
11.03.2020 by Dr. Shona Marsh
Вискозиметър или реометър - кое е най-подходящо за мен?
Решението дали да се закупи вискозиметър или реометър не винаги е лесно. Това ръководство ще ви запознае с разликите и с това как реометърът може да бъде по-подходящ за вашите нужди.
Каква еразликата ?
Обикновено вискозиметърът използва механичен лагер, който ограничава скоростта и въртящия момент на инструмента, докато реометърът използва въздушен лагер с ниско триене. Това означава, че вискозиметърът може да бъде решение за тестове на материали, процеси или производство, които изискват прости измервания на потока за нютонови материали (където вискозитетът не зависи от скоростта на срязване), но работата на реометъра позволява много по-широко характеризиране на потока, деформацията и дори лепкавостта на материала (за нютонови и ненютонови материали).
Вискозиметърът може да предложи преносимост за теренни или дистанционни тестове. Реометрите, въпреки че обикновено са по-скъпи от вискозиметрите, са по-универсални и имат много по-широк динамичен обхват на контролните и измервателните параметри.
Измерване Viscosity
Измерването на вискозитета е най-често срещаното приложение на вискозиметър или реометър. За повечето продукти се изисква вискозитетът да е висок при ниски скорости на срязване, за да се предотврати утаяване или слягане, но да се разрежда при по-високи скорости на срязване, за да се улесни прилагането или обработката. Следователно еднократно измерване на вискозитета не е достатъчно, за да се опише вискозитетът на такива материали, и вискозитетът трябва да се измерва в диапазон от скорости на срязване или напрежения.
Обикновено вискозиметърът може да измерва в диапазона от около 0,1 до103 s-1, докато реометърът разширява диапазона на измерване от 10-6 до105 s-1. По-широкият обхват на измерване позволява да се получат подходящи данни, като пробата се подложи на условия, които са реалистични за условията, прилагани по време на производството или употребата на продукта.
Процеси като утаяване са най-подходящи за анализ с реометър поради възможностите му за измерване на нисък въртящ момент. Високоскоростният контрол на реометъра позволява и анализ на процес с много висока скорост на срязване, като например пръскане.
Процес | Минимална скорост на срязване (s-1) | Максимална скорост на срязване (s-1) | Вискозиметър | Реометър |
Обратен дълбок печат | 105 | 106 | ✔ | |
Разпръскване | 104 | 105 | ✔ | |
Покритие на острието | 103 | 105 | ✔ | ✔ |
Смесване/разбъркване | 10 | 103 | ✔ | ✔ |
Четкане | 10 | 103 | ✔ | ✔ |
Изпомпване | 1 | 103 | ✔ | ✔ |
Екструдиране | 1 | 102 | ✔ | ✔ |
Покритие на завесата | 1 | 102 | ✔ | ✔ |
Изравняване | 10-2 | 0.1 | ✔ | |
Провисване | 10-2 | 0.1 | ✔ | |
Седиментация | 10-6 | 10-2 | ✔ |
Напрежение на провлачване
След вискозитета, границата на провлачване е вероятно най-рутинно измерваното реологично свойство, тъй като много потребителски продукти получават стойност от наличието на такова свойство.
Границата на провлачване варира като функция на температурата и времето, през което се прилага напрежението. Реометрите могат да осигурят по-подходящи данни за границата на провлачване от вискозиметъра, като позволяват прилагането на широк спектър от тези методи. Прилагането на рампа на напрежението се разглежда като най-лесния начин с реометъра.
Кое е най-доброто за мен?
Повишената гъвкавост и производителност превръщат реометрите в отличен инструмент за научни изследвания, разработване на продукти и процеси, както и за изпитване на контрола на качеството. Както вискозиметрите, така и реометрите се допълват взаимно и нерядко в рамките на една организация вискозиметрите се използват за изпитване на качеството на продуктите, които са разработени с помощта на реометър. Въпреки това, благодарение на гъвкавостта и мощта на софтуера Kinexus, както измерванията за научноизследователска и развойна дейност, така и измерванията за контрол на качеството (с критерии за преминаване и отпадане), включително опцията 21 CFR (за фармацевтичната промишленост), могат да бъдат персонализирани според вида на пробата, приложението и оператора.
Гама Kinexus | Гама Rosand | |
Тип измерване | ||
Вискометрия | ||
- Криви на потока (вискозитет на срязване и разтегливост) | ✔ | ✔ |
- Напрежение на провлачване | ✔ | |
- Тиксотропия | ✔ | |
- Единично срязване | ✔ | ✔ |
- Подуване на матрицата | ✔ | |
- Изтегляне (якост на топене) | ✔ | |
- Релаксация на напрежението | ✔ | ✔ |
- PVT | ✔ | |
- Коекструзия | ✔ | |
- Пълзене | ✔ | |
Колебания | ||
- Амплитуден размах | ✔ | |
- Честотен размах | ✔ | |
- Единична честота (с и без температурни рампи и таблици) | ✔ | |
- UV втвърдяване | ✔ | |
Лепкавост и адхезия | ✔ | |
Температурен диапазон | -40 - 350 °C | 5 - 500 °C |
Диапазон на скоростта на срязване (в зависимост от пробата) | <<1 x 10-3 до > 50 000 s-1 | <1 до > 1 милион s-1 |