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    龙海旋转电磁流变仪 dhr流变仪原装现货
    发布者:xr1211  发布时间:2018-05-16 08:55:17  访问次数:34

    仪器简介: 电流变液和磁流变液统称为智能流体,是流变学研究的重要分支;公司是唯一具有电流变和磁流变测试系统的流变仪生产商,处于智能流体流变学测试的绝对领导地位。 电流变可以选择使用同轴圆筒系统或平行平板系统,测试时在转子和筒壁(或上下板)之间加载电压。出于全考虑,转子和杆之间是电绝缘的。转筒接地且整个测量系统用全罩覆盖。如果加载电压时全罩被打开,电源会自动关闭。流变参数和电压均可以使用流变软件控制。电压可控范围是0到12.5 kV,最大电流为1mA。 将微米级磁性颗粒分散在液体中形成的悬浮液就是磁流变液,它的特性是当有外加磁场存在时,其粘度会急剧增加。磁流变模块(MRD)是MCR系列流变仪的附件,使用它可以探察智能流体在磁场中的流变性能。磁流变由一个水浴控温底盘和内置于底盘内的线圈组成,线圈最大可以产生1特斯拉的磁场。导磁罩与底盘共用水浴进行温度控制,可实现的最高温度为70℃;另外也可选配最高可达170℃的高温型号。 磁流变系统完全由软件控制,包括控制磁场和自动记录所有重要参数。外置霍尔效应传感器和温度传感器用来实时测量磁场强度和样品的温度。技术规格:型号MCR 102MCR 302轴承空气空气配置高精度光学解码器的EC马达(无刷直流马达)是是无信号漂移的最大永久扭矩是是旋转模式最小扭矩0.05 µNm0.01 µNm振荡模式最小扭矩0.01 µNm0.002 µNm最大扭矩(旋转和振荡)200 mNm200 mNm扭矩分辨率0.5 nNm0.1 nNm应变角度范围1 ~ ∞ µrad0.1 ~ ∞ µrad角位移分辨率0.01 µrad0.01 µrad最小转速 CSS10-8 rad/s10-9 rad/s最小转速 CSR10-8 rad/s10-9 rad/s最大转速CSS/CSR314 rad/s314 rad/s最小角频率10-7 rad/s10-7 rad/s最大角频率628 rad/s628 rad/s法向力范围0.01 ~ 50 N0.005 ~ 50 NToolmasterTM测试夹具自动识别标配标配ToolmasterTM测试模块自动识别标配标配QuickConnect测试夹具无螺纹快速连接标配标配电流变系统温度范围(Peltier控温)0 ~ 200℃0 ~ 200℃磁流变系统温度范围(两种可选)---20 ~ 70℃-10 ~ 170℃自动间隙设置/控制标配标配测试模式:1.应力控制或应变控制下的旋转测试2.应力控制或应变控制下的振荡测试3.蠕变/恢复测试4.应力松弛测试、5.法向应力测量6.线性拉伸或压缩

    流变仪用于测定聚合物熔体,聚合物溶液、悬浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流变性质的仪器。 流变学测量是观察高分子材料内部结构的窗口,通过高分子材料,诸如塑料、橡胶、树脂中不同尺度分子链的响应,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和最终产品的质量检测和质量控制。 流变测量在高聚物的分子量、分子量分布、支度与加工性能之间构架了一座桥梁,所以它提供了一种直接的联系,帮助用户进行原料[2] 检验、加工工艺设计和预测产品性能。旋转流变仪A:控制应力型: 使用最多,如德、美国、英、奥地利等国家的流变仪。其马达大多采用异步交流马达,惯量小,特别适合于低粘度的样品测试;另也有流变仪如美国部分公司采用永磁体直流马达,但从原理上响应速度快,是应力型流变仪的一种发展方向。这一类型的流变仪,采用马达带动夹具给样品施加应力,同时用光学解码器测量产生的应变或转速,并在大扭矩测量方面不会产生大量的热,不会产生信号漂移。控制应力的流变仪由于有较大的操作空间,可以连接更多的功能附件。B:控制应变型:目前美国有公司使用单纯的控制应变型流变仪,这种流变仪直流马达装在底部,通过夹具给样品施加应变,样品上部通过夹具连接倒扭矩传感器上,测量产生的应力;这种流变仪只能做单纯的控制应变实验,原因是扭矩传感器在测量扭矩时产生形变,需要一个再平衡的时间,因此反应时间就比较慢,这样就无法通过回馈循环来控制应力。但奥地利公司则对流变仪采用其他控制系统,应变波形不受影响。控制应变的流变仪由于硬件复杂,只有几种功能附件可供选择。毛细管流变仪毛细管流变仪[2] 主要用于高聚物材料熔体流变性能的测试;工作原理是,物料在电加热的料桶里被加热熔融,料桶的下部装有一定规格的毛细管口模(有不同直径 0.25~2mm和不同长度的0.25~40mm),温度稳定后,料桶上部的料杆在驱动马达的带动下以一定的速度或以一定规律变的速度把物料从毛细管口模种挤出来。在挤出的过程中,可以测量出毛细管口模入口出的压力,在结合已知的速度参数、口模和料桶参数、以及流变学模型,从而计算出在不同剪切速率下熔体的剪切粘度。界面流变仪这种流变仪有振荡液滴、振荡剪切等几种原理;是流变测试中最难以准确实现的一个领域;还没有一种特别好而又通用的方法。主要有锥板式、平行板式、同轴圆筒式和毛细管式。

    KSV NIMA界面剪切流变仪KSV NIMA 界面剪切流变仪提供了一种极端灵敏的测试流体界面(气/液和液/液)薄膜剪切性能的方法。可同步测量界面粘弹性和表面压,测试的同时也能够控制薄膜组装密度。应用薄膜的应力和形变之间的关系定义了其流变属性。在人体内和工业领域中的绝大部分薄膜属于粘弹性薄膜,即应力和形变的关系介于纯粘性和纯弹性之间。流变特性对确定产品的稳定性极为重要,在很多工业领域都有其应用。例如蛋白质、聚合物、色素、氟烷和其他乳剂都属于强分散系稳定剂,可广泛应用于制药、妆品和食品工业。KSV NIMA界面剪切流变仪(ISR)可以用于:1.预测乳液和泡沫的稳定界面的粘弹性特点可以预测一个复杂流体的稳定性。胶束/液滴的融合和分离很大程度上依赖于界面粘弹性。2. 决定薄膜的结构可以通过检测薄膜的粘弹性行为来检测网状结构、氢键和其他相互作用的存在。3. 检测相转变薄膜的相转变会导致其流变特性的变(在其Langmuir等温压缩特性上有时并不显现)。4. 实时监测界面反应界面上的界面凝胶、网状结构的形成及蛋白质变性都能够通过其粘弹性的变来检测。5. 连续监测分子在界面上的吸附特别是在生物系统中,界面或者表面的吸附和脱附能够改变其粘弹性。细胞内的很多过程,如细胞分裂高度依赖于膜的流变特性。工作原理就流变技术而言,与传统的旋转流变仪相比,此方法在技术上是一个巨大的突破:传统的旋转流变仪在探测发生在只有几个纳米厚度的薄膜上的流变现象时缺乏足够的灵敏度。该设备通过磁场驱动放置于气-液或者液-液界面上的磁探针运动,其运动过程通过顶端的相机记录。通过测量探针的运动,能够计算出界面薄膜的弹性模量和粘性模量等信息。测试选项动态测量在动态测试中,仪器能够同时提供弹性(存储)和粘性(损失)模量,分别为G’(ω) 和G”(ω)。这两个模量的数量级关系能够立马给出测量的薄膜更接近一个弹性薄膜或者更接近一个粘性流体膜。这些定量数值可以转为动态、界面粘弹性:μs*。测量可以作为频率、时间、应力、温度或者表面压力的函数。能够测量的参数:弹性(存储)模量,G’粘性(损失)模量,G’’动态界面粘弹性,μs*静态测量在蠕变测量模式中,仪器提供被测试系统的流变行为更加接近一个理想的牛顿流体(粘壶模型)或是一个理想的弹性体(弹簧模型)。粘弹性系统因为包含了两种模型系统的元素而更加复杂。这些系统可以通过Maxwell 和Kelvin-Voigt 模型进行模型。薄膜界面的粘弹性,ηs,储存模量,G,和弛豫时间,τ等参数都能够通过这些模型计算出来。能够测量:表/界面粘弹性,ηs弹性模量,G弛豫时间,τ??产品种类??KSV NIMA ISR可以配备KSV NIMA Langmuir槽(或液-液界面槽)来同时控制薄膜的组装密度,或配备低容积测量槽来处理小面积界面区域从而减少相体积。因为整合了高灵敏度的Wilhelmy天平,两种系统都能够测量表面压。Langmuir槽和低容积测量槽都被分为上下两个分区,以此来同时满足气-液和液-液界面薄膜粘弹性测量的需求。??配备Langmuir槽的KSV NIMA ISR??由于在KSV NIMA ISR中整合了Langmuir槽或者液-液界面槽,测试系统在测量过程中能够控制可溶性和不可溶性的薄膜的压缩。和任意一款KSV NIMA Langmuir槽一样,系统能够测量等温线,等压线和界面震荡流变。请参考KSV NIMA Langmuir槽 和Langmuir-Blodgett槽产品单页来了解更多关于Langmuir槽的信息。??配备低容积测量槽的KSV NIMA ISR??对于珍贵的样品或相,可以使用相体积4.7ml的KSV NIMA低容积测量槽,它也是研究界面上的材料吸附和反应的理想工具。槽体上方使用石英玻璃来降低相蒸发和气流扰动,而集成的循环水浴可将温度控制在10-60度之间。槽体两端各自的注射孔有利于样品向相的注入,也可在测量中逐渐更换相。??测试实例??图1利用界面粘性与时间的对应关系阐明了位于水-癸烷界面的蛋白质单层(溶菌酶)界面粘弹性演变的过程,同时也提供了表面压随时间的变曲线。界面粘弹性的变展示了界面上的蛋白质作为一个粘弹性的“皮肤”,其吸附、界面粘性和蛋白交联与时间的对应关系,界面压的数据可作为界面流变的数据的补充。图2利用一个配备低容积测量槽的KSV NIMA ISR,分别监测了注射到相的20 mg/ml的溶菌酶分别在气-液界面(AW)和油-水界面(OW)上粘弹性变的过程(使用单频率扫描模式,测量频率0.1Hz)。图2给出了在两个实验中存储模量和损失模量的变。实验中溶菌酶在0s时刻注射。在气-液界面,蛋白质的吸附对界面粘弹性的变只有微弱的影响,整个过程没有网状结构形成,吸附终止于一个平衡态且粘性特征始终处于支配地位。在油-水界面,界面弹性增加的速度明显高于粘性的增加,且在实验进行11600s后(3.2小时)最终到达凝胶点。??产品优点??KSV NIMA ISR是测试表面和界面弱粘性和弹性模量领域灵敏度最高的流变仪。创新性的探针与仪器集成的非接触式技术增加了灵敏度:磁场驱动模式消除了对机械连接的需求。因为没有探针穿越上层液相,此特点对于液-液界面的测量尤其有用。特殊优设计的低惰性疏水探针,能有效提高灵敏度,并使其完“漂浮”于界面。平衡状态下进行静态和动态流变测量。与扩张流变(界面处于变动中)相比,ISR技术能对固定界面进行测量。由于能够轻松与KSV NIMA Langmuir槽整合,ISR能够实现对精准控制单层组装密度。市场上唯一能够同时实现表面压测量和单层分子压缩和扩张的流变仪。当使用低容积测量槽时,能够实现体积低至4.7 ml的测量。对于昂贵合物和相液体,低容积测量槽不但节约时间,而且节约成本。内置有数据作图选项,能够在一个图中看到多重测量结果。测试数据能够轻松地导出成一个数据文件且适合普通作图软件读取。能够实时实现多参数的设置和控制测量:频率应力应变温度表面压组装密度(通过KSV NIMA Langmuir槽)??技术参数??测量动态模量分辨率:0.001 mN/m频率范围: 0.06 to 25 rad/s (0.01 to 4Hz)应变范围: 3x10–4 - 1仪器尺寸(L x W x H)配备KSV NIMA Langmuir槽:908 mm x 370 mm x 700 mm 配备低容积测量槽:190 mm x 370 mm x 700 mm(包含了膜压传感器界面单元:158 x 209 x 273 mm)低容积测量槽内部尺寸(L x W x H)下部分区(重相):120 x 11 x 6.5 mm (4.7 ml) 上部分区(轻相):120 x 19.6 x 6 mm (13.9 ml)仪器重量配备KSV NIMA Langmuir槽:35Kg配备低容积测量槽:25Kg

    仪器简介:全新ARES-G2是应用于高级研究和材料开发领域最具特色的旋转流变仪,是TA公司五年来不断创新和开发成果的颠峰之作,实现了TA公司对于基本流变测试手段技术革新和不断改进的承诺。ARES-G2是唯一的一款采用马达与传感器分离设计的商用流变仪,能够提供最完流变测量。其它没有任何一款流变仪能够独立于施加的剪切应变而测量应力。全面提升的技术指标,全新的环境控制系统、高级选项功能、扩展的测试模式和全新的能够实现任意实验顺序的TRIOS软件为您实现前所未有的测试精度,灵活性和方便易用性能。ARES是目前国内各大高校,科研院所,世界500强企业选购的强而有力的研发助手。 TA创新历程 可进行动态振荡模式测量的第一台商品流变仪 扭矩和力值再平衡传感器 再剪切流变仪平台上的拉伸粘度夹具 多波模式分析 在剪切和扭转模式下控制轴向力 第一台可以同时测量流体、熔体和固体剪切和拉伸的流变仪 同步流变-光学分析 同步流变-介电分析 商品的电流变分析仪 第一台可进行多重拉伸实验的流变仪 任意波形流变测试 非接触式温度控制 SmartSwap™温度控制系统 非线性显示器技术参数:传感器 力值/扭矩再平衡 动态测试最小扭矩 0.05 µN.m 稳态剪切最小扭矩 0.05 µN.m 最大扭矩 200 mN.m 扭矩分辨率 1 nN.m 法向/轴向力范围 0.001 - 20 N 马达 无电刷DC马达 马达轴承 宝石型空气轴承 应变分辨率 0.04 µrad 动态测试最小角位移 1 µrad 稳态测试最大角位移 无穷大 角速率范围 1 x 10-6 rad/s~300 rad/s 角频率范围 1 x 10-7~628 rad/s 速率响应时间 5 ms 应变响应时间 10 ms Smart Swap智能切换 标准 强制对流空气炉(FCO) -150~600°C FCO摄像头 选配 Peltier板 -40~180°C 密封水浴系统 -10~150°C主要特点:ARES-G2技术 高级无电刷设计DC驱动马达 分离的电子控制箱和环境温度控制箱 仪器框架,垂直移动和调准 智能温度控制 完全整合的快速数据采集功能 TRIOS软件和极度的测试灵活性 人性触摸屏和按键面板控制

    仪器简介:公司的RHROTENS堪称世界上唯一真正意义的聚合物熔体拉伸流变仪,主要用于测试熔体强度和测定拉伸流动行为。它以等速或线性或指数加速方式,通过拉伸一个垂直熔体线料来测量聚合物熔体拉伸特性。 它可以测量拉伸线料的力值,并且可计算拉伸应力、拉伸比和拉伸粘度;辨别在其他测试分析方法(包括剪切测试)中不能测出的微小的差别,显示了其不同的分子结构对拉伸流动的影响。 利用上述流变参数等,进一步分析可得到 (1)结构信息,如:分子量分布(MWD),支等。拉伸流动比剪切流动更敏感地反映聚合物材料的摹写结构因素。 (2)加工信息,如:模拟实际加工条件,评估拉伸流动的作用,优工艺条件,提高生产效率等。 (3)验证本构方程,除剪切数据外,拉伸实验数据也为发展材料方程提供了一幅全貌式的图像。 您想得到更详细的资料可以联系我们,非常感谢!熔体拉伸流变仪技术参数:拉伸轮: 齿面,光滑面锥形光滑面 导向轮: 齿面,光滑面 加速方式: 线性或指数 驱动方式: 直流马达 0-4800 rpm 测试头尺寸: L350mm ×W205mm×H195mm 电控柜尺寸: L472mm×W412mm ×H155mm主要特点:*自由选择速度 *自由选择加速度,线性或以指数模式加速。 *RHEOTENS 97 软件提供完全控制仪器参数、运行和评估。 *拉伸辊是带有突起、光滑,带有光滑锥面。 *可选另选一对辊,以减少熔体粘连在测试辊上的问题。 *每个膛都能使用一个压力传感器或力值传感器。 *通过真实的压力的测定从而确定表观剪切应力和真实应力。 *在每次数据稳定之后,可以实现测试数据的存储以及下一次测试值的自动预调整 (例如恒定流动) *可选口模挤出涨大测量

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