Abstrakt 3D-nätverk som representerar polymerers reologiska egenskaper, med betoning på flödesbeteende och processoptimering.

14.02.2023 by Aileen Sammler

Hur reologi optimerar dina processer

De stadigt ökande energipriserna för gas och el leder idag till mycket dyra polymera råvaror och stigande bearbetningskostnader. Resurs-, kostnads-, energi- och miljöeffektivitet är därför viktigare än någonsin. Dessa mål kan inte uppnås om inte tillverkningsprocessernas effektivitet (om)beaktas, dvs. om processen inte optimeras och skräddarsys för det bearbetade polymera materialet eller vice versa. Processoptimering måste börja med att förstå flödesbeteendet hos den polymer som används. Det är här reologin kommer in i bilden.

Skjuvhastighetsanalys av polymerbeteende som visar kapaciteten hos Kinexus Prime och Rosand Rheometers vid processoptimering.
Fig. 1. Skjuvhastighetsintervall som täcks av våra rotations- och kapillärreometrar och dess relevans för bearbetning och förståelse av molekylär dynamik

Reologi är studiet av deformation och flöde av materia och avslöjar flödesbeteendet hos komplexa vätskor som polymerer, livsmedel, uppslamningar, suspensioner och andra föreningar. Reometrar som rotations- och/eller högtryckskapillärreometrar bidrar till en bättre förståelse av de reologiska egenskaperna hos de material som analyseras. För att kunna optimera bearbetningsförhållandena måste materialen dock undersökas vid jämförelsevis höga skjuvhastigheter och temperaturer.

NETZSCH Rosand RH7/10 kapillärreometer, utformad för materialanalys med hög skjuvhastighet, optimering av polymerbearbetning.
Fig.2. Rosand RH7/10 kapillärreometer
Processoptimering med hjälp av reologi

Rosands nya högtryckskapillärreometer gör det möjligt att undersöka material vid processrelevanta skjuvhastigheter upp till extremt höga skjuvhastigheter (~108 s-1). Förutom viskositetens skjuvberoende(skjuvförtunning, skjuvförtjockning, newtonskt beteende) kan även det reologiska beteendet under förlängningsflöde analyseras. Med hjälp av pVT-mätningar kan man dessutom få tillgång till simuleringsrelevanta parametrar som tryckberoende specifik volym, kristallisations- eller Smälttemperaturer och entalpierEtt ämnes smältningsenthalpi, även kallad latent värme, är ett mått på den energitillförsel, vanligtvis värme, som krävs för att omvandla ett ämne från fast till flytande tillstånd. Ett ämnes smältpunkt är den temperatur vid vilken det ändrar tillstånd från fast (kristallin) till flytande (isotropisk smälta).smälttemperatur.

Läs hela artikeln och lär dig hur du kan undersöka materialens reologiska egenskaper med hjälp av den nya NETZSCH högtryckskapillärreometern:

AI Overview
An error occurred. Please try again.