Abstrakt 3D-netværk, der repræsenterer polymerers reologiske egenskaber, med vægt på flowadfærd og procesoptimering.

14.02.2023 by Aileen Sammler

Sådan optimerer reologi dine processer

I dag resulterer de stadigt stigende energipriser på gas og elektricitet i meget dyre polymere råmaterialer og stigende forarbejdningsomkostninger. Derfor er ressource-, omkostnings-, energi- og øko-effektivitet vigtigere end nogensinde. Disse mål kan ikke nås, hvis man ikke (gen)overvejer effektiviteten af fremstillingsprocesserne, dvs. hvis processen ikke er optimeret og skræddersyet til det forarbejdede polymere materiale eller omvendt. Procesoptimering skal starte med at forstå flowadfærden for den anvendte polymer. Det er her, reologien kommer ind i billedet.

Shear rate-analyse af polymeradfærd, der demonstrerer Kinexus Prime og Rosand Rheometers muligheder for procesoptimering.
Fig. 1. Forskydningshastighedsområde dækket af vores rotations- og kapillarreometre og dets relevans for behandling og forståelse af molekylær dynamik

Reologi er studiet af deformation og strømning af stof og afslører strømningsadfærden hos komplekse væsker som polymerer, fødevarer, opslæmninger, suspensioner og andre forbindelser. Reometre som rotations- og/eller højtrykskapillarreometre bidrager til en bedre forståelse af de reologiske egenskaber af de materialer, der analyseres. For at kunne optimere behandlingsbetingelserne skal materialerne dog undersøges ved forholdsvis høje forskydningshastigheder og temperaturer.

NETZSCH Rosand RH7/10 Capillary Rheometer, designet til materialeanalyse med høj forskydningshastighed og optimering af polymerbehandling.
Fig. 2. Rosand RH7/10 kapillarreometer
Procesoptimering ved hjælp af reologi

Den nye Rosand-højtrykskapillarreometerlinje giver mulighed for at undersøge materialerne ved procesrelevante forskydningshastigheder op til ekstremt høje forskydningshastigheder (~108 s-1). Udover viskositetensforskydningsafhængighed (forskydningsfortynding, forskydningsfortykkelse, newtonsk opførsel) kan den reologiske opførsel under udvidelsesflow også analyseres. Desuden kan man ved hjælp af pVT-målinger også få adgang til simuleringsrelevante parametre som trykafhængig specifik volumen, krystallisations- eller Smeltetemperaturer og entalpierEt stofs fusionsenthalpi, også kendt som latent varme, er et mål for den energitilførsel, typisk varme, der er nødvendig for at omdanne et stof fra fast til flydende tilstand. Et stofs smeltepunkt er den temperatur, hvor det skifter tilstand fra fast (krystallinsk) til flydende (isotropisk smelte).smeltetemperatur.

Læs hele artiklen og find ud af, hvordan man undersøger materialers reologiske egenskaber ved hjælp af det nye NETZSCH højtrykskapillarreometer:

AI Overview
An error occurred. Please try again.