牛顿标准流体

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牛顿标准流体相关的耗材

  • Brookfield 粘度计配件
    技术参数:Brookfield博勒飞为测试很稠的膏状物体例如焊锡膏、化妆品、药品、食品和其它非牛顿流体的粘度而设计,螺旋适配器可提供多种剪切率来检测物体的假塑性和触变性行为,将螺旋适配器安装在Brookfield粘度计或流变仪并开动马达。为测试很稠的膏状物体例如焊锡膏、化妆品、药品、食品和其它非牛顿流体的粘度而设计螺旋适配器可提供多种剪切率来检测物体的假塑性和触变性行为,将螺旋适配器安装在Brookfield粘度计或流变仪并开动马达,物体就象被“泵起来”了,之后可达到平稳的流速剪切率是每转每转0.677S-1性能特点:可与Brookfield标准粘度计和DV-III+流变仪一起使用符合电子工业焊锡膏的粘度测量方法整套包括1个套筒、2个转子、安装夹和包装盒说明:推荐和RV/HA/HB机型配合使用
  • 乌氏粘度计(Ubbelohde viscometer),DIN标准 285400029 50101
    粘度管有悬挂球层, 用于测定牛顿学说液体流动状态特性的绝对和相对运动粘度. 经校准的粘度管有厂商证明书,跟据 DIN55350, Part 18.所有粘度管有环形标记, 保证用于自动测量的粘度管也可以用手动测量检验.建议的最小通过时间是200秒. 乌氏粘度计(Ubbelohde viscometer),DIN标准 - 跟据 DIN 51 562 Part 1,ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) - 填充分量 : 15 ... 20 ml - 总长度: 大约 290 mm - 经校准, 带常数,用于手动测量 - 型号: 501 01 - 毛细管号: 0a - 毛细管直径Ø i ± 0.01(mm): 0.53 - 常数 K = 0.005 - 测量范围(mm2/s): 0.8&hellip 5
  • 乌氏粘度计(Ubbelohde viscometer),DIN标准 285400004 50100
    粘度管有悬挂球层, 用于测定牛顿学说液体流动状态特性的绝对和相对运动粘度. 经校准的粘度管有厂商证明书,跟据 DIN55350, Part 18.所有粘度管有环形标记, 保证用于自动测量的粘度管也可以用手动测量检验.建议的最小通过时间是200秒. 乌氏粘度计(Ubbelohde viscometer),DIN标准 - 跟据 DIN 51 562 Part 1,ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) - 填充分量 : 15 ... 20 ml - 总长度: 大约 290 mm - 经校准, 带常数,用于手动测量 - 型号: 501 00 - 毛细管号: 0 - 毛细管直径Ø i ± 0.01(mm): 0.36 - 常数 K = 0.001 - 测量范围(mm2/s): 0.3&hellip 1

牛顿标准流体相关的仪器

  • 产品概况:VT550是一款旋转粘度计,用于精确、快速、方便的测量粘度以及液体和半固体样品的流动行为。所有结果如粘度、剪切应力、剪切速率、屈服应力以及温度等都会在液晶屏上显示。VT550粘度计还可以使用哈克旋转流变仪专用软件RheoWin来实现电脑控制及数据打印输出。VT550粘度计可以测量从稀薄的油、油漆或陶瓷悬浮体至粘稠的奶油、药膏等膏体或聚氯乙烯溶胶,甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。10个预先设定的日常程序的任何一个都可以被精确地执行。主要技术指标:测量值绝对粘度值标准ISO 2555, ISO 3219,DIN 53018, DIN 53019粘度从低粘度至高粘度粘度范围2 - 107 mPa.s温度范围-50 - 250℃特色VT550精确、快速、方便地测量粘度、液体和半固体物质的流动行为。所有结果,均可以在液晶屏上数字显示。甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。转速0. 5 rpm &ndash 800 rpm扭矩范围: 至400rpm 0.1 mNm &ndash 50 mNm至800rpm 0.1 mNm &ndash 20 mNm温度范围-40° C ~+350° C(取决于温控装置特色VT550精确、快速、方便地测量粘度、液体和半固体物质的流动行为。所有结果,均可以在液晶屏上数字显示。甚至一些其他要求也可以完成,如自动定性非牛顿流体的流动行为、用控制形变模式(CD)定义屈服应力等。
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  • 牛顿定律 400-860-5168转1451
    概念:1, 牛顿第一定律(惯性)2, 牛顿第二定律(F = ma)3, 牛顿第三定律(Fab= -Fba)学生可以通过动力学系统,位置传感器和力传感器有效的验证动力学第二定律。方法学生可以通过实验验证牛顿三定律。牛顿第一定律-学生通过运动传感器采集物体的滑动滚动和翻动的运动数据,通过这些数据,学生可以更好的理解除非有外力作用,否则物体的运动状态将不会改变。牛顿第二定律-学生可以用PASCO的动力学系统,力传感器,运动传感器来验证物体受到的力,质量和加速度之间的关系。牛顿第三定律-学生可以通过两个力传感器验证作用力和反作用力大小相等,方向相反。实验包括拔河比赛和小车碰撞。 上图为在合力改变的情况下,小车的受到的力和加速度的数据曲线。 PASCO优点采用该组实验装置和传感器系统,学生可以更好的了解牛顿三大定律,该系统是传感系统和仪器的有机结合,能帮助学生认识到每个实验中的物理概念。 实验包括 PAScar 动力学系统 ME-6955 运动传感器 PS-2103A 翻转滑块 SE-7335 摩擦附件 ME-8574 细绳 SE-8050 高分辨率力传感器(2) PS-2189 带夹的滑轮 ME-9448A 块和架子套件 ME-8979 磁性缓冲装置 ME-9885A实验下载可提供免费实验下载。在官方网站搜索框中输入型号EX-5503搜索此实验。文件包含Microsoft Word&trade 说明书,PASCO Capstone&trade 软件的样本数据和图形。该实验的DataStudio版本: :DataStudio版实验也可供购买。 订单信息 牛顿定律 [EX-5503] 需要其他物件: ● 850通用接口 ● PASCO Capstone软件 该实验可使用PASPORT接口的任意组合进行操作。
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  • 牛顿光学(Newtonoptic)CytaFlu全自动多到荧光细胞计数仪 CytoFlu是牛顿光学推出的全自动多通道细胞荧光分析仪,基于图像法检测,结合多荧光通道,采集图像中的细胞信息,从而对细胞样品进行定量分析。CytoFlu将细胞图像分析计数与荧光分析有机结合,既能提供明场细胞计数的统计数据,又可以提供13组荧光通道组合的分析结果。专利全自动/自动对焦细胞荧光分析系统CytoFlu采用牛顿光学自研全自动细胞荧光分析控制方案,配合步进电机与操纵杆完成控制样品进入、移动以及精确定位,实现多通道多视野采样。CytoFlu可对样品进行自动对焦处理,图像清晰,结果准确。双激光束激发光源与滤光转盘设计,系统的稳定性与可操作性。 图像处理系统 CytoFlu荧光分析仪采用了工业级高像素CMOS、LED激发光源和滤光片,在计数过程中,分别对每个样品进行5个视野的采样,同时采集样品明场和选定荧光通道图像信息。更大的样品采集量计数的准确性,经验证,计数结果拟合R2值大于0.999。配合一体化控制系统与高效算法,CytoFlu细胞分析仪可在4秒内完成单个视野的荧光分析,需2分钟,即可获得6个样品,30个采样视野的荧光分析结果。l 分别对梯度浓度的RAW264.7,Siha进行细胞计数测试所得结果l 针对浓度为1×106的悬浮培养细胞进行单次六样品全自动测试所得结果全自动多荧光同步检测CytoFlu可提供4个激发光与5个滤光片,13种荧光通道的组合,细胞应用需求。CytoFlu内置了全自动光路切换系统,单次实验可同时检测5个通道结果,软件预设多种常用染料/荧光蛋白及对应光谱组合供选择,您只需设置好所需实验方案,剩下的都交给CytoFlu。 人性化、多功能的交互界面CytoFlu荧光分析仪搭配计算机使用。用户可自由设置分析模式及具体分析设置(目前可选明场/台盼蓝/AO/PI/AOPI/GFP计数模式、指定样品、调整稀释浓度)软件提供分析各通道结果图,浓度、活率、直径分布等详细数据,以及不同荧光通道图像合并功能,供用户查看和导出多种格式数据,满足不同用户需求。此外,软件提供历史数据溯源以及用户权限管理功能。推荐配置:i5 CPU,内存4G,硬盘64GB,分辨率1024768,Windows10系统或以上分级权限功能,管理员用户可操作用户权限管理,包括新增用户,删除用户EasyFive细胞计数板设计六位细胞计数板,高通量设计,单片计数板可计数6个样品。一次性耗材设计,无需清洗,节省时间,杜绝交叉污染,降低样品对对实验人员的生物危害风险。100μm(14μL)/200μm(25μL)规格可选,100μm计数板适用于高浓度或小直径细胞,200μm计数板适用于各类常见细胞,可供根据样品情况进行匹配。两种计数板规格可选,100μm计数板加样体积为14μL,200μm计数板加样体积为25μL 细胞适用性与应用场景目前,我们细胞进行了实用性测试,类型涵盖悬浮培养细胞,贴壁培养细胞,PBMC细胞,哺乳动物细胞,昆虫细胞,人源细胞。应用场景涵盖明场活率计数、双荧光活率计数(AO/PI)、细胞周期、细胞凋亡、细胞转染,细胞杀伤,免疫荧光等。 技术参数中文名全自动多通道荧光细胞分析仪仪器尺寸(WXDXH)119×316×190mm (±2mm)重量3kg物镜放大倍数4X相机500万像素屏幕无工作温度10°C-40°C (50°F-100°F)工作湿度75%内置储存无细胞计数时间单样品明场<8秒,荧光<20秒细胞浓度测量范围1×104-3×107细胞活率检测范围0-细胞直径范围5-180μm单样品加样体积15微升(100μ计数板),25微升(200μ计数板)单样品测量时间(单视野)明场<2秒,荧光<4秒单样品测量时间(五视野)单样品明场<8秒,荧光<20秒6样品测量时间单样品明场<70秒,荧光<130秒激发波长475±20nm, 530±25nm发射波长545±15nm, 625±20nm
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  • 非牛顿流体旋转粘度怎么了?

    公司生产的产品属于非牛顿流体,之前检测时,恒温20℃后,超声1~2分钟赶走气泡就直接测试了,粘度基本上都在6000~6100。领导视察时说我们没有按ASTM D2196来进行操作,要求我们必须按标准里步骤来操作。按照标准里,猛烈搅拌样品3~10分钟,然后在20℃里恒温60分钟,然后在5分钟内完成检测。考虑到样品恒温后还有大量气泡,因此我们超声了1~2分钟赶走气泡,然后测试。但是现在无论怎么测试都无法达到之前的数据,现在测试数据在3700左右。根据目前数据分析,样品是被剪切了,但是就是找不到原因。我们的疑虑是:1、非牛顿流体在测试粘度时是否要赶走气泡?2、超声会影响样品剪切吗?3、各位遇到类似的样品是怎么处理的?

  • 非牛顿流体粘度测量

    最近接触到一种高分子聚合物的溶液,是一种非牛顿流体,需要测定剪切与粘度变化关系,尝试了一下旋转粘度计,结果是得到了,但是速率可选择太少,准备试试流变仪,这个没有用过呢,需要补习一下资料先。欢迎有经验的童鞋不吝赐教哈。 现在的聚合物溶液粘度在6 rpm时候的粘度是20000cps。

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  • Brookfield 锂离子非牛顿流体粘度测定方案
    锂离子电池诞生于上世纪90年代初,它是在锂电池的基础上发展而来的。锂离子电池以碳素材料为负极,以含锂的化合物作正极,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为正极材料电池的总称。锂离子电池的充放电过程,就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。 锂系电池分为锂电池和锂离子电池。锂离子电池作为一种新兴清洁、可再生的二次能源具有工作电压高、能量密度大、质量轻等优点,手机、笔记本电脑、电动工具、数码相机等领域使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池,而真正的锂电池由于危险性大,很少应用于日常电子产品。近些年来,锂离子电池在军用及航空航天领域的应用逐渐增加,军事通信、鱼雷、潜艇、飞天、探月等领域锂离子电池的身影也随处可见。 对于锂离子电池生产来说,涂布是电池生产的一道关键工序,直接影响电极及电池质量,所以对电池浆料的控制相当重要。浆料属于非牛顿流体,粘度反映了非牛顿流体的基本特征。锂离子电池正负极浆料粘度低了就涂不了布,涂布决定电池质量(涂布是将正负极浆料涂布在铜铝箔上经过烘干制成制作电池的极片),电极的质量水平就决定了电池的性能。因此,非牛顿流体粘度测定的控制具有重要的意义。 brookfield是当今世界上首屈一指的实验室和在线旋转粘度计生产商。作为当今世界上首屈一指的实验室和在线旋转粘度计生产商,大多数的质量控制、研究开发及生产工艺部门都将布氏粘度计作为它们在粘度测量方面的首要选择。 锂离子电池搅拌浆料粘度测量时,可采用brookfield博勒飞粘度计-dv2t粘度计。美国博勒飞brookfield dv2t粘度计快速定位支架: 按住按扭,即可快速而方便地上下移动粘度计,从而快速定位和进行样品更换 滚珠轴承悬挂系统: 更加强韧耐用的传感系统,大大提高生产效率和仪器使用寿命 ez-lock转子快速连接系统: 简单的两个步骤即可快速安全地安装及卸除转子,可避免由于转子更换频繁或多人操作等场合下给粘度计带来的损害。更多详情请关注东南科仪。
  • 牛顿的苹果树:一位美国教授与上海计量院的故事
    这是这几天刚经历的一个非常有趣的Story。2014年9月24日,一行人陪美国杜肯大学Skip Kingston教授拜访用户,路过上海计量院(以下简称为:计量院)。看到计量院单位的Logo,Kingston教授突然要求去看看。原来27年前,Kingston教授来过此单位,并亲手栽种了一棵从美国带来的苹果树,这棵树来头不小,是早期英国政府把砸到牛顿的那棵苹果树种子作为礼物送给美国政府,美国政府又培育了很多代种苗。Kingston教授当年在美国国家标准局工作,受政府派遣来上海援建计量院测试中心,带了棵苹果树种苗作为政府礼物送给上海计量院以庆贺奠基,意为科学启蒙树。 一行人员在苹果树前合影留念 (北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理邓宛梅(左二)、美国Applied Isotope Technologies总裁Matt Pamuku先生(左三)、美国杜肯大学Skip Kingston教授(左四)、上海计量院袁老师(右三)、上海分析测试协会常务副秘书长马兰凤(右二)、北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事长胡克博士(右一))  具有意义的苹果树铭牌   了解情况后大家异常兴奋,一定要陪Kingston教授去看看这棵苹果树27年后长成什么样了?讯问后计量院门卫十分肯定告诉我们没有苹果树,院子里一棵也没有。正失望,一位年长老者走过来说,确实有过一棵苹果树,后跟着计量院搬新家,被移植到浦东新址。而且他知道是美国人赠送的,听说这位美国人来了,老者很热情,马上电话向领导汇报,计量院领导一听也非常重视,当即约定大家9月26日到浦东新址会见,同时把当年院方派到美国跟Kingston教授在实验室学习培训半年的一位己退休人员袁老师也找到了。 双方会谈现场 两位相隔27年后再见面的Kingston教授与袁老师   没想到只想看一眼的念头很快发酵成了一次外交友谊事件。美誉相传,甚为感慨!9月26日,我们如约来到计量院新址,看到了苹果树也见到了老朋友。苹果树枝繁叶茂,可惜不结果子,大家推测它可能太孤独了,呵呵!27年后的见面,袁老师竟一下子就认出了Kingston教授。老友相见分外亲热,计量院院领导亲自出面接待,经过进一步技术交流,竟达成再次合作意向,第二次握手随即上演!   (作者:北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理 邓宛梅)
  • Science:这款颠覆牛顿棱镜的光谱仪仅几十微米
    p   作为一种常规的分析仪器,光谱仪的应用涵盖了大多数科学和许多工业学科。随着应用需求的提升,仪器的小型化或者微型化一直吸引大家的眼球。但是,目前大部分光谱仪的工作原理仍和牛顿的实验相似,需要用到棱镜或光栅之类的分光元件。这种光谱仪体积庞大已无法满足日益发展的光谱应用技术的需求。而减小分光和探测元件的尺寸将导致光谱仪的光谱分辨率、灵敏度及动态检测范围显著下降,因此光谱仪的微型化是目前科技界面临的重大技术挑战。 br/ /p p   日前,英国剑桥大学的科研团队与来自中国、英国以及芬兰的研究机构合作,成功克服了这个技术难题,开发出了尺寸仅几十微米的光谱仪,其大小仅为市面上最小光谱仪的千分之一,主要由一根比人类头发千分之一还细的半导体纳米线组成。该研究工作于9月6日发表在世界顶级杂志《Science》上。 /p p   该工作由来自中国、英国和芬兰的多个研究组合作完成:上海理工大学的谷付星副教授,浙江大学的童利民教授、杨青教授和王攀教授,南京大学的王肖沐教授,上海交通大学的蔡伟伟教授,北京大学的戴伦教授,以及芬兰Aalto大学的孙志培教授。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 485px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/2fce7c98-2bff-4ad2-821b-4acc161b0ef2.jpg" title=" 微信图片_20190906102844.png" alt=" 微信图片_20190906102844.png" width=" 500" height=" 485" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   科研人员用一种带隙渐变的特殊纳米线替代了传统光谱仪中的分光和探测元件,采用和制作电脑芯片类似的工艺在这种纳米线上加工出了光探测器阵列,巧妙地利用各个探测器对不同颜色光具有不同响应的特性,通过逆问题的求解,从响应函数方程组中重构出所需要测量的光谱信息。 /p p   据介绍,该微型光谱仪与广泛使用的手机摄像系统具有良好的兼容性,可设计成紧凑式光谱仪模块使手机具备光谱探测能力,把强大的光谱分析技术从实验室搬到手掌上,方便在生活中测量食物、皮肤的光谱信息,从而判断食品安全以及身体健康程度,使得光谱检测技术有望走进大众日常生活中。 /p p   由于尺寸极,该微型光谱仪还可以对单个细胞进行扫描光谱成像。不同与以往的细胞成像技术,该光谱成像可以让图像中的每个像素包含丰富的光谱信息,从而可以分析细胞每个部分的化学变化。通过后续的开发这种微型光谱仪将有望可以通过注射植入到人体,用于实时监测人体健康状况,为癌症等疾病检测提供一种新的方法。 /p p   据悉,剑桥的研究团队已经在申请这个微型光谱仪的专利。他们希望在这种光谱仪的基础上开发出一系列覆盖紫外到红外的微型光谱仪,用大概五年左右的时间使微光谱仪广泛应用到科研、生产以及生活中。 /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   第一作者:杨宗银博士,Tom Albrow-Owen;通讯作者:Tawfique Hasan /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   文章链接:https://science.sciencemag.org/content/365/6457/1017 /span /p
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