落球粘度仪原理

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落球粘度仪原理相关的仪器

  • 产品概况 用途:HAAKE 落球式粘度计 C 为一种准 确测量透明牛顿流体和气体粘度 的仪器。它符合德国 DIN 53015 及 ISO120587 标准,可作为官方参照 仪器使用。在循环器准确温度控制系统的支持下,其测量精度在所有粘度计中名列前茅。●化学工业(聚合物溶液,溶剂, 墨水)●制药业(原料,甘油)●食品工业(凝胶,糖溶液)●矿物油工业(油,液态碳水化 合物)测量原理:在一个倾斜的柱状测量管中对球在 试样液体内的滚动进行计时。试样 的粘度与小球穿过某一限定距离的时间相关。将测量管翻转可再进行一次测量。测试结果以国际标准中规定的动力粘度的单位mPas 给出。HAAKE 落球式粘度计技术参数粘度范围 mPas)0.5 - 100000温度范围-1° C 至 +26° C重复性 0.5 %相拟性 1 %材料落管,球 1,2 和 G 硼硅玻璃 球:3,4,5 和 6 镍铁合金可选附件秒表G球 用于气体测量用于落球-D50循环器的pt100的温度传感器
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  • ChemTron V92101 落球粘度计落球粘度计是基于 Hoeppler 测量原理,对透明牛顿流体进行简单而精确的动态粘度测量。核心理念是通过恒温循环器对样品进行控温,然后测量落球在重力作用下, 经倾斜成一个工作角度的样品填充管降落所需要的时间。该样品填充管装配在一个允许样品管自身可做 180°快速翻转的中心轴承上,因而可以立即进行重复测量。 测量结果采用 3 次测量中落球降落所花的平均时间。再通过一个转换公式将时间读数换算成最终的粘度值。产品特点 满足 DIN 53015 / ISO 12058 测量标准 LED 显示屏,数字温度显示 水平位置调节 双终点线设计,节省测量时间 高品质玻璃测量管和恒温夹套 不锈钢基座,测量过程当中保证平稳性 除主机外,标配转子套件(带工厂校准证书),镊子,清洗毛刷,说明书 可选配 JULABO 高精度加热制冷循环浴槽,对样品进行温度控制应用 矿物油业(油体、液体碳氢化合物) 食品工业(糖浆、蜂蜜、啤酒、牛奶、胶体、果汁) 化学工业(聚合体溶剂、溶液、树脂、橡胶、添加剂) 化妆品 / 制药工业(原料、甘油、乳胶体、悬浮物、溶剂、提取物) 石油工业(天然油、机油、原油) 燃料(汽油、柴油、石蜡) 造纸工业(乳剂、颜料分散、纸浆添加剂) 油漆清漆(油墨、清漆、水漆、墨水) 清洁剂(洗液、洗涤剂、表面活性剂)技术参数原理将小球放入装有样品的透明圆柱管中恒温,温度稳定后,翻转透明测量部件,此时小球 将从高位缓慢落下,测量小球经过圆柱管上刻线的时间,根据校准证书中的公式和相关 数值进行计算,得出样品的粘度值,单位为 mPas温度控制透明夹套,加热制冷循环控制器需另配夹套进出口接头外径 10mm粘度测量范围0.6 .... 75000 mPas (cP)温度显示LED显示屏幕温度范围-20 ... +120 ℃温度显示分辨率0.1 ℃测量管内径15.95mm校准证书工厂校准证书标准配置落球套装,镊子,清洗毛刷落球信息订货号编号材质测量范围标配或选配V921011硼硅玻璃0.6 to 10套装标配V921022硼硅玻璃7 to 130V921033高品质不锈钢30 to 700V921044高品质不锈钢200 to 4,800V921055高品质不锈钢200 to 4,800V921066高品质不锈钢200 to 4,800V921077玻璃气体选配
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  • HAAKE落球粘度计 400-860-5168转4338
    哈克HAAKE落球粘度计产品概况 HAAKE 落球式粘度计 C 为一种准 确测量透明牛顿流体和气体粘度 的仪器。它符合德国 DIN 53015 及 ISO120587 标准,可作为官方参照 仪器使用。支持循环器温度控制系统。●化学工业(聚合物溶液,溶剂, 墨水)●制药业(原料,甘油)●食品工业(凝胶,糖溶液)●矿物油工业(油,液态碳水化 合物)哈克HAAKE落球粘度计测量原理:在一个倾斜的柱状测量管中对球在 试样液体内的滚动进行计时。试样 的粘度与小球穿过某一限定距离的时间相关。将测量管翻转可再进行一次测量。测试结果以国际标准中规定的动力粘度的单位mPas 给出。HAAKE 落球式粘度计技术参数粘度范围 mPas)0.5 - 100000温度范围-1°C 至 +26°C重复性 0.5 %相拟性 1 %材料落管,球 1,2 和 G 硼硅玻璃 球:3,4,5 和 6 镍铁合金可选附件秒表G球 用于气体测量用于落球-D50循环器的pt100的温度传感器哈克HAAKE落球粘度计订购356-0001 落球式黏度计C 包括6个小球,仪器箱,温度计(-1 至26)(刻度为0.1),清洁工具,校准表格,使用手册
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落球粘度仪原理相关的方案

落球粘度仪原理相关的论坛

  • 用落球法测定液体的粘度

    各种流体(液体、气体)都具有不同程度的粘性,当其相邻两流层各以不同速度运动时,层间就有摩擦力产生,运动快的流层对运动慢的流层有加速作用,运动慢的流层对运动快的流层有阻滞作用。流体的这种性质称为粘性,流层间的摩擦力称做粘性力。在通常情况下,许多流体的粘性力F与两流层接触面积A和垂直于流速方向的速度梯度成正比:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs1.gif(6—1)  式中:比例系数η称为粘度。式(6—1)称为牛顿粘性定律。服从牛顿粘性定律的流体(如空气、水、油等)称为牛顿流体。而粘性很大的有悬浮物的流体如血液、油漆、塑料等属非牛顿流体。  流体具有粘性的本质原因:①相互接触的流层间的分子引力而产生的阻力;②相邻不同流速流层的分子相互扩散产生的阻力。在国际单位制(SI)中,粘度η的单位为帕秒(Pa·s),1Pa·s=1kg·m-1·s-1;CGS制中,η的单位是泊(P),1P=1g·cm-1·s-1,因而1Pa·s=10P。  同一流体在不同温度下其粘度变化很大。例如蓖麻油,当温度从18℃升至40℃时,粘度几乎降到原来的1/4。  研究流体的粘性,测定粘度不仅在材料科学研究方面,而且在医学和许多工业部门都有很重要的实际意义。测定流体粘度有许多方法,对于粘度较小的流体,如水、乙醇、四氯化碳等,常用毛细管粘度计测量;而对粘度较大的蓖麻油、变压器油、机油、甘油等透明(或半透明)液体的粘度常用落球法(也称斯托克斯法)测定;对于粘度为0.1Pa·s~100Pa·s的液体也可用转筒法进行测定。【预习重点】  (1)根据斯托克斯定律用落球法测定液体粘度的原理和方法。  (2)熟悉游标卡尺、停表、温度计和移测显微镜等仪器的使用方法(第2章2.2.1,2.4.3)。  参考书:《大学物理学》第一册,F.W.SEARS等著,第十三章。【仪器】  粘度测量装置、游标卡尺、停表、温度计、密度计、米尺、移测显微镜等。http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/1.jpg图6—1 粘度测定出其与落球受力【原理】  如图6—1所示,小球在液体中下落时,受到3个铅直方向的力,即浮力ρ0gV(V是小球的体积,ρ0是液体的密度),小球的重力ρgV(ρ是小球的密度),和粘性力F(其方向与小球运动方向相反)。在无限广延的液体中,如果液体粘度较大,小球的直径较小,下落运动过程中不产生旋涡,则根据斯克托斯(Stokes,G.G.1819—1903)定律,小球所受的粘性力F=3πηvd(6—2)式中:η是液体的粘度;d是小球的直径;v是小球的速度。  开始时小球下落速度较小,粘性阻力也较小,因而小球作加速运动。随着小球速度的增加,粘性力也增加,最后,上述3种力达到平衡,即ρVg=3πηvd+ρ0Vg于是,小球开始作匀速直线运动(此时的运动速度称为收尾速度)。将小球体积V=1/6πd3代入上式,整理后可得液体的粘度http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs3.gif(6—3)  实验时,待测液体盛在内直径为D的量筒中,因而小球在下落过程中不满足无限广延的条件。考虑到容器壁的影响,式(6—3)应修正为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs4.gif(6—4)式中:v是给定实验条件下的小球收尾速度,可以通过测量上下两标线N1、N2之间的距离l和小球下落过程中经过l所需的时间t得到,即v=l/t。于是式(6—4)可改写为http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/gs5.gif(6—5)由式(6—5)可以看出,只要测得ρ、ρ0、d、D、l和t各量,即可求出液体的粘度η。  为保证小球在液体中下落时不产生旋涡,其收尾速度不能太大,选用的小球直径应适当小一些。【实验要求】  (1)为了去除小钢球的污迹,可用乙醚和酒精的混合液清洗,再用滤纸吸干残液。  (2)用大、小不同的两个小球做实验,用移测显微镜分别测量其直径d。各测量5次。  (3)调节量筒铅直,把上下两标线N1和N2置于离液面和筒底7cm~8cm处。  (4)用游标卡尺测量量筒内径D;用米尺测量上下两标线的距离l;记下实验室给出的小钢球的密度ρ。  (5)为了使实验过程中油温保持基本不变,需在油温稳定后(约需20min~30min)再做实验。在实验前后各测一次油的温度,然后求平均,作为实验时的油温,并用密度计测量油的密度ρ0。  (6)用小镊子夹起小钢球,将球体用油浸润后,沿量筒中轴线投入油中,用停表测出小球经过距离l所需的时间t。用漏盘捞出小钢球,待油液平静后,重新落球,反复测量5次。  (7)换另一不同直径的小球,测量下落时间,重复测量5次。【数据处理】  (1)设计数据表格,记录各待测量的测量数据;  (2)分别求出各直接测量量的测量不确定度;  (3)对于两种小球的实验数据,分别用式(6—5)计算出粘度η值,并分析其测量不确定度。【思考题】  (1)空气和水在各温度下的粘度见下表:http://course.tju.edu.cn/physics/syjx/jxnr/cha3/s6/table1.bmp从表中可以看出空气的粘度随温度的升高而增大,水的粘度随温度的升高而减小,试解释其原因。  (2)实验中如果温度不稳定,会有什么现象产生,如何改进?  (3)根据卫森霍夫(Weyssenhof

落球粘度仪原理相关的耗材

  • 上海良晶玻璃仪奥式粘度计单球粘度计
    奥氏粘度计VISCOSITY PIPETTE. Ostwald.别名:单球粘度计一、概况及用途: 该仪器是用硼硅玻璃经灯工制作。刻线而成。它适用于聚氯乙烯、树脂及动物胶等高分子化合物。粘度不大的液体作相对粘度的测定。二.造型及原理: 它是由一支粗玻璃管与毛细玻璃管焊接而成的U型管,并具有两个扩大球,在小球上下二端的玻璃管上都刻有环形标线,用来计算被测液体由上标线流至下标线的流速时间,大球和粗玻璃管是贮存被测液体。其原理:是液体在已知压力和温度条件下经毛细玻璃管流出一定体积的液体所需的时间,与水在同等条件下流出时间之比,即能测出该液体的相对粘度。三、使用方法: 将粘度计洗净烘干,加入5m1蒸馏水,再将粘度计垂直地固定在35C的恒温器內,. 并使粘度计小球上面的刻线完全覆入水中,在细管上套一根胶管,恒温约10~15分钟,用橡皮吸球将燕馏水吸至小球上端的刻线以上部位,取下橡皮吸球让水自由流下,用秒表记录液面从上嘴刻线流到下端刻线所需的时间,重复五次,务使每次误差不超过0.2秒,取其平均值。然后倾出粘度计中的水,依次用乙醇、乙醚将粘度计洗净后,用压缩空气或冷风吹干,装入5m1被测溶液,在恒温器内放置半小时后用上法测定溶液在粘度计内流下的时间,然后进行比较,即能测出该溶液的相对粘度。
  • 上海良晶玻璃仪乌氏粘度计三管粘度计乌氏黏 yd000012 0.63
    乌氏粘度计别名:三管式粘度计 一、概况及用途: 该仪器是用硼硅玻璃经灯工制作、刻度而成。其毛细管内必须精密测定。它适用于各种高聚合物、石油、有机合成物及其它液体粘度测定。 二、造型及原理: 它是由三支玻璃管(其中一支具有毛细管)焊接而成的U形管,并具有四个扩大球,其C、B二球为储液球。a 球为测定球,其上下刻有二条环线,通过这二个环线固定了试液测量容积,试液经过一定直径的毛细管流过,形成一个薄层,在C球上焊接有一根通气管,当测定球的液体下流时,由于大气进入下部的球内,流下的液体就断开,液体则沿该球的壁自由下流,就能排除由于在测量前加入试液量的不同所引起的误差。在B球上刻有二条短线,用来指示必须的吸入试液容量。其原理:是试液在已知压力和温度条件下,经毛细玻璃管流出一定体积的液体所需时间,与水在同等条件下流出时间之比,即能测定出该液体的相对粘度。 三、使用方法: 粘度计在使用前必须经过严格的清洗,一般可采用铬酸溶液洗涤。然后再用自来水冲洗,最后用蒸馏水冲洗2~ 3次,烘干,使管内壁不能有任何油溃及脏物存在,将粘度计垂直固定在水温20C的恒温器内,并要不断搅拌,并使粘度计测定球的刻度线完全漫入水中,把注射器的橡皮管套于支管上,同时将通气管堵住,慢慢抽动注射器使液体上升至测定球上端刻度线2 ~ 3毫米处,此时可拿去橡皮管,同时开启通气管,待液体下降至删定球上端刻度线时,用秒表计算从上端刻度线至下端刻度线水流所需的时间。重复测量4~ 5次,最好使每二次之差不得超过1 %秒。测定完毕后,应即将管内的液体用苯、无水酒精、乙醚等溶液清洗干净,保持清洁干燥,以便下次使用。
  • 上海良晶玻璃仪乌氏粘度计三管粘度计乌氏黏 yd000013 0.84
    乌氏粘度计别名:三管式粘度计 一、概况及用途: 该仪器是用硼硅玻璃经灯工制作、刻度而成。其毛细管内必须精密测定。它适用于各种高聚合物、石油、有机合成物及其它液体粘度测定。 二、造型及原理: 它是由三支玻璃管(其中一支具有毛细管)焊接而成的U形管,并具有四个扩大球,其C、B二球为储液球。a 球为测定球,其上下刻有二条环线,通过这二个环线固定了试液测量容积,试液经过一定直径的毛细管流过,形成一个薄层,在C球上焊接有一根通气管,当测定球的液体下流时,由于大气进入下部的球内,流下的液体就断开,液体则沿该球的壁自由下流,就能排除由于在测量前加入试液量的不同所引起的误差。在B球上刻有二条短线,用来指示必须的吸入试液容量。其原理:是试液在已知压力和温度条件下,经毛细玻璃管流出一定体积的液体所需时间,与水在同等条件下流出时间之比,即能测定出该液体的相对粘度。 三、使用方法: 粘度计在使用前必须经过严格的清洗,一般可采用铬酸溶液洗涤。然后再用自来水冲洗,最后用蒸馏水冲洗2~ 3次,烘干,使管内壁不能有任何油溃及脏物存在,将粘度计垂直固定在水温20C的恒温器内,并要不断搅拌,并使粘度计测定球的刻度线完全漫入水中,把注射器的橡皮管套于支管上,同时将通气管堵住,慢慢抽动注射器使液体上升至测定球上端刻度线2 ~ 3毫米处,此时可拿去橡皮管,同时开启通气管,待液体下降至删定球上端刻度线时,用秒表计算从上端刻度线至下端刻度线水流所需的时间。重复测量4~ 5次,最好使每二次之差不得超过1 %秒。测定完毕后,应即将管内的液体用苯、无水酒精、乙醚等溶液清洗干净,保持清洁干燥,以便下次使用。

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  • Brookfield推出落球式粘度计
    2009年,公司75周年诞辰之际,BROOKFIELD公司推出全新的落球式粘度计。该落球粘度计采用简单而精确的Hoeppler原理,通过测量落球在重力作用下经样品管降落所需的时间而测得牛顿流体的粘度。落球式粘度计的推出,进一步增强了BROOKFIELD作为全球粘度测量领域领导者的地位,丰富了公司的产品系列,为全球广大用户提供了更多更切实的机型选择。 如有需要,请随时和我们联系。BROOKFIELD公司将一如既往地为广大用户提供最专业最便捷的产品服务。
  • 安东帕落球粘度计推出最高耐化学性毛细管
    安东帕落球式黏度计Lovis 2000 M/ME,可根据Hoeppler落球原理测量滚球滚过透明和不透明溶液的时间。测量只需100 μL样品量,即可提供准确度最高达0.5%的测量结果。给出特性黏度、运动黏度或动力黏度结果。Lovis 2000 M/ME小巧经济,可节省实验室的空间。 作为安东帕AMVn自动微量黏度仪的后续产品,Lovis 2000 M/ME微量落球黏度计配置选择上更具灵活性,为满足不同需求提供更多选择。其中,一款全新推出的PCTFE(氯乙烯)进样毛细管,对腐蚀性样品具有最高的耐化学性。基于这一特性,Lovivs 2000 M/ME可以用于测量几乎所有液体,无论是腐蚀性的、侵蚀性的还是危险性的样品,甚至可以用来测量氢氟酸。 由于测量毛细管非常小,仅需十分之一毫升的样品就可保证测量需求,从而获得可获得高价值的结果。 此外,由于具有良好的韧性,这种新型的毛细管还非常适合于做演示。PCTFE毛细管和完整附件箱可用于手动进样、流通式进样和低样品量进样。更多Lovis 2000 M/ME产品信息,请登录:http://www.anton-paar.com/cn-cn/products/details/rolling-ball-viscometer-lovis-2000-mme/viscometer/ 关于安东帕(中国)奥地利安东帕有限公司(ANTON PAAR GMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司直接提供销售和售后服务,并在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品占全球浓度、密度测量仪器仪表行业市场份额的70%。 安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于啤酒饮料,石油,化工,商检,质检,药检等诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。我们的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
  • 中国实验室粘度计、便携粘度计市场调研报告(2019版)发布
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 粘度是流体的重要物理特性,在石油、化工、轻工、交通、冶金、建材、煤炭、国防等领域都有广泛的应用(流体包含液体和气体两大类别,本报告仅以液体粘度测量市场为研究对象)。粘度的测量是控制生产流程、实现安全生产、提高产品质量、保证产品品质、节约与开发能源的重要手段。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 329px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/af608b3b-86cd-4584-a804-dd8792fa3e1d.jpg" title=" 调研用户行业分布.png" alt=" 调研用户行业分布.png" width=" 500" height=" 329" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   截至2018年底,市面上的粘度计产品型号已超过7000个,粘度计直销和代理公司超过600家,并且数量仍在逐年增长。仪器信息网针对粘度计市场纷繁错杂的市场状况,推出了《中国实验室、便携粘度计市场调研报告(2019版)》,通过市场调研问卷、公开招标中标数据调研等形式对2018年国内实验室、便携粘度计市场进行了调研,实验室、便携粘度计两者市场占中国粘度计市场近6成。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 335px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/f3c55c46-9e08-42b9-a405-b9e3979aa997.jpg" title=" 调研用户配备的粘度计数量.png" alt=" 调研用户配备的粘度计数量.png" width=" 500" height=" 335" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   《中国实验室、便携粘度计市场调研报告(2019版)》分为六大板块,分别为粘度计概述、粘度计标准、粘度计市场分析、粘度计品牌分析、粘度计公开中标情况分析、部分粘度计厂商简介。粘度计概述版块对粘度的定义、分类以及粘度计分类与应用进行了简要介绍。粘度计标准版块对粘度计涉及的国家标准与行业标准进行了总结并简要分析。粘度计市场分析、品牌分析板块通过粘度计调研问卷反馈结果,对调研用户粘度计使用情况、采购行为以及仪器耗材等方面进行了分析 并对粘度计品牌知名度、仪器信息网搜索热度进行了简要分析。粘度计公开中标分析板块通过整理2018年的粘度计中标数据,对中标地域、中标时间维度、中标单位、中标品牌、两大主流粘度计类别进行了分析。第六章对粘度计厂商进行了概述,并对部分粘度计厂商进行了简要介绍。据统计,报告共含有69张分析图、表,其中分析图65张,分析表4张。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 336px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/d15b5a44-8bad-4f58-a563-1fa73faa3d17.jpg" title=" 仪器信息网品牌搜索热度前20_副本.png" alt=" 仪器信息网品牌搜索热度前20_副本.png" width=" 500" height=" 336" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   报告目录 /p p   摘要 i /p p   第一章 粘度计概述 1 /p p   1.1 粘度的定义和分类 1 /p p   1.1.1 绝对粘度 1 /p p   1.1.2 相对粘度 2 /p p   1.2 粘度计原理及分类 6 /p p   1.2.1 毛细管法 6 /p p   1.2.2 旋转法 6 /p p   1.2.3 落球法(落体法) 7 /p p   1.2.4 振动法 7 /p p   1.2.5 其它方法 8 /p p   1.2.6 非牛顿流体粘度测量 8 /p p   1.2.7 其他新型粘度测量技术 8 /p p   1.2.8 市售粘度计分类方式简介 9 /p p   1.3 粘度计的应用 12 /p p   1.4 粘度计技术发展及关键零部件 13 /p p   第二章 粘度计标准 16 /p p   2.1 国家标准 16 /p p   2.2 行业标准 20 /p p   2.3 其它粘度计标准 25 /p p   第三章 粘度计市场分析 26 /p p   3.1 调研用户样本情况分析 26 /p p   3.1.1 调研用户地域分布分析 26 /p p   3.1.2 调研用户行业分布分析 27 /p p   3.1.3 调研用户单位类型分析 27 /p p   3.1.4 调研用户岗位分析 28 /p p   3.1.5 典型行业调研用户专项分析 28 /p p   3.2 调研用户粘度计使用情况分析 33 /p p   3.2.1 调研用户粘度测试指标分析 33 /p p   3.2.2 调研用户粘度检测途径分析 34 /p p   3.2.3 调研用户粘度计使用频率分析 34 /p p   3.2.4 调研用户配备粘度计数量分析 35 /p p   3.2.5 调研用户使用的粘度计类型分析 35 /p p   3.2.6 粘度计故障频率分析 37 /p p   3.3 调研用户采购行为分析 38 /p p   3.3.1 调研用户采购特点分析 38 /p p   3.3.2 粘度计购买价格分析 48 /p p   3.3.3 调研用户品牌认可度分析 49 /p p   3.4 其它 50 /p p   3.4.1 粘度计主要耗材分析 50 /p p   3.4.2 用户对于粘度计仪器建议与意见总结 51 /p p   3.4.3 粘度计与流变仪紧密度分析 53 /p p   第四章 粘度计品牌分析 54 /p p   4.1 粘度计品牌分析 54 /p p   4.2 用户群体粘度计品牌知名度分析 55 /p p   4.3 仪器信息网粘度计品牌热度分析 56 /p p   4.4 粘度计售后分析 57 /p p   4.4.1 粘度计厂商售后响应速度满意度分析 57 /p p   4.4.2 粘度计厂商售后解决问题能力满意度分析 57 /p p   4.4.3 粘度计厂商的用户培训满意度分析 58 /p p   4.4.4 粘度计厂商的售后回访紧密程度满意度分析 59 /p p   4.4.5 粘度计附带软件升级服务满意度分析 59 /p p   第五章 粘度计公开中标情况分析 61 /p p   5.1 中标地域分析 61 /p p   5.2 中标月度数据分析 62 /p p   5.3 采购单位分析 62 /p p   5.4 中标粘度计类型分析 63 /p p   5.5 进口/国产品牌分析 64 /p p   5.6 两类主流粘度计专项分析 65 /p p   第六章 部分粘度计厂商简介 68 /p p   6.1 粘度计厂商概述 68 /p p   6.2 粘度计厂商中坚力量 69 /p p   6.3 飞速发展的粘度计厂商 72 /p p   第七章 总结 74 /p p   附录:2018粘度计新品介绍 79 /p p   参考文献 86 /p p   如对本报告感兴趣,可通过以下邮箱guancg@instrument.com.cn联系我司相关人员,咨询报告相关细节! /p p   报告链接: /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=185" target=" _self" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=185 /a /p p br/ /p

落球粘度仪原理相关的试剂

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