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Suzhou Detection Equipment Co., Ltd.
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Unidade de pressão de alta sensibilidade

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A nova unidade de pressão de alta sensibilidade (HSPC) para o ARES-G2 permite a caracterização viscoelástica completa de fluidos em ambientes pressionados. O HSPC é um dispositivo de remoção capaz de realizar vários testes de oscilação dinâmica em vários materiais, incluindo soluções de polímeros de baixa viscosidade e fluidos estruturados, sob pressão atmosférica controlada. O HSPC é capaz de fornecer a pressão necessária para a caracterização viscoelástica (até 5 bar) e a temperatura (-10 °C a 150 °C) #176; c) Controle.

Detalhes do produto

  Unidade de pressão de alta sensibilidade

Novos para o ARES-G2Unidade de pressão de alta sensibilidade(HSPC)Caracterização viscoelástica completa dos fluidos em ambientes pressionados. O HSPC é um dispositivo de remoção capaz de realizar vários testes de oscilação dinâmica em vários materiais, incluindo soluções de polímeros de baixa viscosidade e fluidos estruturados, sob pressão atmosférica controlada. O HSPC fornece o controle da pressão (até 5 bar) e da temperatura (-10 °C a 150 °C) necessários para a caracterização viscoelástica. As unidades de pressão tradicionais usam rolamentos mecânicos que não só limitam seriamente a baixa sensibilidade ao torque, mas também impedem a caracterização viscoelástica da maioria das amostras. O HSPC usa vedações inovadoras de rolamentos a ar com desempenho de baixo torque e sensibilidade ao torque.Superior aos dispositivos tradicionais100 vezes.A sensibilidade ao torque permite que os usuários caracterizem as principais propriedades materiais de vários fluidos, como as relacionadas ao tempo, à frequência e às tensões, em condições de teste que representam as condições de processamento e uso, como o poço ou o ambiente de extrusão.

  Características e vantagens:

  • 100 vezes maior sensibilidade ao torque com um design inovador de rolamentos não mecânicos para testes de vários fluidos, incluindo soluções de polímeros e fluidos estruturados

  • A baixa sensibilidade ao torque é extremamente baixa (1 μN.m) e pode ser usada para caracterizar fluidos de baixa viscosidade e materiais estruturais fracos.

  • Uma vasta gama de funções de teste de oscilação dinâmica para caracterizar propriedades viscoelásticas relacionadas ao tempo, frequência e tensão

  • Sistema avançado Peltier (APS) para controle estável e preciso das temperaturas entre -10 °C e 150 °C

  • Controle de pressão atmosférica de até 5 bar para simular condições de processamento e uso em uma ampla gama de parâmetros de trabalho

  • Uma experiência totalmente integrada com o poderoso software TRIOS para medir e registrar diretamente dados de fluxo e pressão da amostra

  • O design de auto-alinhamento fácil de usar garante desempenho de baixo torque para qualquer pessoa, a qualquer momento

    aplicação

高灵敏度压力单元

Caracterizar a viscoelasticidade do fluido a temperaturas acima do ponto de ebulição é um desafio, com o problema saliente sendo a perda de componentes voláteis, o que resulta em mudanças na composição do material. Vários métodos e dispositivos foram usados ​​para evitar a volatilidade ou evaporação do solvente; Estes métodos e dispositivos podem retardar as mudanças na composição do material a temperaturas mais altas, mas não funcionam mais quando as temperaturas estão acima do ponto de ebulição. O ambiente de teste pressurizado é um método de remoção para caracterizar as propriedades de fluxo de um material nessas condições. Geralmente, o gel é usado como aditivo para aplicações de gel e alimentos. Em unidades de pressão de alta sensibilidade, uma solução de cola de 2,5% em peso é testada e a temperatura é aumentada de 25 °C a 120 °C em uma amplitude de 5 °C/min. As mudanças nos módulos dinâmicos (G’ e G”) são medidas em toda a faixa de temperatura, mesmo a temperaturas acima do ponto de ebulição da água. Quando a temperatura se aproxima de 95 ° C, o ponto de cruzamento é claramente apresentado, indicando que o material está passando de um gel para uma solução de polímero líquido. O acompanhamento das mudanças na viscoelasticidade e a identificação de pontos de intersecção de módulos permitem obter uma compreensão aprofundada e abrangente das propriedades viscoelasticas dos materiais em condições de processamento ou uso.