旋轉(zhuǎn)粘度計是一種用于測量液體黏度的儀器。它通過將樣品放置在一個圓筒形容器中,并施加一個旋轉(zhuǎn)力以產(chǎn)生剪切應(yīng)力,然后測量液體對這個剪切應(yīng)力的阻力來確定其黏度。
基本工作原理是利用旋轉(zhuǎn)運動和剪切力來模擬液體或半固體物質(zhì)在不同條件下的流動行為。在測試時,液體或半固體物質(zhì)被放置在一個圓柱形容器內(nèi),然后通過旋轉(zhuǎn)測量頭施加剪切力,使樣品在容器內(nèi)發(fā)生剪切流動。在這個過程中,測量頭可以測量到樣品的阻力、扭曲和變形等數(shù)據(jù),從而計算出物質(zhì)的粘度。
它的優(yōu)點在于它能夠快速準(zhǔn)確地測量液體或半固體物質(zhì)的粘度,并且對于樣品的數(shù)量也沒有太大的要求。此外,它還可以通過改變測試條件,如溫度、壓力和剪切速率等,來探索物質(zhì)的流動和變形特性。這些特點使得粘度計成為了流變學(xué)研究中的工具。
主要參數(shù):
儀器型號 |
NDJ-5S |
NDJ-9S |
NDJ-8S |
顯示方式 |
大屏液晶顯示(有中文和英文二種) |
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轉(zhuǎn)速(r/min) |
6 / 12 / 30/ 60 |
0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 |
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轉(zhuǎn)子 |
1#、2#、3#、4# 0#轉(zhuǎn)子為選配,用于測量10以下的超低粘度 |
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測量范圍(mPa.s) |
1~100,000(10萬) |
1~2,000,000(200萬) |
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粘度顯示精度 |
0.01mPa.S |
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測量誤差(牛頓液體) |
±1% |
±0.5% |
±1% |
重復(fù)誤差(牛頓液體) |
±0.5% |
±0.25% |
±0.5% |
定時測量功能 |
標(biāo)配 |
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溫度測量 |
有 |
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自動掃描功能 |
能自動掃描并推薦轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的優(yōu)先組合 |
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測量范圍顯示 |
能自動顯示所選擇的轉(zhuǎn)子與轉(zhuǎn)速的組合可粘度測量范圍 |
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恒溫部件 |
選件(粘度計恒溫浴槽、恒溫杯、溫度探頭等) |
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數(shù)據(jù)輸出接口 |
有 |
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數(shù)據(jù)處理軟件 |
選件 |
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工作電源 |
110V / 60Hz,220V / 50Hz |
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外形尺寸 |
300 × 300 × 450(mm) |
主要部分組成:
1.旋轉(zhuǎn)槳或旋轉(zhuǎn)子:它是固定在儀器上并位于液體中的部分。旋轉(zhuǎn)子的形狀和尺寸可以根據(jù)需要進行選擇,以適應(yīng)不同類型的樣品。
2.固定的外殼:它是容納旋轉(zhuǎn)子的圓筒形結(jié)構(gòu),通常是具有透明或半透明材料制成的。外殼內(nèi)部有刻度或標(biāo)記,用于讀取液體的黏度值。
3.驅(qū)動裝置:它提供旋轉(zhuǎn)子所需的動力。驅(qū)動裝置可以是電動的,使用電機來旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)子,或者手動的,需要操作人員通過手柄或旋鈕來旋轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)子。
旋轉(zhuǎn)粘度計是用來測量液體黏度的儀器,使用方法如下:
1.將待測液體倒入設(shè)備的圓筒管中,注意不要超過標(biāo)記線。
2.放置在水平面上,并等待液體內(nèi)部溫度穩(wěn)定。
3.打開設(shè)備,調(diào)整轉(zhuǎn)速和測量時間,通常轉(zhuǎn)速為60轉(zhuǎn)/分鐘,測量時間為30秒。
4.閱讀測量結(jié)果并記錄,可以重復(fù)多次測量以取得平均值。
5.測量結(jié)束后,將圓筒管清洗干凈,并關(guān)掉設(shè)備。
需要注意的是,在使用前,應(yīng)先閱讀并理解生產(chǎn)商提供的使用說明書,并按照操作步驟進行操作。同時,應(yīng)保持干凈、整潔,并定期進行校準(zhǔn)和維護。
在應(yīng)用方面,旋轉(zhuǎn)粘度計有著廣泛的使用場景。例如,在食品工業(yè)領(lǐng)域中,通過粘度計可以測量醬料、沙司等液體食品的粘度,從而控制它們的質(zhì)量;在醫(yī)藥行業(yè)中,被用來測試各種藥劑的黏度,以確保其在生產(chǎn)和使用過程中的質(zhì)量穩(wěn)定性;在石油和化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域中,則被用來研究各種化學(xué)物質(zhì)的流動和變形特性,以指導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)。
除此之外,還在基礎(chǔ)研究中發(fā)揮著重要作用。例如,通過對不同溫度下液晶材料的粘度進行測量,可以深入了解其分子結(jié)構(gòu)和相變特性;通過對聚合物溶液的粘度進行研究,可以揭示其分子鏈構(gòu)型和聚合反應(yīng)動力學(xué)等信息。這些研究成果不僅有助于理解物質(zhì)的本質(zhì),也為新材料和新技術(shù)的開發(fā)提供了重要的指導(dǎo)。