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Oberflächenspannungsmessgerät

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Oberflächenspannungsmessgeräte, einschließlich Platinblatt- und Platinringmethoden. Oberflächenspannung ist eine grundlegende Eigenschaft der flüssigen, insbesondere der oberflächenaktiven Wasserlösung. Der vollautomatische Oberflächenspannungsprüfer PZ-E ist ein einfaches und einfach zu bedienendes Gerät zur Prüfung von Oberflächenspannungen durch physikalische Methoden anstelle chemischer Methoden, das die Oberflächenspannungswerte einer Vielzahl von Flüssigkeiten schnell und genau messen kann. In der Wasserkraft-Sektor verwendet, um die Oberflächenspannungswerte für die Elektroindustrie zu testen, um die Überwachung der Isolierölqualität zu verstärken, in der Öl-, Chemie-, Forschungs- und Bildungsbranche kann es verwendet werden, um die Oberflächenspannungswerte für verschiedene Flüssigkeiten zu testen, um verschiedene Flüssigkeiten zu analysieren und in der Lehre zu verwenden, es gibt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Produktdetails

Oberflächenspannungsmessgeräteinschließlich der Platinblatt- und Platinringmethode. Oberflächenspannung ist eine grundlegende Eigenschaft der flüssigen, insbesondere der oberflächenaktiven Wasserlösung. Der vollautomatische Oberflächenspannungsprüfer PZ-E ist ein einfaches und einfach zu bedienendes Gerät zur Prüfung von Oberflächenspannungen durch physikalische Methoden anstelle chemischer Methoden, das die Oberflächenspannungswerte einer Vielzahl von Flüssigkeiten schnell und genau messen kann. In der Wasserkraft-Sektor verwendet, um die Oberflächenspannungswerte für die Elektroindustrie zu testen, um die Überwachung der Isolierölqualität zu verstärken, in der Öl-, Chemie-, Forschungs- und Bildungsbranche kann es verwendet werden, um die Oberflächenspannungswerte für verschiedene Flüssigkeiten zu testen, um verschiedene Flüssigkeiten zu analysieren und in der Lehre zu verwenden, es gibt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen.

1.1 Was ist Oberflächenspannung?

OberflächenspannungsmessgerätEs handelt sich um eine Flüssigkeitsoberfläche, die aufgrund eines Ungleichgewichts der molekularen Schwerkraft auf eine beliebige Grenze entlang der Oberfläche wirkt. Die Kraft eines Moleküls im Inneren der Flüssigkeit, das von den umliegenden Molekülen beeinflusst wird, beträgt 0, ein Molekül an der Oberfläche jedoch nicht. Da die Anziehungskraft des oberen Raumgasphasemoleküls kleiner ist als die Anziehungskraft des inneren flüssigen Phasemoleküls, ist die Zusammensetzungskraft des Moleküls nicht gleich Null, seine Zusammensetzungsrichtung weist vertikal auf das Innere der Flüssigkeit hin, was zu einer Tendenz zur automatischen Verschrumpfung der Flüssigkeitsoberfläche führt, die als Oberflächenspannung bezeichnet wird.

Moleküle und Moleküle im Inneren der Flüssigkeit sind fast nebeneinander, die häufig einen Gleichgewichtsabstand aufrechterhalten, etwas weiter voneinander absaugen und etwas näher voneinander abweisen, was dazu führt, dass flüssige Moleküle sich nicht unendlich verbreiten können wie Gasmoleküle, sondern nur in der Nähe der Gleichgewichtsposition schwingen und drehen können. Moleküle in der Nähe der Flüssigkeitsoberfläche, da nur erheblich durch die Wirkung der Flüssigkeits-inneren Moleküle, Kraftungleichheit, so dass die schnelleren Moleküle leicht aus der Flüssigkeitsoberfläche zu Dampf, die Folge in der Flüssigkeits-Oberflächenschicht (mit dem Gas in Kontakt stehende Flüssigkeitsschicht) Molekülenverteilung ist dünner als die Verteilung der inneren Teile. Sie befinden sich im Vergleich zur Verteilung von Teilen innerhalb der Flüssigkeit in besonderen Situationen. Die Abwehrkraft zwischen den Oberflächenschichten verringert sich, wenn der Abstand zwischen ihnen zunimmt und in dieser speziellen Schicht die Schwerkraftwirkung zwischen den Molekülen überwiegt. Diese gegenseitige Zugkraft zwischen zwei Teilen der Oberflächenschicht führt zu einer Tendenz zur Kontraktion der flüssigen Oberflächenschicht, die durch die Wirkung der Oberflächenspannung immer dazu neigt, sich so klein wie möglich zu schrumpfen, so dass kleine Tropfen in der Luft häufig kreisförmig sind.

1.2 Platinringmethode

Die Platinringmethode erfolgt durch die Bildung einer ringförmigen Membran zwischen dem Testteil und der flüssigen Probe.

Die Messmethode der Platinringmethode lautet: (1) Platinring sanft in die Flüssigkeit eintauchen; (2) die Plattform fällt, unter dem Platinring bildet sich eine Blasenmembran und wird schließlich vom Platinring getrennt; (3) Der Gleichgewichtswert wird vom Sensor gemessen, in den Oberflächenspannungswert umgewandelt und angezeigt.

1.3 Platinmethode

Wenn die Platinplatte in die zu messende Flüssigkeit eingetaucht ist, wird die Umgebung der Platinplatte von der Oberflächenspannung beeinflusst, die Flüssigkeitsspannung zieht die Platinplatte so weit wie möglich nach unten. Wenn die Flüssigkeitsoberflächenspannung und andere damit verbundene Kräfte und Gleichgewichtskräfte das Gleichgewicht erreichen, hört die Platinblatte auf, in die Flüssigkeit einzutauchen. Zu diesem Zeitpunkt messen die Gleichgewichtssensoren des Instruments die Eintauchtiefe und verwandeln sie in den Oberflächenspannungswert der Flüssigkeit.

Die Testschritte der Platin-Plattenmethode sind: (1) Plattformsteigung; (2) Wenn der Boden der Platinblatte mit der Flüssigkeitsfläche in Kontakt steht, wird der Gleichgewichtswert vom Sensor gemessen, in den Oberflächenspannungswert umgewandelt und angezeigt.

1.4 Vergleich der Platinblattmethode und der Platinringmethode

1. Platin-Platte-Methode kann die Flüssigkeit Oberflächenspannung (oder Schnittstelle) Spannung im Laufe der Zeit zu messen: Platin-Platte-Methode Messung ist direkt in Berührung mit der Messflüssigkeit, solange die Flüssigkeit Oberflächenspannung ändert, wird sich der Testwert ändern, wenn die Wahl der Datenverarbeitungssoftware kann auch beobachtet werden Oberflächenspannung im Laufe der Zeit Veränderung Kurve.

2. Die Oberflächenspannung einer mittelviskozen Flüssigkeit kann bequem gemessen werden: Bei der Platinringprüfung muss der Platinring nach oben erhöht werden, wobei neben der Wirkung der Oberflächenspannung auch eine Haftverwirkung besteht.

3. hohe Prüfgenauigkeit: Platinblatten sind nicht leicht zu verformen, Platinringe sind leicht zu verformen. Unregelmäßige Kreise und Unebenheiten des Ringes beeinflussen die Prüfgenauigkeit der Oberflächenspannung.