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Suzhou Inspektionsgeräte Equipment Co., Ltd.
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Hochempfindliche Druckeinheit

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/12
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Die neue Hochempfindliche Druckeinheit (HSPC) für ARES-G2 ermöglicht eine umfassende viskoelastische Charakterisierung von Flüssigkeiten unter Druck. HSPC ist die Entfernung eines Geräts, das eine Vielzahl von dynamischen Oszillationstests für eine Vielzahl von Materialien unter kontrolliertem Atmosphärendruck durchführen kann, einschließlich niedrig viskoser Polymerlösungen und strukturierter Flüssigkeiten. HSPC liefert den Druck (bis zu 5 bar) und die Temperatur (-10 #176;C bis 150 amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; #176; c) Kontrolle.

Produktdetails

  Hochempfindliche Druckeinheit

Neues für ARES-G2Hochempfindliche Druckeinheit(HSPC)Flüssigkeiten können unter Druck vollständig viskoelastisch charakterisiert werden. HSPC ist die Entfernung eines Geräts, das eine Vielzahl von dynamischen Oszillationstests für eine Vielzahl von Materialien unter kontrolliertem Atmosphärendruck durchführen kann, einschließlich niedrig viskoser Polymerlösungen und strukturierter Flüssigkeiten. Der HSPC bietet die erforderliche Druck- und Temperaturregelung (-10 °C bis 150 °C), um die Viscoelastizität zu charakterisieren. Die herkömmlichen Druckeinheiten verwenden mechanische Lager, die nicht nur die geringe Drehmomentempfindlichkeit stark einschränken, sondern auch dazu führen, dass die meisten Proben nicht viskoelastisch charakterisiert werden können. HSPC verfügt über innovative Luftlagerdichtungen mit niedriger Drehmomentleistung und Drehmomentempfindlichkeit.Über herkömmliche Geräte100 MalMit der Drehmomentempfindlichkeit können die Anwender die wichtigsten Materialeigenschaften einer Vielzahl von Flüssigkeiten, wie z. B. zeitliche, frequente und spannungsbezogene Eigenschaften, unter Prüfbedingungen charakterisieren, die die Bearbeitungs- und Gebrauchsbedingungen repräsentieren, z. B. unter Brunnen oder in einer Extrusionsumgebung.

  Eigenschaften und Vorteile:

  • 100-fach höhere Drehmomentempfindlichkeit durch innovative, nicht-mechanische Lagerdesign für die Prüfung verschiedener Flüssigkeiten, einschließlich Polymerlösungen und strukturierter Flüssigkeiten

  • Eine sehr niedrige Drehmomentempfindlichkeit (1 μN.m) kann zur Charakterisierung von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität und schwachen Strukturmaterialien verwendet werden.

  • Vielfältige dynamische Oszillationsprüffunktionen zur Charakterisierung von viskoelastischen Eigenschaften im Zusammenhang mit Zeit, Frequenz und Dehnung

  • Stabile und präzise Temperaturregelung im Bereich von -10 °C bis 150 °C mit dem erweiterten Peltier-System (APS)

  • Kontrollierbarer Luftdruck von bis zu 5 bar zur Simulation von Bearbeitungs- und Einsatzbedingungen in einer breiten Palette von Arbeitsparametern

  • Durchflussdaten und Probendruck können direkt mit der leistungsstarken TRIOS-Software gemessen und aufgezeichnet werden, um dem Benutzer ein voll integriertes Erlebnis zu bieten

  • Einfach zu bedienendes Selbstausrichtungsdesign garantiert eine geringe Drehmomentleistung für jeden und jederzeit

    Anwendung

高灵敏度压力单元

Die Charakterisierung der Viskoelastizität von Flüssigkeiten bei Temperaturen über dem Siedepunkt ist eine Herausforderung, wobei das herausragende Problem der Verlust flüchtiger Komponenten ist, der zu einer Veränderung der Materialzusammensetzung führt. Es wurden verschiedene Methoden und Vorrichtungen zur Verhinderung von Lösemittelflüchtigkeit oder Verdunstung angewendet; Diese Verfahren und Vorrichtungen können die Veränderung der Materialzusammensetzung bei höheren Temperaturen verzögern, funktionieren aber nicht mehr, wenn die Temperatur über dem Siedepunkt liegt. Die Druckprüfumgebung ist eine Entfernungsmethode zur Charakterisierung der Fluorenzeigenschaften eines Materials unter diesen Bedingungen. Gel wird in der Regel als Zusatzstoff für Gele und Lebensmittelanwendungen verwendet. In einer hochempfindlichen Druckeinheit wurde eine 2,5 Gew.-%ige Gelabenkleberlösung getestet und die Temperatur von 25 °C auf 120 °C um 5 °C/min erhöht. Die Veränderungen der dynamischen Module (G' und G") wurden im gesamten Temperaturbereich, auch bei Temperaturen über dem Siedepunkt des Wassers, gemessen. Bei Temperaturen in der Nähe von 95 ° C ist der Kreuzungspunkt deutlich dargestellt, was darauf hindeutet, dass sich das Material vom Gelzustand in eine flüssige Polymerlösung verwandelt. Die Verfolgung von Veränderungen in der Viskoelastizität und die Identifizierung von Schlüsselpunkten wie Modulkreuzungen ermöglicht einen tiefgreifenden und umfassenden Einblick in die Viskoelastizitätseigenschaften von Materialien unter Bearbeitungs- oder Gebrauchsbedingungen.