流变仪

使用流变仪测量材料的流变特性

流变学是指对物质流动和变形的研究,用于描述力、变形和时间之间的相互关系。  

流变仪是一种用于测量材料流变特性的设备。

流变测量或粘度

粘度仪不同的是,粘度仪只能在有限的条件下测量流体粘度,而流变仪可在广泛的条件下测量非牛顿材料的粘度和弹性。 

使用流变仪可测量的一些最重要特性包括:

  • 粘弹性
  • 屈服应力
  • 触变性
  • 拉伸粘度
  • 蠕变顺应性 
  • 应力松弛行为

流变仪还可以处理相关参数,例如挤出胀大和熔体破裂等。 

流变测量类型

粉末流变测量

具体是如何进行的?

粉末样品在测试室中进行受控流动或固结,以评估其动态、剪切和整体特性。通过测量不同条件下的运动阻力,可以获得有关流动性、内聚力和可压缩性的数据。施加的应力和由此产生的行为模拟真实的工艺环境,有助于优化处理、运输和配方性能。

FT4 粉末流变仪通过独特方法测量粉末流动阻力,其精密刀片在旋转下移过程中形成受控流动模式,从而实现精准测量。刀片遇到的阻力反映颗粒之间相对移动的难易程度,从而指示整体流动特性。

它有哪些用途?

  • 流动性评估:测量粉末在不同条件(压力、温度)下的流动难易程度
  • 质量控制:确保粉末符合产品质量的一致性和流动特性规格
  • 工艺设计和优化:改进粉末处理、压制和制造工艺
  • 粉末处理:防止在储存或运输过程中出现堵塞、偏析和不一致现象
  • 行为预测:在各种条件下测试粉末,以预测其性能
  • 材料表征:分析内聚性、颗粒粒度和水分含量等特性
毛细管流变仪

具体是如何进行的?

样品在高压下被强制挤压通过尺寸明确的小桶或模具。通过测量小桶或模具两端的压力降得出流体的压力-流动速率数据,并以此计算粘度。温度和剪切速率均可严格控制,以便模拟所关注的加工环境

它有哪些用途?

  • 测量含有相对较大尺寸颗粒且颗粒浓度较高的悬浮液和浆液的粘度曲线;工业示例包括聚合体融化物、陶瓷泥浆、食品、墨水和涂料等
  • 毛细管流变仪可以施加非常大的力;高剪切速率性能与多种工业工艺有关,比如挤压加工和喷涂等
  • 对于某些应用,要生成流动曲线图,毛细管流变测定所需的样品数量可为 1 升左右,这会限制该方法的使用

我们的流变测量解决方案

FT4 使用精密刀片测量粉末流动阻力,刀片旋转并向下移动,从而形成受控流动模式。刀片遇到的阻力反映颗粒之间相对移动的难易程度,从而指示整体流动特性。

主要特点:

  • 粉末加工条件模拟能力(固结、中等应力、充气或流化状态样品)
  • 动态粉末流动、整体和剪切特性分析与粉末表征
  • 高灵敏度,可实现同类最佳的粉末分类区分水平