圖1 開放式的溫控、被動保溫和上下主動控溫的封閉溫控單元的比較
圖2 聚合物的流動曲線
圖3 用儲能和損耗模量的交點(diǎn)來進(jìn)行分子量的定性分析
圖4 聚合物分析模塊
圖5 用流變學(xué)方法計(jì)算的聚合物分子量及其分布
圖6 在不同拉伸速率下,支化聚丙烯和線性聚丙烯的拉伸流變測試
圖7 聚丙烯和玻纖增強(qiáng)聚丙烯的DMTA測試
圖8 聚合物溶液的瞬態(tài)測試
圖9 熱固性的環(huán)氧樹脂隨溫度的變化曲線
分散性固體如粉體、顆粒材料遍布于幾乎所有行業(yè)的許多加工過程中。粉體的生產(chǎn)和研發(fā)可能會很困難,因?yàn)樗麄儚?fù)雜的物理特性取決于本身的性質(zhì)和一系列外部因素。
粉體的特性物理在生產(chǎn)流程中可能發(fā)生變化,尤其在條件或者環(huán)境發(fā)生變化的時(shí)候。例如,粉體從縫隙中釋放時(shí)會表現(xiàn)為流體化特性,而在儲藏時(shí)又表現(xiàn)為固體化特性。
影響粉體流動性的因素
粉體的流動性取決于一系列因素。一方面是材料內(nèi)部參數(shù),比如顆粒大小、尺寸分布、顆粒形態(tài)能強(qiáng)烈的影響粉體的處理。
另一方面,一系列外部因素也能改變粉體的流動性——如濕度、溫度等外部環(huán)境的變化,或者團(tuán)聚體的處理加工過程。
為了確保順利的處理加工,高效的質(zhì)量控制手段十分重要。粉體的特點(diǎn)可以通過安東帕流變儀的粉體測量單元來確定.
什么是內(nèi)聚強(qiáng)度?
內(nèi)聚強(qiáng)度描述了粉體產(chǎn)生流動的內(nèi)部阻力,因此用于測量粉體的流動能力。它被定義為粉體顆粒之間的相互作用力強(qiáng)度。
基于內(nèi)聚強(qiáng)度,您可以預(yù)測粉體是否能在加工過程中順暢的流動,以及粉體的性質(zhì)是否發(fā)生了變化。這種測量方式用于質(zhì)量控制十分理想,因?yàn)樗鼈兛梢匝杆儆行У剡M(jìn)行測量,同時(shí)提供重現(xiàn)性幫助預(yù)測粉體的流動。
內(nèi)聚強(qiáng)度測量還可以作為更加復(fù)雜的質(zhì)量控制體系的基礎(chǔ),可以指明在加工或處理過程中可能會發(fā)生的問題。
此外,還可以提供更多的參數(shù),如空氣保持能力以及通過機(jī)械攪拌時(shí)的通氣行為。這可用于研究粉體在氣動輸送、壓片或裝填等過程中的性能。
什么是流動指數(shù)?
流動指數(shù)類似Carr指數(shù)和Hausner比值,通常通過觀察粉體的可壓縮性來測量??蓧嚎s性和粉體流動受到許多因素的影響,比如顆粒大小、形狀、彈性、含水量和溫度等。
預(yù)測這些因素對粉體流動性的精確影響很難很復(fù)雜,因此通常直接研究流動行為更容易一些。為此,可壓縮性通常通過對比自由放置的堆積密度和處理后的振實(shí)密度,得出Carr指數(shù)。
Hausner比值同樣通過對比物質(zhì)的堆積密度和振實(shí)密度來得到,但計(jì)算方式稍微有些不同。Hausner比值得出的是一個(gè)不同的數(shù)值,但是意義上與Carr指數(shù)相同。它們被用作區(qū)分粉體的流動特點(diǎn)——從“極好”到“非常非常差的流動性”。
除了測試簡單之外,他還是粉體流動分析的一種有用手段。通常流動指數(shù)需要通過反復(fù)壓縮粉體來確定,但更準(zhǔn)確的方法是通過樣品的可壓縮性(或相對體積變化)與施加的法向應(yīng)力的函數(shù)關(guān)系來確定。例如,這些流動性指標(biāo)常被制藥行業(yè)來估計(jì)粉體的流動。
流變儀,即用于測定聚合物熔體、聚合物溶液、懸浮液、乳液、涂料、油墨和食品等流變性質(zhì)的儀器。
分為旋轉(zhuǎn)流變儀、毛細(xì)管流變儀、轉(zhuǎn)矩流變儀和界面流變儀。
旋轉(zhuǎn)流變儀是現(xiàn)代流變儀中的重要組成部分,它們依靠旋轉(zhuǎn)運(yùn)動來產(chǎn)生簡單剪切流動,可以用來快速確定材料的粘性、彈性等各方面的流變性能。
旋轉(zhuǎn)流變儀一般是通過一對夾具的相對運(yùn)動來產(chǎn)生流動。
引入流動的方法有兩種:
一種是驅(qū)動一個(gè)夾具,測量產(chǎn)生的力矩,這種方法比較早是由Couette在1888年提出的,也稱為應(yīng)變控制型,即控制施加的應(yīng)變,測量產(chǎn)生的應(yīng)力;
另一種是施加一定的力矩,測量產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)速度,它是由Searle于1912年提出的,也稱為應(yīng)力控制型,即控制施加的應(yīng)力,測量產(chǎn)生的應(yīng)變。
對于應(yīng)變控制型流變儀,一般有兩種施加應(yīng)變及測量相應(yīng)的應(yīng)力的方法:
一種是驅(qū)動一個(gè)夾具,并在同一夾具上測量應(yīng)力,應(yīng)用這種方法的流變儀有Haake,Conraves,F(xiàn)erranti-Shirley和Brookfield流變儀;
而另一種是驅(qū)動一個(gè)夾具,在另一個(gè)夾具上測量應(yīng)力,應(yīng)用這種方法的流變儀包括Weissenberg和Rheometrics流變儀。
對于應(yīng)力控制型流變儀,一般是將力矩施加于一個(gè)夾具,并測量同一夾具的旋轉(zhuǎn)速度。
在Searle最初的設(shè)計(jì)中,施加力矩是通過重物和滑輪來實(shí)現(xiàn)的?,F(xiàn)代的設(shè)備多采用電子拖曳馬達(dá)來產(chǎn)生力矩。
用途:
1、對材料結(jié)構(gòu)的表征,包括:對聚合物分子量和分子量分布的定性和定量分析,以及對聚合物的支化性能、填充性能、拉伸性能和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度等的分析。
2、模擬聚合物的加工條件,評定聚合物的加工性能。通過對加工過程的分析,以正確選擇加工工藝條件并指導(dǎo)配方設(shè)計(jì)。
3、對原材料、半成品和成品的性能做出評價(jià)。