Das Kapillartransformator RTR/RTS ist ein Kapillartransformator für die Online-Qualitätskontrolle, das kontinuierliche Messungen ermöglicht. Dieses Produkt wird zur Produktionssteuerung verwendet, um Polymere mit hoher und niedriger Viskosität bei der Herstellung und Verarbeitung von Rohstoffen zu überwachen, und sein Messsystem ermöglicht Messungen bei sehr niedrigen Pumpengeschwindigkeiten. Der effektive Steuerbereich beträgt 1:1000 und der entsprechende MFR-Bereich beträgt 0,3-100g/10min.
Die Online-Transformatoren von GOTTFERT liefern Informationen über die Fluorenz und die molekulare Struktur eines Polymers in Echtzeit. Die Online-Transformatoren übertragen kontinuierlich Daten, um die Materialeigenschaften und Bearbeitungseigenschaften zu bestimmen. Die Produkte sind entsprechend zertifiziert und können in gefährlichen Bereichen eingesetzt werden.
* Schmelzenrückfluss: Kein Schmelzverlust und keine Entfernung der Schmelze erforderlich.
Kurze Aufenthaltszeit: Der Durchfluss (CS) des Zirkulationssystems ist 100-mal höher als der Messfluss (MS). Die entsprechende kurze Aufenthaltszeit verhindert den Abbau des Polymers.
* Großer Messbereich: Der Durchfluss des Zirkulationssystems (CS) wird unabhängig gesteuert, um sicherzustellen, dass ein ausreichend hoher Durchfluss erreicht wird, um das Messsystem bei sehr niedrigen Pumpengeschwindigkeiten messen zu können. Der effektive Steuerbereich beträgt 1:1000 und der entsprechende MFR-Bereich beträgt 0,3-100g/10min. Veränderungen in der molekularen Struktur können mit einer * kleinen Schnittgeschwindigkeit von 0,1/s gemessen werden (CS verkürzt die Aufenthaltszeit erheblich).
* Kurze Reaktionszeit: Je kürzer die Aufenthaltszeit ist, desto kürzer die Reaktionszeit, wenn sich das Material ändert.
Bei der Auswahl eines GOTTEFOL Online-Kapillar-Fluoremeters müssen mehrere Faktoren berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie das Instrument auswählen, das Ihren Bedürfnissen entspricht. Hier sind einige Empfehlungen:
Bestimmen Sie Ihre Messanforderungen, einschließlich der Art der zu messenden Probe (Flüssigkeit, Halbfeste), des Messbereichs (Viskosität, Flussverhalten), der Messgenauigkeit usw.
2. Berücksichtigen Sie die Eigenschaften der Probe, die Sie normalerweise testen müssen, wie z. B. den Viskositätsbereich der Probe, das Flussverhalten (Schneidverdünnung, Schneidverdichtung, Plastikströmung usw.), den Temperaturbereich usw.
3. Berücksichtigen Sie Ihre Anforderungen an die Automatisierung Ihrer Geräte, z. B. ob Sie Funktionen wie die automatisierte Probenverarbeitung, Datenerfassung und Datenanalyse benötigen.
Wenn Sie Tests bei verschiedenen Temperaturen durchführen müssen, stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Gerät über ein zuverlässiges Temperaturregelsystem verfügt und Ihre Temperaturbereichsanforderungen erfüllt.
5. Wählen Sie ein Instrument mit hoher Empfindlichkeit und Genauigkeit, um sicherzustellen, dass die Fluorenzeigenschaften der Probe genau gemessen werden können.
6. Überlegen Sie, ob ein Gerät mit mehreren Messmustern (z. B. Schnittströmung, Vibrationsströmung, Drehstromung usw.) erforderlich ist, um unterschiedliche Testanforderungen zu erfüllen.
Wählen Sie Instrumente aus, die einfach zu bedienen, zu warten und zu kalibrieren sind, um die Effizienz zu erhöhen und die Wahrscheinlichkeit von Betriebsfehlern zu verringern.
