涂料的黏度和流变性直接影响其施工性能(如涂刷性、喷涂性)、干燥成膜过程以及较终漆膜的质量(如平整度、光泽度),无转子流变仪能针对不同类型的涂料(如溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料)提供准确的流变性测试。对于溶剂型和水性涂料,无转子流变仪通常采用旋转剪切模式(虽名为无转子,但部分机型可配备特殊的转子附件用于液体样品测试),测量涂料在不同剪切速率下的黏度,绘制流动曲线。涂料的流动曲线类型多样,如牛顿型(黏度不随剪切速率变化)、假塑性型(黏度随剪切速率增加而降低)、胀流型(黏度随剪切速率增加而升高),其中假塑性型涂料较为常见,这种特性使其在涂刷或喷涂时(高剪切速率下)黏度降低,便于施工,而在施工后(低剪切速率下)黏度升高,避免流挂,确保漆膜平整。通过流动曲线分析,可调整涂料配方(如添加增稠剂、流平剂)来优化其流变性,满足不同施工方式的需求。仪器的灵敏度较高,能捕捉到材料微小的流变性能差异。河北梓盟无转子流变仪哪家好

橡胶的硫化过程是将线性高分子链通过交联反应转化为三维网状结构的过程,该过程直接决定了橡胶制品的力学性能(如强度、弹性、耐磨性)和使用性能,因此硫化特性测试是橡胶工业中较主要的检测项目之一,而无转子流变仪则是实现该测试的好的仪器。在硫化特性测试中,无转子流变仪通过将橡胶样品置于预设温度(通常为硫化温度,如 150℃、160℃)的模腔内,施加恒定的剪切频率(一般为 1Hz)和小振幅应变(确保样品处于线性黏弹性范围),实时监测样品的扭矩变化,进而绘制出硫化曲线。硫化曲线的横坐标为时间,纵坐标为扭矩,曲线上的关键特征点(如较小扭矩 ML、最大扭矩 MH、焦烧时间 TS1、正硫化时间 T90)能直观反映橡胶的硫化过程特性,为硫化工艺参数的设定提供直接依据。精密无转子流变仪DDR2025生产商其测试原理基于材料在特定条件下的形变响应来分析流变特性。

梓盟无转子流变仪可用于测试粘弹性物质的流变特性,在橡胶新配方研发领域应用普遍且潜力明显。一方面,在可硫化胶成型工艺研究中,胶料模内流动性的差异是新配方研发需重点关注的关键要素 —— 该仪器能帮助研发人员掌握新配方胶料在成型过程中的流变规律,进而优化成型工艺参数,提升材料成型效率与制品质量,确保产品性能一致且稳定。另一方面,在胶料硫化特性调整与改善中,它也发挥关键作用:研发人员通过增减硫化助剂、调整炭黑含量与规格、更换操作油等方式改良胶料,而梓盟无转子流变仪可精确检测这些调整对硫化特性的影响,助力研发人员确定更优配方与工艺参数,保障产品质量与性能稳定。
数据处理与软件系统是无转子流变仪实现测试控制、数据采集、分析与输出的 “大脑”,其功能完整性和操作便捷性直接影响仪器的使用体验。软件系统通常具备可视化的操作界面,用户可通过界面设置测试参数(如温度、频率、应力 / 应变幅值、测试时间等),并实时查看测试过程中的数据曲线(如应力 - 应变曲线、硫化曲线、模量 - 温度曲线等)。数据处理模块采用专业的算法,能自动计算出黏度、储能模量、损耗模量、交联密度、硫化时间等关键参数,并对数据进行平滑、滤波等处理,去除测试过程中的干扰信号。此外,软件还支持数据导出功能,可将测试结果以 Excel、Word、PDF 或专业的数据分析格式(如 Origin 格式)导出,方便用户进行后续的数据整理与报告生成。部分好的软件还具备数据对比、配方管理、测试方法库等功能,进一步提升仪器的实用性和工作效率。无转子设计减少了转子与材料之间的摩擦干扰,提高了测试精度。

无转子流变仪可以提供一些重要的数据曲线。其中,弹性扭矩S和粘性扭矩S”是两个常见的曲线,它们分别反映了胶料的弹性和粘性特性。滞后损失tanD是另一个重要的曲线,它可以用来评估胶料在硫化过程中的能量损失情况。通过对这些数据点和曲线的分析,我们可以了解胶料在不同阶段的特性。较小扭矩ML和较大扭矩MH可以揭示胶料的加工性能和硫化特性。早期硫化时间ts1和ts2以及50%硫化时间TC50和90%硫化时间TC90可以评估胶料的硫化速度和程度。而弹性扭矩S、粘性扭矩S”和滞后损失tanD则可以反映胶料在硫化后的物理特性。总之,梓盟无转子流变仪通过测试结果的数据处理与分析,能够多方面评估被测胶样的硫化特性。通过测量一系列数据点和曲线,我们可以了解胶料在不同阶段的特性,从而为胶料的加工和应用提供重要的参考依据。它能够模拟材料在实际使用过程中的受力情况,提供更具参考价值的测试结果。精密无转子流变仪DDR2025生产商
无转子流变仪的测试效率较高,能在短时间内完成多次重复实验。河北梓盟无转子流变仪哪家好
驱动系统与传感系统是无转子流变仪实现应力施加与应变检测的关键,两者的精度直接影响测试数据的可靠性。驱动系统通常采用伺服电机或压电陶瓷驱动器,其中伺服电机驱动适用于中低频率、大振幅的测试场景,能提供稳定的扭矩输出;而压电陶瓷驱动器则具有响应速度快、控制精度高的优势,适合高频、小振幅的动态测试,可实现纳米级的位移控制。传感系统主要由扭矩传感器和位移传感器组成,扭矩传感器用于测量样品对模腔施加的反作用力矩,精度可达微牛・米级别;位移传感器则用于监测样品的形变位移,分辨率能达到纳米级。这两个系统通过闭环控制技术实现协同工作,实时调整驱动参数以匹配预设的测试条件,确保测试过程的稳定性和数据的准确性。河北梓盟无转子流变仪哪家好