见问题概述上文提到,旋转流变仪的原始测量的角位移θ和扭矩T可转化为应变和应力. 然而,测量的应变和应力是否就是施加在样品上的真实的应变和应力呢?这显然是流变测试中最关键的问题. 需要指出的是,旋转流变仪的测试结果是建立在3个基本假设上面的:(1) 应变作用在样品上;(2) 应力为样品自身的响应;(3) 流场为简单剪切流场. 这些假设都是会在一定的测试条件下失效,从而导致测试结果不可靠. 接下来我们将详细地介绍这些假设条件分别在什么测试情况下失效.,则样品上的实际角位移θeff小于施加的角位移θ(=θslip+θeff). 对于平行板样品,由于应变参数K

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