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福熔体拉伸流变仪
仪器信息网福熔体拉伸流变仪专题为您提供2024年最新福熔体拉伸流变仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括福熔体拉伸流变仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的福熔体拉伸流变仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合福熔体拉伸流变仪相关的耗材配件、试剂标物,还有福熔体拉伸流变仪相关的最新资讯、资料,以及福熔体拉伸流变仪相关的解决方案。
福熔体拉伸流变仪相关的方案
德国哈克HAAKE CaBER 1 拉伸流变仪介绍及应用方案
为什么研究拉伸流变学两种样品的旋转流变性可能会一样,拉伸流变性会有明显的区别• 旋转流变仪不能用来测试样品的拉伸流变性能• 很多应用领域中都会涉及到拉伸流场• 研发和质控方面越来越关注拉伸流变
低密度聚乙烯拉伸流变性能新技术--VADER 1000
本文使用三种不同的设备包括拉伸粘度装置EVF,自制长丝拉伸流变仪DTU-FSR和商用长丝拉伸流变仪VADER-1000在单轴拉伸流动中测量了三种选定的商用低密度聚乙烯LDPE的非线性流变性能。
赛默飞哈克流变仪测定锂电池聚合物熔体和薄膜的拉伸性能SER
旋转流变仪在锂电池行业有着重要的应用,尤其是在合浆过程中对于正负极浆料流变性能的确定及配方、工艺的优化有着重要的指导意义。例如,可以通过测试正负极浆料的屈服应力来评价沉降性能;可以通过测试零切粘度来评价样品的储存及运输稳定性及分散性能;可以通过测试高剪切速率下的粘度来评价样品的施工性能及搅拌生产中的性能;可以通过测试样品触变性来评价其流平性能等。以及对作为隔膜材料的聚合物类样品进行全面分析表征。或者使用哈克转矩流变仪进行加工相关研究的测试。
采用拉伸流变学定性聚乙烯的长链分支
Thermo Scientific HAAKE MARS 上获得聚乙烯熔体通常是在小幅振荡剪切(SAOS)下以流变学方法进行定性的,因为这种形变模式可轻松地在旋转式流变仪。
ARES聚合物拉伸黏度的测试附件
拉伸流变仪的根是是在20世纪初被发现的。Trouton在测试沥青和鞋匠所用蜡时,在这些材料上进行“扭转”和“牵引”变形。通过巧妙的实验他发现,单轴拉伸黏度是剪切黏度的三倍。
美国TA仪器:用旋转流变仪表征硬质PVC熔体的粘弹性
对高分子材料常常用熔体流动速率(熔融指数MI)表示材料熔体的流动性,这种测试完全忽略了材料的流动模型,所以对每一个被研究的材料所施加应变历史都不相同。这种单点的数值是粘性和弹性共同贡献的结果。这种完全经验的数值完全没有定义确定的变形,一般而言仅仅作为材料的等级或窗口数值。由于其测量方法的限制,它不可能区分粘性和弹性。很多情况下具有同样MI的材料却表现出截然不同的加工性能。所以熔体流动速率(MI)测试只能用于质量控制,它无法提供材料的基本性能信息或于加工过程相关联。 不过在控制应力/应变流变仪上的动态测试对材料流动行为可以提供非常有价值的信息。流变仪可以通过单一实验准确的测得弹性和粘性响应。 我们研究的样品为三种硬质PVC样品,分别以A,B和C样品来标记。每一种样品PVC样品在稳定剂类型和浓度及基本PVC树脂类型等方面均有明显的不同。
利用RSO流变仪进行膏体样品的流变行为解析及粘弹性测试
凝胶,膏体类物质属于粘弹性物质,表现为兼具粘性和弹性特性的流变学行为。针对这些较为“粘稠”物质,需要同时分析粘性流动行为以及粘弹性行为,才能完整地表征其流变特性。RSO震荡流变仪配备空气轴承,具备旋转测量和震荡测量功能,是实现流动行为测试和粘弹性测试的理想工具̷̷凝胶,膏体类物质属于粘弹性物质,表现为兼具粘性和弹性特性的流变学行为。针对这些较为“粘稠”物质,需要同时分析粘性流动行为以及粘弹性行为,才能完整地表征其流变特性。RSO震荡流变仪配备空气轴承,具备旋转测量和震荡测量功能,是实现流动行为测试和粘弹性测试的理想工具。
Fluidicam与机械流变数据的流变模型拟合
复杂流体,是由无数个微小的微观体系共同组成的一个宏观体系。在液体流动过程中,可能存在的复杂流体的流场,导致非牛顿的行为。例如,聚合物溶液在剪切流中,溶解的聚合物分子的拉伸诱导了的流体粘度的减少(和高剪切速率下的剪切变稀行为)。因此,样品在不同的流速下具有不同的响应特性,所以研究人员需要完整的流变曲线的来反映样品粘度随所施加的剪切速率的变化行为,这些特殊行为决定着材料的加工性能和使用性能。普通的机械流变仪由于高速剪切产生湍流限制了流变性的测量,微流控可视流变仪突破了原有的测试理论,将流变测试变得更加简单和精确。本应用将机械流变数据和Fluidicam微流控可视流变仪的测试数据对比结合,并进行了流变模型拟合。
使用HAAKE Viscotester iQ流变仪测试低粘度流体
HAAKE Viscotester iQ 智能流变仪为质量控制提供了一种快速、简便且准确的工具。虽然该流变仪配置的是机械轴承,但仍可准确评估粘度极低的流体(水)的粘度。
利用RSO流变仪进行屈服应力测试
屈服应力是指破坏样品内部结构,使其由静止状态转变为流动状态的最小作用力。在流变学中,屈服应力是剪切应力的临界值。只有当剪切应力超过屈服点之后,材料才能发生流动;应力低于屈服点时,材料表现为弹性体,外力撤销后,材料能重构其内部结构。屈服应力是许多实际应用中的一个重要流变参数,在材料的生产过程、装备的优化设计、材料的施工和使用等方面扮演重要的角色。它用于描述充填过程中分散性、凝胶稳定性、泵送行为、挤出行为等。通常情况下,屈服应力并不是一个常数,其结果与测试方法、数据处理方法等相关。利用AMETEK Brookfield RSO震荡流变仪,可以有多种的测试方法对不同材料的屈服应力进行测试,满足不同行业的应用需求。
使用 Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试低粘度流体
由于传感器的扭矩读数小,所以使用旋转流变仪测量水就成为了一种挑战。机械轴承仪器(如 Thermo Scientific™ HAAKETM iscotester™ iQ 流变仪)尤其如此。虽然配备了超低摩擦球轴承,但仪器的转矩下限为 0.2 mNm,与研究级流变仪(如 Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 流变仪)相比,高出约 5 个数量级。但仍有许多在业内(如聚合物涂层)进行的相关流变 QC 测试处理低粘度流体。在本应用指南中,我们将展示如何利用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试粘度极低的流体。
Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试低粘度流体
由于传感器的扭矩读数小,所以使用旋转流变仪测量水就成为了一种挑战。机械轴承仪器(如 Thermo Scientific™ HAAKETM Viscotester™ iQ 流变仪)尤其如此。虽然配备了超低摩擦球轴承,但仪器的转矩下限为 0.2 mNm,与研究级流变仪(如Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™ 流变仪)相比,高出约 5 个数量级。但仍有许多在业内(如聚合物涂层)进行的相关流变 QC 测试处理低粘度流体。在本应用指南中,我们将展示如何利用 HAAKE Viscotester iQ 流变仪测试粘度极低的流体。
MCR 72 流变仪测定涂料的屈服点
本应用报告深入介绍如何使用安东帕旋转流变仪 MCR 72,根据所得到的测量 结果来确定涂料的屈服点,以实现质量控制的目标。
HAAKE流变仪进行压裂液粘度测试
ThermoFisher Scientific HAAKE Viscotester iQ流变仪是评估压裂液流变性能实用且可靠的仪器。HAAKE Viscotester iQ 流变仪具有便携式配置,可轻松将其搬至远离用户实验室的作业现场,进行组装和操作。HAAKE Viscotester iQ 流变仪的某些指标可与大型流变仪相媲美,其性能非常优异,与大型流变仪接近,为用户的研究工作提供了更丰富的选择和更多的可能性
赛默飞「 HAAKE 」流变仪在仿制药一致性评价和熔融挤出药用辅料加工性的应用
MARS iQ Air、MARS 40/60作为赛默飞哈克「 HAAKE 」旋转流变仪产品线的代表性产品,拥有高度模块化的设计,多种测试夹具(平锥板、同轴圆筒)、超精度的扭矩和位移传感器,精确的温度控制能力,可高效的帮助研发与质控人员完成皮肤外用膏剂与注射剂的一致性评价要求。
赛默飞「 HAAKE 」流变仪在仿制药一致性评价和熔融挤出药用辅料加工性的应用
MARS iQ Air、MARS 40/60作为赛默飞哈克「 HAAKE 」旋转流变仪产品线的代表性产品,拥有高度模块化的设计,多种测试夹具(平锥板、同轴圆筒)、超精度的扭矩和位移传感器,精确的温度控制能力,可高效的帮助研发与质控人员完成皮肤外用膏剂与注射剂的一致性评价要求。
使用电子式拉伸仪试验面团拉伸特性的实验操作步骤
使用电子式拉伸仪测试面团拉伸特性是一种常见的实验,通常用于研究面团的流变学性质和面包、面点等面制品的品质。以下是一般的实验操作步骤:1. 准备工作:将电子式拉伸仪放置在实验室台面上,并确保连接好所有必要的电源和传感器线缆。启动电子式拉伸仪并进行自检,确保仪器状态正常。
HAAKE Viscotester iQ流变仪测巧克力融体的流动行为
HAAKE Viscotester iQ 智能流变仪是一款简洁紧凑的仪器,并将灵敏度及测试能力完美结合,从而可以根据ICA 46标准在很宽的剪切速率范围内对巧克力进行成功的流变测试,并且只需要使用非常少量的样品。同样,稳态剪切实验结果给出非常好的结果,提供了可靠的数据以进行不同方法、模型下的数据分析。
赛默飞世尔材料物性:哈克流变仪测定胶黏剂屈服应力
胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。基本流动性能,流动曲线和粘度曲线屈服应力触变性固化过程研究,包括热固化和紫外固化热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
赛默飞哈克(HAAKE)旋转流变仪在皮肤外用制剂上的应用
赛默飞哈克(HAAKE)旋转流变仪,以其模块化和易用性,可完全满足 CDE发布的皮肤外用制剂指导原则中流变测试的要求,从而为配方研发人员、工艺开发人员提供产品流变性质上的参考。
旋转流变仪日常使用注意事项
大家好,前几期给大伙介绍了关于咱们流变仪的一些具体行业应用,那么在实际使用过程中如何能更好地维护保养流变仪呢?在本期,力晶小邵就给大家介绍下流变仪在日常使用中的一些注意事项。
哈克流变仪在胶黏剂行业的应用
胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶、电子胶、UV 固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面:• 基本流动性能,流动曲线和粘度曲线• 屈服应力• 触变性• 固化过程研究,包括热固化和紫外固化• 热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等 在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
哈克流变仪在胶黏剂行业的应用
胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。基本流动性能,流动曲线和粘度曲线屈服应力触变性固化过程研究,包括热固化和紫外固化热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
HAAKE哈克旋转流变仪在3D打印材料中的应用
HAAKE哈克旋转流变仪在3D打印材料中的应用,熔融沉积成型,立体光固化成型,选择性激光烧结技术,分层实体成型。
用高级流变仪表征弱结构食品的流变性
大部分食品的结构都非常微弱,即使很小的应力和应变,都可能对其结构产生影响。Anton Paar 公司的 Physica MCR 流变仪提供了一种独特的振荡控制方法 - DSO(实时位置控制技术),这种方法使商业流变仪可以在小于 0.01µ Nm 的低扭矩下进行测试,从而产生极小的应力和应变。另外,DSO 方法不会产生额外的旋转漂移,不会破坏样品的微弱结构。DSO 方法适用于测试牛奶饮料、淀粉溶液等低黏度样品的结构。本文以三种商业牛奶饮料为例,揭示应变扫描数据的差异性与沉降稳定性的关系;以及 高剪切后用恒定振幅和恒定频率的振荡测试研究材料结构的恢复,即触变性。为了不影响结构,恢复过程测试的振幅应该在线性粘弹区间内。在使用应变扫描和频率扫描研究了不同浓度的淀粉溶液后,发现对于低浓度的样品,必须使用非常小的应力进行测试,这样才能确保样品处在线性粘弹区内。
旋转流变仪加样那点事
日常实验中,如何正确使用好旋转流变仪,除了与转子选择、条件优化、人为因素等有关,还与样品的加载过程有较大关系,下面力晶小邵给您说道说道旋转流变仪在测试不同样品时加样那点事。
HAAKE Viscotester iQ流变仪测牙膏的屈服应力
哈克Viscotester iQ 智能流变仪是一款满足现代质控需求的复合型仪器,具备模块化设计,其丰富的附件及测试范围可以满足各类测试需求。该仪器具备夹具快速连接及识别功能及智能升降功能,并提供多种灵活的操作方法。
转矩流变仪系列实验设备在PVC加工中的应用
介绍了混合器流变仪在测试PVC干混料的流变性能、动态热稳定性能的实验及PVC增塑剂热吸收实验中的应用,单、双螺杆挤出机流变仪在测试物料挤出性能实验中的应用。实验结果表明:用流变仪测试的结果是相对的,需要与“标准物料”进行对照,以优化配方,改善产品质量。
哈克转矩流变仪在PVC配方研究中的应用
哈克流变仪在材料标准方面应用有余年的经验, 能够为新产品的配方设计和加工工艺的正确设计, 提供科学可靠的研究方法。使用哈克流变仪, 可以优化加工参数, 进行试样制备, 在比较材料粘度、分散性或塑化行为时, 对进出的材料进行质量控制。在哈克流变仪的帮助下, 能够优化配方设计。
浅聊旋转流变仪的黏度测试范围
哈喽,大家好,由于近期事情比较多,没来得及给大家及时进行更新,今天想和大家聊聊旋转流变仪的黏度测试范围。这段时间有用户会问到,咱们流变仪能测到“最大的黏度是多少”,也有朋友问过 “最低黏度能测到多少”?其实流变仪的黏度测试范围不是一个固定数值范围,影响因素还是比较多的,我们可以从以下几个方面来考虑:
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