单相延展性

仪器信息网单相延展性专题为您整合单相延展性相关的最新文章,在单相延展性专题,您不仅可以免费浏览单相延展性的资讯, 同时您还可以浏览单相延展性的相关资料、解决方案,参与社区单相延展性话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

单相延展性相关的耗材

  • 奶酪延展性测试装置
    The cheese extensibility rig consists of a microwaveable vessel and double-sided fork probe. The vessel and fork assembly is filled with a known weight of cheese and microwaved until the cheese is molten. A sample retaining insert is added to the vessel and the vessel/fork assembly slides into the fixture base, which is securely fastened to the Texture Analyser. The fork is connected to the load cell via a rapid locating adapter. The Texture Analyser pulls the fork through the molten cheese allowing the extensibility and resistance to extension to be measured. Cheese strength and extensibility are important textural attributes for many foods, most notably pizza.
  • 生面团延展性夹具
  • 面团面筋延展性夹具

单相延展性相关的仪器

  • 凝胶延展性测定仪 400-860-5168转3662
    一、凝胶延展性测定仪简介:上海保圣TA.XTC-20凝胶强度测定仪用于测试各种凝胶强度的专业仪器。该仪器利用高精度压力传感器,数控电子线路自动抓取最大压力值,被测胶体在破碎瞬间自动锁定最大凝胶强度值,压力测量范围0-5Kg/cm2。并且软件实时同步的收集数据和汇出曲线,用户可直接观察检测图谱变化。它具有造型美观,数显自控,测量精确,最大强度值自动锁定,方便记数,并设置有自动保护装置,置于工作稳定,操作方便等优点。符合国家标准GB 28304-2012可得然胶凝胶强度测定和国家标准GB 6783-2013明胶凝冻强度测定。二、凝胶延展性测定仪应用:上海保圣TA.XTC-20凝胶强度测定仪专用于测试各种种类、形态凝胶的强度的专业仪器,凝胶:又称冻胶。溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体(在干凝胶中也可以是气体,干凝胶也称为气凝胶),这样一种特殊的分散体系称作凝胶。没有流动性。内部常含有大量液体。凝胶在岩心中的突破压力值即为封堵强度(P),此值也称为凝胶强度。三、凝胶延展性测定仪使用:探头型号为P/0.5测定参数:探头下降速度 2mm/s,总下降深度 10mm。将凝胶样品置于仪器的专用测试杯上,启动仪器测试样品,测得下压这一用力过程中最大下压力值(峰值),为凝胶强度的测定值,记录所有的测定数据,取各个凝胶强度的测定值的平均值扣除空载运行的凝胶强度,计算凝胶强度值。四、凝胶延展性测定仪参数:按照国际标准方法测定胶体强度(ISO 9665 Adhesives-Animal glues-Method of sampling and testing)测定仪器准确度应使用国家法定计量单位认可的标准砝码测试校正,测定仪器的测定值与检测标准砝码的准确值的误差范围应在±0.1%以内,测定仪器具有校正能力力量感应元的选择:仪器最大量程≥9.8N(1kg),很低作用力感应值≤0.0098N(1g),仪器精度≤0.02%测试探头:TA/0.5 (0.5 inch) 聚酯材质测试前速度:0.50mm/s测试速度:0.50mm/s测试后速度:0.50mm/s测试距离:4.00mm感应力:4.00gf
    留言咨询
  • 仪器名称:休闲食品延展性测定仪仪器型号:TA.XTC 品牌:上海保圣实业发展有限公司1、延展性 在市场上,很多食品的可延展性或可拉伸性对食品最终的口感都具有直接影响。例如:硬奶酪用在披萨上将直接影响披萨的口感,而我们需要的是具备弹性的、拉丝的或粘性的奶酪;饼干面团的延展性,决定了饼干在烤焙过程中的伸展程度。延展性越好的饼干面团,在烤焙的时候越容易舒展膨胀开来,延展性越差的饼干面团,在烤焙的时候越容易保持其原来的形状。所以,很多时候,我们对于食品的延展性有很高的要求。2、应用 可用于果冻、黄油、奶酪等的弹性(springiness)、表面强度(firmness)和延展性(extension)等物性测试。1、试验参数设置Method Type:Basic Single Test(单次测试)Test type:Compression(下压)Pre-test speed:2.0mm/sTest speed:3.0mm/sPost-test speed:2.0 mm/sTarget value:23mmTrigger type:ForceAuto Tare:Yes2、实验设置 将样品放入锥型容器中,将空气泡泡剔除。在填充所有样品容器前,应该使用一个空的容器进行距离校准。用铲刀剔除多余的样品,让样品表面平整。多余的样品不应该进入容器。然后校准.一旦测试开始,探头开始下压,并深入样本中,探头继续下压,直到探头从开始位置前进了23mm。在穿透过程中,压力逐渐上升直到到达最大深度处。这个压力值可认为是指定深度的硬度。一个更硬的样本相应地显示出更大的面积,其面积代表完成这剪切过程所作的功。探头然后从样本中退回。 最大的负的波峰力表明了样品的粘性,负功表面了样品的粘性作功。粘性大的样品表达出大的粘性力和功。结果显示,低脂肪的样品硬度要高于全脂肪的样品,所以低脂肪样品延展性差些。
    留言咨询
  • 1、 保曼软膏挤出性、乳膏延展性测试仪产品介绍软膏剂指原料药物与油脂性或水溶性基质混合制成的均匀的半固体外用制剂。软膏剂指原料药物溶解或分散于乳状液型基质中形成的均匀半固体制剂。软膏剂、乳膏剂基质应均匀、细腻,涂于皮肤或粘膜上应无刺激性,要具有适当的粘稠度,应易涂布于皮肤或粘膜上,不融化。保曼软膏、乳膏测试仪可以测定其粘附性、延展性、可挤出性,从而评估软膏、乳膏的配方及可挤出性能。2、 保曼软膏、乳膏测试仪简介保曼软膏、乳膏测试仪可以通过正向挤压装置测定软膏、乳膏的延展性、粘性、挤出强度,从而可优化外用处方,以便在给要部位有较好的适用性和治疗效果。1、 保曼软膏、乳膏测试仪的应用及性能特点1、 应用:测定软膏、乳膏的延展性、粘性、挤出强度,优化外用处方;2、 仪器参数:测试结果显示精度:0.01g;位移精度:0.01mm;测试臂移动距离:280mm;检测速度:0.01~25 mm/s;数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取;3、力量感应元精度:采用高精度力量感应元,可以使用第三方标准砝码进行计量验证和校正,符合ISO 7500 Part1或ASTM E4标准;4、采用高精度力量感应元,0-100kg,可选择500g、1kg、5kg、20kg、30kg、50kg、100kg;5、设备采用三轴滚珠丝杆,结构稳固,不易变型,底部步进电机设计,位移精确稳定,无共振,无噪音;6、一次测量,多项测试指标自动计算,免去繁琐计算过程;7、结果分析:自动进行曲线的结果分析,用户只需根据自己的需要选择所要结果。同时曲线和结果可以传输到电脑备份。具有一键导出图片、Excel、PDF、原始数据等功能,可同时进行上百组数据的快速分析处理,数据可使用办公软件打开。具有检测数据保密功能;8、售后服务要求:仪器免费保修1年,免费安装调试,免费对采购人技术人员的操作、维修、保养等方面进行视频培训,直至能熟练独立操作,终身维护;9、配置:保曼软膏、乳膏测试仪主机、挤压装置、备品配件包、外置软件一套、应用方法库、操作手册。
    留言咨询

单相延展性相关的方案

  • 保圣科技TA.XTC质构仪对比两种品牌小麦饼的单相延展性
    保圣科技TA.XTC质构仪对比两种品牌小麦饼的单相延展性。TA.XTC型质构仪,具备优良的软件控制及自动分析数据的性能,测试参数全部通过软件输入,软件带有控制键,无需手接触仪器,只需点击鼠标可以进行仪器各种操作,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果,而且测试精度高、位移精准,实验方法丰富,可通过更换探头、夹具、力量感应元等,适合不同的样品测定分析。 该款质构仪特别适用于食品物性学的研究及教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索等。
  • 人造黄油的硬度和延展性的测定解决方案
    硬度作为涂抹食品的一种不连续的感官性质在确定延展性时是不明确的。涂抹食品给人的第一感觉是其坚固性产品的硬度通过延展测试压入样品而测得。延展性用实用的术语讲就是一层薄的面包片延展的难易程度。硬度可以根据变形所需的压力或在指定压力下的变形量来测得。 ST-Z16质构仪(物性分析仪)可用于检测食品、生物、制药和化工等领域样品的物性指标,包括硬度、弹性、酥脆性、咀嚼度、坚实度、韧性、延展性、回复性、凝胶强度等质构仪(物性分析仪)。ST-Z16质构仪为机电一体化产品,采用现代的机械设计理念和人机工程学的设计准则,运用先进的双CPU微电脑处理技术进行精心合理的设计制成。
  • 蔬菜汁的延展性和硬度
    许多人都对测试食品的延展性感兴趣,例如黄油,人造黄油,奶酪,干酪还有一些非食品的,例如洗液,面霜,剃须液等。这些样品对切削很敏感,很难连续的进行实验。下压和穿刺只是测试硬度的简单的方法。硬度测试即使是使用锥型探头,在过去,尽管锥型探头因为在外观上看很符合测试要求,并且具有恒定负载,能与延展性相关联,但在硬度测试中,也无法很好的对延展性进行评估、但也不能完全表达出样品的特性。硬度作为涂抹食品的一种不连续的感官性质在确定延展性时是不明确的。涂抹食品给人的第一感觉是其坚固性,产品的硬度通过延展测试仪压入样品而测得。用实用的术语讲,延展性,用实用的术语讲,就是一层薄的面包片延展的难易程度。硬度可以根据变形所需的压力或在指定压力下的变形量来测得。尽管延展性也是外部负荷下的变形,它更是一种动态性质。硬度和延展性的测量法通常是很相关的,然而它们之间的联系一般是不完美的,并且只是表现在软化方面。例如,人造黄油(在面包上延展时)比黄油容易软化得多,使它更容易延展,即使它们的硬度值开始是相等的。TTC 延伸装置是一套精确配合的凹凸有机玻璃(4590度)(如下所示)。物料允许安放在下面的圆锥体中或由一个刮勺填入。物料被压到消除其中的气泡(透过有机玻璃圆锥体可以看到)为止,然后用一把平刀将表面整平。样品额外的操作没有介绍。这种装置配有五个可替换的凹圆锥体样本容器,它可以在测试前填充,然后固定在底座上,并通过上面的圆锥体头对中。样本容器能够储存在冷库或制冷环境中,或使用在室温下。只要物料没有被过分地挤压,不同方式的填充只影响测试的前阶段。设计这试验用来测量样品的重要特性——延展性,仅发生在其试验的后阶段。在这过程中,物料被从凹凸圆锥体中挤出来。圆锥形的容器没有给物料留下任何滞留的间隙,因此,物料从凹凸圆锥体之间流出来。凸圆锥体头的返回还可以表现样品的粘着性。

单相延展性相关的论坛

  • 【求助】讨论:铜箔延展性测试原理及项目解说

    各位兄弟姐妹们,帮忙呀!!!在电路板工业中是指铜箔或电镀铜层的一种物理性质,是一种平面性的扩展能力,与延伸性(Elongation)合称“延展性”.一般铜层展性的测法,是在特定的设备上以液压方式由内向外发生推挤力量,令某一圆面铜箔向上鼓起突出,而测其破裂前的最高高度,即为其展性的数值.此种展性试验称为“Hydralic Buldge Test”液压鼓出试验 破断值_应变 材料在拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比 当材料在外力作用下不能产生位移时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种形变称为应变 最大值荷重 将铜箔裁切取好样片,在其两端以夹具夹住,两端以相反方向施力连续施加压力,直到样片断裂为止.迫使其断裂的力值,得知铜箔所能承受的最大荷重。 材料能够承受的重量 最大值应力 是指铜箔能够在允许范围内承受时的最大应力,而超过这个应力,铜箔就会被破坏或断裂。 材料发生形变时内部产生了大小相等但方向相反的反作用力抵抗外力,定义单位面积上的这种反作用力为应力 以上这种说法对不喽?

单相延展性相关的资料

单相延展性相关的资讯

  • 中科院力学所苏业旺团队提出提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略—过加载
    可拉伸电子器件在过去十多年中被广泛应用于健康监测、康复医疗、智能工业及航空航天等领域。无机可拉伸电子器件的关键技术创新在于通过力学结构设计实现弹性拉伸性,对任意复杂曲面实现共形贴附/包裹,并且能维持稳定的电学性能。例如,“岛-桥”结构是可拉伸电子器件中最常见的一种结构。其中,功能性元器件置于不可变形的“岛”上,互联导线形成“桥”并提供整体结构的弹性延展性。实现可拉伸电子器件弹性延展性的策略是至关重要的,并引起了大量的关注。 尽管先前有很多研究集中在可拉伸结构的设计上,但目前主要只有两种策略被用于实现或提高结构的弹性延展性(如图1所示):(1)预应变策略。波浪形条带是一种典型的例子,平面的条带被转印/粘接在预拉伸的弹性基底上,释放预应变后,由于压应力的存在使得条带产生面外屈曲变形,形成具有拉伸性的波浪形结构。此外,更加复杂的三维可拉伸微结构也可以通过二维平面前驱体粘接在预应变的基底上制备而成。(2)几何结构设计策略。各种具有弹性可拉伸的几何互联被设计出来,如:“之”字型、马蹄型、蛇型、分型、非屈曲蛇型、螺旋型以及剪纸结构等,这些几何结构在弹性延展性和各种应用场景中表现出不同的特点。有时这两种类型的策略也可以相互结合以增强结构的弹性延展性,如:预应变基底显著增加了蛇形互联结构的弹性延展性。 图1. 可拉伸结构在过去几十年的发展过程 近日,中国科学院力学研究所苏业旺团队创新性地提出第三种提高可拉伸电子器件弹性延展性的新策略——过加载策略(如图2)。互联结构转印、粘接在弹性聚合物基底上后,对整体结构进行过弹性极限拉伸,释放拉伸应变后,互联结构的弹性延展性可以提高到原来的两倍,这对可拉伸电子器件的性能至关重要。理论、有限元及实验结果均证明过加载策略对不同几何构型、不同厚度的互联结构是有效的(如图3、4、5)。其基本机理在于:过加载过程中弹塑性本构关系的演变使得互联结构关键部位的弹性范围扩大一倍。过加载策略易于操作,并可与其他两种策略相结合以提高结构弹性延展性。这对无机可拉伸电子器件的设计、制造及应用具有深远的意义。 图2. 过加载策略的操作过程以及各过程中蛇形互联结构的应变分布图3. 基于独立金属厚蛇形互联(MTSI)的过拉策略力学分析。(a)MTSI的本构关系:理想弹塑性;(b)MTSI的力学模型;(c)过加载操作过程示意图以及各过程中蛇形互联圆弧顶截面处应力分布。(d)MTSI的增强弹性延展性随第一次施加应变/过加载应变的变化,包括理论、有限元和实验结果图4. 基于独立MTSI的过加载策略的实验验证。(a)独立MTSI初始状态的图像以及拉伸150%时的正面和侧面视图;(b)狗骨头形铜片的单向拉伸应力-应变曲线;(c-k)在第一次施加拉伸、卸载和第二次施加拉伸过程中,力与施加应变的关系曲线,第一次施加应变分别为:30%、50%、60%、75%、90%、110%、120%、130%、150%图5. MTSI粘结在软基底上的力学分析。(a-c)粘接在软基底上的厚马蹄形、之字形、分形互联的增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变的关系;(d)粘接在软基底上蛇形互联结构的弹性延展性随其厚的变化关系;(e-g)三种不同厚度蛇形互连增强弹性延展性与第一次施加应变/过加载应变关系的有限元分析结果该研究成果以“An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics”为题发表于学术期刊《Advanced Materials》(DOI: 10.1002/adma.202300340)。论文的第一作者为中国科学院力学所博士生李居曜,通讯作者为中国科学院力学所苏业旺研究员,参加该工作的还有中国科学院力学所的武晓雷研究员。该工作得到了国家自然科学基金委、中国科学院从0到1原始创新计划、中国科学院交叉学科创新团队和国家WR计划青年项目的支持。 原文链接:An Overstretch Strategy to Double the Designed Elastic Stretchability of Stretchable Electronics (wiley.com)
  • 盈盛恒泰国产质构仪用于乳膏延展性测试
    软膏剂(Ointments)是系指药物与适宜基质均匀混合制成,具有一定稠度的半固体外用制剂。软膏具有一定粘稠度,而且可以根据药物与基质的混合程度不同分为溶液型和混悬型软膏。药物在基质中的分散状态存在差异,溶液型软膏的药物颗粒非常小,可共熔或溶解于基质中;而混悬型的软膏,其药物颗粒大小高于溶液型,通常为细粉状,可以均匀分散混合在基质中。乳膏制剂就是将药物混合分散在乳状液型的基质中,最后形成了均匀混合而成的半固体制剂。乳膏剂可以根据所使用的乳化剂的不同,分类为油包水型乳膏与水包油型乳膏两种。常用的油包水型乳膏有羊毛脂和脂肪醇,水包油型乳膏有钠皂和脂肪醇硫酸钠类等。这类药物的配方属于水油乳化、固液分散的多相体系,从药物配方来看,配方本身的稳定性存在很大差异,这就为数字化表征带来了挑战。从力的微观角度,表征药物制剂的原料质量、配方稳定性、制剂涂抹特性、延展性等以及质量的一致性评价,对药物制剂的设计,处方组成,制备工艺等具有重要意义。盈盛恒泰ENS系列国产质构仪可用于软膏乳膏等的延展性测试。盈盛恒泰ENS系列国产质构仪优势特点高精度:能够精确测量,提供准确的测试数据。自动化:采用软件自动化控制测试流程,减少人为误差,提高测试效率。可靠性:经过严格的质量控制和测试验证,符合相关标准,确保仪器的可靠性和稳定性。数据分析:能够对测试数据进行分析和记录,为质量控制和产品改进提供依据。
  • 兼顾超强韧性和延展性 首款3D打印纳米结构高熵合金问世
    美国马萨诸塞大学阿默斯特分校和佐治亚理工大学科学家在最新一期《自然》杂志在线版发表论文称,他们采用3D打印方法,制作出一种双相纳米结构高熵合金(HEA),其强度和延展性优于现有其他先进的3D打印材料,有望催生可用于航空航天、医学、能源和运输等领域的高性能部件。通过先进3D打印制造的高熵合金在多个尺度上具有层次结构,表现出更高强度和良好的延展性。图片来源:佐治亚理工学院官网过去15年,HEA越来越受欢迎。HEA是由5种或5种以上等量或大约等量的金属制成的合金,具有许多理想的性质,因此在材料科学及工程领域备受重视。3D打印技术目前已用于材料开发领域,基于激光的3D打印可以产生大的温度梯度和高冷却速率,而传统方法很难做到这一点。此次,研究人员将HEA与先进的3D打印技术——激光粉末床熔融结合,开发出具有前所未有性能的新材料。由于该工艺使材料熔化和凝固速度非常快,所得到材料的微观结构与传统方法制造出的材料大相径庭。新材料的微观结构看起来像一种网状结构,由名为面心立方(FCC)和体心立方(BCC)的纳米层状结构交替组成,这些层被嵌入微尺度共晶团中,分级纳米结构HEA使两相能够协同变形。研究人员表示,这种不寻常微观结构的原子重排使其拥有超高强度和更高的延展性,与传统金属铸件相比,新材料的强度提升了3倍,延展性不减反增。使HEA拥有更强韧性和更好延展性有助于研制出机械效率高且节能的轻质结构。研究团队还开发出了双相晶体塑性计算模型,以了解FCC和BCC纳米片层所起的作用,以及它们如何协同工作以增加材料的强度和延展性。结果显示,BCC纳米片层具有极坚固的特性,这对于实现合金卓越的强度—延展性协同作用至关重要。未来,科学家们有望利用3D打印技术和HEA研制出可广泛应用于生物医学、航空航天等领域的高性能部件。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制