Absztrakt 3D hálós hálózat, amely a polimerek reológiai tulajdonságait reprezentálja, hangsúlyozva az áramlási viselkedést és a feldolgozás optimalizálását.

14.02.2023 by Aileen Sammler

Hogyan optimalizálja a folyamatokat a reológia

Napjainkban a folyamatosan növekvő gáz- és villamosenergia-árak rendkívül drága polimer nyersanyagokat és növekvő feldolgozási költségeket eredményeznek. Ezért az erőforrás-, költség-, energia- és öko-hatékonyság fontosabb, mint valaha. Ezek a célok nem érhetők el, ha a gyártási folyamatok hatékonyságát nem (újra)gondolják, azaz ha a folyamatot nem optimalizálják és nem igazítják a feldolgozott polimer anyaghoz, vagy fordítva. A folyamatoptimalizálást az alkalmazott polimer áramlási viselkedésének megértésével kell kezdeni. Itt jön a képbe a reológia.

A polimerek viselkedésének nyírási sebességének elemzése, amely bemutatja a Kinexus Prime és a Rosand reométerek képességeit a folyamatoptimalizálásban.
1. ábra. A rotációs és kapilláris reométereink által lefedett nyírási sebességtartomány és annak jelentősége a molekuláris dinamika feldolgozásában és megértésében

A reológia az anyag deformációjának és áramlásának tanulmányozása, amely feltárja az összetett folyadékok, például polimerek, élelmiszerek, iszapok, szuszpenziók és más vegyületek áramlási viselkedését. Az olyan reométerek, mint a rotációs és/vagy nagynyomású kapilláris reométerek hozzájárulnak az elemzett anyagok reológiai tulajdonságainak jobb megértéséhez. A feldolgozási körülmények optimalizálása érdekében azonban az anyagokat viszonylag magas nyírási sebességgel és hőmérsékleten kell vizsgálni.

NETZSCH Rosand RH7/10 kapilláris reométer, amelyet nagy nyírási sebességű anyagelemzésre, a polimerfeldolgozás optimalizálására terveztek.
2. ábra. Rosand RH7/10 kapilláris reométer
Folyamatoptimalizálás reológia segítségével

Az új Rosand nagynyomású kapilláris reométersorozat lehetővé teszi az anyagok vizsgálatát a folyamat szempontjából releváns nyírási sebességtartományokban, egészen a rendkívül magas nyírási sebességekig (~108 s-1). A viszkozitás nyírástól való függése(nyírási hígulás, nyírási sűrítés, newtoni viselkedés) mellett a reológiai viselkedés is elemezhető extenziós áramlás esetén. Sőt, a pVT mérések segítségével olyan szimuláció szempontjából releváns paraméterek is elérhetők, mint a nyomásfüggő fajlagos térfogat, kristályosodási vagy Olvadási hőmérsékletek és EnthalpiákEgy anyag fúziós entalpiája, más néven látens hő, annak az energiabevitelnek, jellemzően hőnek a mértéke, amely ahhoz szükséges, hogy egy anyag szilárd állapotból folyékony állapotba kerüljön. Egy anyag olvadáspontja az a hőmérséklet, amelyen szilárd (kristályos) állapotból folyékony (izotróp olvadék) állapotot vált.olvadási hőmérséklet.

Olvassa el a teljes cikket, és tudja meg, hogyan vizsgálhatja az anyagok reológiai tulajdonságait az új NETZSCH nagynyomású kapilláris reométer segítségével:

AI Overview
An error occurred. Please try again.