Капиллярный реометр с двумя каналами из нержавеющей стали для точного измерения вязкости полимеров и вязких материалов.

19.09.2023 by Milena Riedl

Принцип работы капиллярных реометров

Традиционно капиллярные реометры используются для измерения сдвиговой вязкости и упругости вязких материалов при высоких скоростях сдвига. В этой статье и видеоролике Натали Рудольф (PhD) объясняет принцип работы, параметры и их взаимосвязь капиллярного реометра.

В предыдущей статье блога о капиллярной реометрии мы ответили на важный вопрос, зачем нужен капиллярный реометр, какие параметры можно измерять и для каких целей эти параметры могут быть использованы.

Натали Рудольф (PhD) объясняет принцип работы, параметры и их взаимосвязь капиллярного реометра в видеоролике ниже.

Пожалуйста, разрешите сохранение маркетинговых файлов cookie, чтобы посмотреть видео.

Описание

Как выглядит кривая течения характеристической вязкости?

Для каждой скорости поршня к образцу прикладывается скорость сдвига (зависящая от диаметра фильеры). Равновесное давление регистрируется для каждой скорости поршня, чтобы рассчитать вязкость при сдвиге. Вязкость при сдвиге рассчитывается на основе скорости и давления, преобладающих при различных скоростях сдвига.

Большинство образцов (особенно полимеры) следуют характерной кривой вязкостного течения. В области нулевого сдвига вязкость не зависит от скорости сдвига. Это происходит при низких скоростях сдвига, так как деформация не large достаточно для распутывания длинных полимерных цепей. Область разрежения при сдвиге описывает область, в которой вязкость продолжает уменьшаться с увеличением скорости сдвига. Когда полимерные цепи удлинены и растянуты до максимальной степени, увеличение скорости сдвига не может привести к дальнейшему снижению вязкости. Это так называемая область бесконечной вязкости.

Кривая течения характеристической вязкости, иллюстрирующая области нулевого сдвига, разрежения при сдвиге и бесконечного сдвига для реологического анализа.
Рисунок 1: Кривая течения характеристической вязкости

Для получения точных кривых вязкости необходимо понимание факторов, влияющих на результаты измерений. Эти факторы могут быть основаны не только на настройке, но и на свойствах материала, например, на его поведении при сдвиговом утончении.

Поправки Бэгли и Рабиновича

В видеоролике доктор Рудольф подробно объясняет коррекцию Бэгли и коррекцию Рабиновича и демонстрирует их важность. Поправка Бэгли необходима в связи с типичными условиями течения, при которых материал из большего резервуара подается в фильеру smaller. Поправка Рабиновича наиболее важна для неньютоновских материалов, таких как полимеры.

На следующей неделе мы расскажем подробности о RH 2000 и покажем на примере быстрого тестирования, насколько прост в эксплуатации этот прибор.

AI Overview
An error occurred. Please try again.