Реология

Мы предлагаем не только доставку продукции...

Наша задача - не только поставить качественный продукт, но и помочь, поделившись с вами нашими знаниями и опытом. Таким образом, мы экономим ваше время и деньги, позволяя вам сконцентрироваться на других важных аспектах вашего бизнеса.

 

                                    
  1. Датчики давления
  2. Полимерный тест
  3. Реология
  4. Справочники
  5. Вебинары
  6. Технические инструкции
  7. FAQ - Часто задаваемые вопросы

Данные с разных датчиков в капиллярном реометре.

Капиллярные реометры являются одним из наиболее распространенных типов аналитического оборудования, используемого для анализа текучих свойств вязкоупругих полимерных материалов в условиях обработки. Реометр состоит из нагреваемой камеры (при специфической температуре) и капилляра, через который расплав полимера протекает принудительно под воздействием поршня. Поршень перемещается по камере с разной скоростью и воздействует на расплав полимера с силой/давлением. Скорости поршня (и результирующие скорости сдвиговой деформации) определяются оператором методом убывания, а сила/давление, необходимые для поддержания каждой из скоростей, регистрируются при помощи либо динамометра сжатия, либо датчика давления. LCR7001 может использовать как динамометр, так и датчик давления одновременно для получения информации о силе, приложенной к образцу полимера, и результирующем давлении на входе в форму. Данные сигналы, вместе с положением поршня, отправляются обратно в программное обеспечение реометра.

Вязкость при удлинении — Реологическое определение потери давления на входе.

Протяжка/измерение вязкости при удлинении (прочность расплава) имеет реологическое значение при каком-либо процессе обработки пластмассы, таком как выдувание, экструзия, волокнопрядение и т.д. Так как во всех этих процессах полимер нагружается давлением или растяжением. Два полимерных материала могут демонстрировать одинаковое или подобное поведение при сдвиговом течении, но могут иметь различия течения при удлинении в зависимости от их молекулярной структуры, разветвлений и т.д.

Лабораторный смесительный экструдер в качестве волокнопрядильного инструмента для фибриллирования капельной фазы систем полимерных смесей

В настоящее время композитные материалы присутствуют повсеместно, и мы сталкиваемся с этими материалами почти во всех компаниях в таких областях, как производство текстиля, конструирование, нетканые материалы и автомобильная промышленность. Взаимодействие играет ключевую роль в композитах и влияет на их механические свойства. Существует два основных метода достижения усиления связей между матрицей и армированием: включение третьего компонента в качестве компатибилизатора или морфологической модификации. Что касается более поздней, морфологической корректировки...