桌面型毛细管流变仪 Rosand RH2000 - 工作原理
Rosand RH2000 毛细管流变系统可将样品以jing确可控的体积流速从已知尺寸的口模中挤出,从而表征材料在大载荷(高压)或者高的剪切速率下的流体性质。使用双料筒选件和“零长度”口模配置,可以同时确定剪切粘度和延展(拉伸)粘度随剪切(或变形)速率的变化关系。
毛细管流变仪系统包括几个关键组件,以实现针对特定样品或应用的稳健、可靠而方便的流变学测量:
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毛细管流变仪基本单元:包括带孔的料筒,以加载样品 – 孔径和料筒材料bi须与被测材料兼容。基本单元还包括头部单元,该头部单元与用于挤出样品的活塞之间具有机械连接。关键的系统功能,如驱动力、活塞速度范围等,均由基本单元控制。
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口模和压力传感器的组合:口模安装在料筒孔的底部,其尺寸决定了所施加的剪切场。熔体压力传感器安装在料筒中,以测量材料挤出时模头入口处的合成压力。口模尺寸和压力传感器范围bi须适合目标样品和测试类型。
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温度及环境控制选件:料筒温度的jing确控制至关重要,因为流变特性对温度有强依赖性。对于热敏材料,热平衡时间和惰性测试环境是确保数据可靠的关键考虑因素。
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仪器软件:流变测试的性质可能相对较复杂。Rosand Flowmaster 软件界面旨在将直观的测试设置方法,与实时的仪器图形(在运行时给出所有关键参数值)相结合,实现简明易用。
aster 软件,可进行quan fang 位测试和分析,包括剪切和拉伸粘度,也可以确定样品的稳定性、壁滑移和熔体破裂。
Rosand RH2000 毛细管流变系统可将样品以jing确可控的体积流速从已知尺寸的口模中挤出,从而表征材料在大载荷(高压)或者高的剪切速率下的流体性质。使用双料筒选件和“零长度”口模配置,可以同时确定剪切粘度和延展(拉伸)粘度随剪切(或变形)速率的变化关系。
毛细管流变仪系统包括几个关键组件,以实现针对特定样品或应用的稳健、可靠而方便的流变学测量:
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毛细管流变仪基本单元:包括带孔的料筒,以加载样品 – 孔径和料筒材料bi须与被测材料兼容。基本单元还包括头部单元,该头部单元与用于挤出样品的活塞之间具有机械连接。关键的系统功能,如驱动力、活塞速度范围等,均由基本单元控制。
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口模和压力传感器的组合:口模安装在料筒孔的底部,其尺寸决定了所施加的剪切场。熔体压力传感器安装在料筒中,以测量材料挤出时模头入口处的合成压力。口模尺寸和压力传感器范围bi须适合目标样品和测试类型。
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温度及环境控制选件:料筒温度的jing确控制至关重要,因为流变特性对温度有强依赖性。对于热敏材料,热平衡时间和惰性测试环境是确保数据可靠的关键考虑因素。
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仪器软件:流变测试的性质可能相对较复杂。Rosand Flowmaster 软件界面旨在将直观的测试设置方法,与实时的仪器图形(在运行时给出所有关键参数值)相结合,实现简明易用。
aster 软件,可进行quan fang 位测试和分析,包括剪切和拉伸粘度,也可以确定样品的稳定性、壁滑移和熔体破裂。