里音粘度计

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里音粘度计相关的仪器

  • 玻璃高温粘度计 400-860-5168转2766
    玻璃高温粘度计 BCT1720一、产品简介:BCT 1720用旋转法测试高温熔体粘度:熔融状态下通过校正过的弹簧驱动浸没在测试熔体中的转子,转子在持续旋转所形成的阻力通过旋转连杆传递扭力到扭矩传感器,因而扭矩与粘度成比例,测定熔体粘度特性。二、基本结构:玻璃高温粘度计BCT 1720根据被测熔体性质、使用温度、气氛、流体的流速等形式。结构包括:粘度探测系统、温度探测系统、深度定位系统、信号采集系统、软件控制分析系统、自动送样系统、真空通气系统、水冷系统等组合而成。符合美国ASTM C 965、C 1276标准方法,及国标电力DL/T 660-2007及煤灰GB/T 31424标准;旋转法测试粘度;测量范围1.2cP~5x10?cP;误差范围±1%,重现性为±0.2%,与标准样品比较;系统采用真空泵抽真空,极限真空4×10??mbar,可通入氧化性气氛、还原性气氛、惰性气氛;熔炉最高使用温度1700℃,六边加热方式恒温区高180mm;控制软件HaTherm,集成测量与控制功能一体,同时对旋转粘度计和加热系统的程序及参数进行全面控制。三、技术特点:1. 玻璃高温粘度计BCT1700软件HaTherm对旋转粘度计转子参数设置,试验校正SMC和SRC,实现编程多步骤流变循环测试,显示图形和生成报告导出等功能。2.粘度计采用美国Brookfield DV-T主机流变仪传感器,温度采用美国Omega高精度B型双铂铑热电偶。3.温度控制采用欧陆EuroTherm温控器和可控硅,程序可设8段16步骤程序控制,控温精度±0.1℃。4.样品熔炉使用进口加热原件6支U型硅钼棒,硅钼棒热态工作使用寿命长,优质保温材料热利用率高。5.气氛控制系统,莱宝双级旋片真空泵抽真空,可通入混合气体进入真空炉管内,可控气体单向防回流。6.控制转子升降,升降系统控制传感器连接旋转杆下端的转子浸入被测体,显示液面的高度,限位精确定位转子浸入熔体深度,防止转子触碰坩埚底部损坏。四、技术参数:1.控制软件:扭变/循环(自动变转速/扭矩)控温范围:RT~1700℃2.粘度范围:1.2cP~5×10?cP控温精度:±0.1℃(EuroTherm控制)3.测量精度:≤ ±1.0%(与标样比较)升温速度:0~60℃/min4.样重现性:≤ ±0.2%(与标样比较)极限真空:4×10??mbar(莱宝真空泵)五、玻璃高温粘度计:可编程Brookfield DV-T粘度计用于旋转法测量在给定剪切速率下液体的粘度。运行的原理是通过校正过的弹簧驱动浸没在测试熔体中的转子,转子在持续旋转所形成的阻力通过旋转连杆传递扭力到扭矩传感器,因扭矩与粘度成比例而计算出粘度值。测量范围由转子的转速、转子尺寸和形状、转子配套的坩埚以及弹簧的系数来决定。未知流体选择转子和转速通常需要反复实验才确定,测试合适的扭矩范围落在10%~100%之间。规律粘度测量范围与转子的形状大小和转速都成反比。采用标准转子测试粘度的范围为:1.2cP~5×10?cP,其中最低粘度用最大转子和最高转速测量,相反最高粘度用最小转子和最低转速测量,而且可实现全自动变换250种不同的转速。粘度精度一般为满量程范围的±1.0%。在测量过程中的可以选择变转速,从1转到250转直到满量程,一般扭矩在45%左右的转速为最适合的转速。粘度测量的准确度与校准弹簧、转子结构和温度等都有关。自定义特殊转子测试粘度,通过系统相关常数“转子倍增常数”(SMC)和“剪切速率常数”(SRC),参照标准样品可以计算出自定义转子常数,软件可以根据常数与读取扭矩和共享速率计算粘度。粘度计装置DV-T的内部传感器安装在升降平台上,用电缆连接传感器与粘度触控屏控制器,粘度信号传至PC机的软件程序。安装在升降机平台上的粘度计传感器,主轴下端悬挂S挂钩、转杆与转子,转子可以从液态熔样中浸入并取出。测量时检测转子是否与样品杯对中。方法利用样品杯盖中心有凹点,下降转子使其转子尖端指向坩埚盖凹点中心。此时可以通过调整传感器两边的螺丝,水平移动传感器,使转子置于坩埚口的中心位置。
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  • 玻璃高温粘度计 400-860-5168转0811
    玻璃高温粘度计也叫玻璃高温粘度仪,高温旋转粘度计,主要应用领域包括:光学玻璃、金属玻璃、玻璃粉、光伏玻璃、玄武岩纤维等无机非金属,硅酸盐体系的高温熔体粘度测定。一、测试原理:玻璃高温粘度计型号:RHEO1700,也叫玻璃高温粘度仪,或者高温旋转粘度计,测量玻璃熔融粘度,浸入被测液中的转子的持续旋转形成的扭矩来测量粘度值,扭矩与浸入样品中的转子被粘性拖拉形成的阻力成比例,6因而与粘度也成比例。高温粘度计即是在高温状态下用转子测定熔体的粘度特性,这需要仪器应具有对温度的精确控制以及对粘度精确测量等特点。二、仪器特点1、粘度测试主机采用美国Brookfield公司DV-Next仪,测试范围广,精度高。2、温度控制器采用英国欧陆EPC3016,提供可编的多段加温模式,精确的读数保证了整个测试温度的准确性3、用美国标准测试协会提供的NIST标准玻璃717a标准玻璃对设备进行校正,然后对标准玻璃进行测试,以此验证仪器测试精度。三、技术参数1、中粘度主机 :100cp -4×107cp2、型号:RHEO17003、粘度测试精度:测试值的 1%4、粘度测试主机:高端流变仪5、温度精度: ±1℃ 6、温度分辨率: 0.1 ℃7、升温速度: 0-50℃/Min 8、转速范围: 0.01-250RPM9、转速: 2600 种10、温度范围: RT -1600 ℃/ RT -1700 ℃,可选11、测试氛围 :空气
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  • 玻璃毛细粘度计选型指南:粘度及型号乌氏粘度计微量乌氏粘度计热导乌氏粘度计奥氏粘度计微量奥氏粘度计坎农-芬斯克粘度计坎农-芬斯克逆流粘度计BS/IP U型逆流粘度计透明液体手动测量++++-+++00透明液体手动测量+++++-++--不透明液体手动测量------++2)不透明液体手动测量--++1)-----泡沫性液体000+++00混合液体,且含有高挥发性成分000+++00使用少量样品、清洗剂的测量-++--+---超高温/超低温粘度测量+++00000 注:++ 非常适用 +可以适用 0勉强使用 –无法使用 1)最高至30000mm2/s 2)高于30000mm2/s
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  • 乌氏粘度计与奥氏粘度计的区别

    1、原理不同乌氏粘度计:当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,最靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。奥氏粘度计:带有两个球泡的U形玻璃管,Ⅰ泡上、下放各有一刻痕a和b,其下方为一段毛细管。使用时,使体积相等的两种不同液体分别流过Ⅰ泡下的同一毛细管,由于两种液体的粘滞系数不同,因而流完的时间不同。测定时,一般都是用水作为标准液体。先将水注入Ⅱ泡内,然后吸入Ⅰ泡中,并使水面达到刻痕a以上。由于重力作用,水经毛细管流入Ⅱ泡,当水面从刻痕a降到刻痕b时,记下其间经历的时间t1,然后在Ⅱ泡内换以相同体积的待测液体,用相同的方法测出相应的时间t2根据式。2、优点不同乌氏粘度计:设备简单,操作方便,并有很好的实验精度,是常用的方法之一。用该法求得的摩尔质量称为粘均摩尔质量 。奥氏粘度计:制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。3、精度不同乌氏粘度计比奥氏粘度计多了一支管。由于乌氏粘度计有一支管1,测定时管3中的液体在毛细管下端出口处与管2中的液体断开,形成了气承悬液柱。这样流液下流时所受压力差ρgh与管2中液面高度无关,即与所加的待测液的体积无关,故可以在粘度计中稀释液体。而奥氏粘度计测定时,因为液体下流时所受的压力差ρgh与管2中液面高度有关,标准液和待测液的体积必须相同。故乌氏粘度计精度更高

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  • 1833 运动粘度计(品氏/平氏粘度计)
    1833运动粘度计(品氏/平氏粘度计)1833运动粘度计又称平氏粘度计或者是品氏粘度计,是测定粘度实验中使用最广的一种粘度计。主要用于GB265-83“石油产品运动粘度测定法”标准中。符合SH/TO173玻璃毛细管粘度计技术条件及ISO3105标准规定。运动粘度:在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实际测定中常用厘斯(cst)表示,厘斯的单位为每秒平方毫米(即1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定深色石油产品使用后的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。1833运动粘度计(品氏/平氏粘度计)技术参数品 名毛细管内径mm运动粘度范围mm2/s1833运动粘度计(品氏/平氏粘度计)0.40.6-0.70.61.7-8.50.85.4-271.013-651.228-1401.570-3052.0200-10002.5520-26003.01060-53003.51980-99004.03400-170005.05000-200006.08000-30000
  • 玻璃平氏石油运动毛细管 品氏粘度计
    玻璃平氏石油运动毛细管 品氏粘度计 是国内使用最广的常规粘度计,是测定液体粘滞性及高聚物分子量的重要仪器,其测量范围可达数万厘(mm2/S)。优点是使用方便,而且较其它类型粘度计精确。所以平氏粘度计广泛应用子石油工业,化学工业,其它工业部门和科学研究中。产品全长约269mm。使用说明:毛细管粘度计按结构、形状可分为乌氏、芬氏、平氏、逆流四种。它们测定的样品粘度是运动粘度。已广泛地运用在石油、化工、轻工、机电、国防、交通、煤碳、冶金医药、食品、造纸、纺织、科研、高等院校等单位。正确使用毛细管粘度计,对确保产品质量和科研数据的准确是很重要的。一、洗涤与烘干:使用前必需将粘度计洗净,一般先用能溶解粘度计内残留物的溶剂反复洗涤,再用酒精或汽油洗,然后用发烟硫酸洗或重铬钾洗液浸2-3小时,最后用自来水冲洗,蒸馏水冲一下,放放烘箱,升温至150℃左右即可,或在自然温度下倒置数天,蒸干为止。二、装油:(除乌氏直接从精管子倒入外)用带有小嘴的橡皮球(洗耳球)或注射器连结精管子上小玻璃管,左手拿着粘度计,并用食指堵住粗管子口,将粘度计倒过来,把有毛细管的长玻璃管伸入样品内,拉动注射器,把样品吸到第二个圈线(使液面与圈线相切),然后竖起来即可。逆流装好后,用夹子夹紧乳胶管,套在吸样品的管子上。三、恒温及调垂直:把装好样品的粘度计放到恒温槽架子上(夹子上),把毛细管左、右、前、后调垂直,在测定温度下恒温10分钟,开始测定,记下第一到第二圈间流出时间,一般进行三次(去掉不正常数)取平均数。规格介绍:本器系根据SY3676-76石油产品运动粘度测定法所规定的标准生产全长毛细管内径附常数可测粘度范围mmmmmm2690.41.5以下2690.62-62690.84-102691.010-402691.220-502691.540-1002692.0100-4002692.5200-7002693.0500-10002693.5700-25002694.01000-50002695.02500-50002696.05000-10000
  • 富兰德 GB/T265 粘度计 粘度计配件
    富兰德粘度计用于按GB/T265-88、GB/T11137-89、ISO3104、ASTMD445、ASTM D446规定的要求,测定液体石油产品(牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s, 通常在实际中使用mm2/s。动力粘度为液体在某一恒定温度下测得的运动粘度与同温度下该液体的密度之积。 全自动粘度测定仪测量透明及不透明液体,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。富兰德提供全自动粘度测定仪和半自动、手动粘度测定仪,粘度计分为电子毛细管粘度计和普通毛细管粘度计

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  • 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。/pp 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"//pp  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。/pp 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"//pp  《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。/pp 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"//pp  报告目录/pp  摘要 i/pp  第一章 粘度计概述 1/pp  1.1 粘度的定义和分类 1/pp  1.1.1 绝对粘度 1/pp  1.1.2 相对粘度 2/pp  1.2 粘度计原理及分类 6/pp  1.2.1 毛细管法 6/pp  1.2.2 旋转法 6/pp  1.2.3 落球法(落体法) 7/pp  1.2.4 振动法 7/pp  1.2.5 其它方法 8/pp  1.2.6 非牛顿流体粘度测量 8/pp  1.2.7 其他新型粘度测量技术 8/pp  1.2.8 市售粘度计分类方式简介 9/pp  1.3 粘度计的应用 12/pp  1.4 粘度计技术发展及关键零部件 13/pp  第二章 粘度计标准 16/pp  2.1 国家标准 16/pp  2.2 行业标准 20/pp  2.3 其它粘度计标准 25/pp  第三章 粘度计市场分析 26/pp  3.1 调研用户样本情况分析 26/pp  3.1.1 调研用户地域分布分析 26/pp  3.1.2 调研用户行业分布分析 27/pp  3.1.3 调研用户单位类型分析 27/pp  3.1.4 调研用户岗位分析 28/pp  3.1.5 典型行业调研用户专项分析 28/pp  3.2 调研用户粘度计使用情况分析 33/pp  3.2.1 调研用户粘度测试指标分析 33/pp  3.2.2 调研用户粘度检测途径分析 34/pp  3.2.3 调研用户粘度计使用频率分析 34/pp  3.2.4 调研用户配备粘度计数量分析 35/pp  3.2.5 调研用户使用的粘度计类型分析 35/pp  3.2.6 粘度计故障频率分析 37/pp  3.3 调研用户采购行为分析 38/pp  3.3.1 调研用户采购特点分析 38/pp  3.3.2 粘度计购买价格分析 48/pp  3.3.3 调研用户品牌认可度分析 49/pp  3.4 其它 50/pp  3.4.1 粘度计主要耗材分析 50/pp  3.4.2 用户对于粘度计仪器建议与意见总结 51/pp  3.4.3 粘度计与流变仪紧密度分析 53/pp  第四章 粘度计品牌分析 54/pp  4.1 粘度计品牌分析 54/pp  4.2 用户群体粘度计品牌知名度分析 55/pp  4.3 仪器信息网粘度计品牌热度分析 56/pp  4.4 粘度计售后分析 57/pp  4.4.1 粘度计厂商售后响应速度满意度分析 57/pp  4.4.2 粘度计厂商售后解决问题能力满意度分析 57/pp  4.4.3 粘度计厂商的用户培训满意度分析 58/pp  4.4.4 粘度计厂商的售后回访紧密程度满意度分析 59/pp  4.4.5 粘度计附带软件升级服务满意度分析 59/pp  第五章 粘度计公开中标情况分析 61/pp  5.1 中标地域分析 61/pp  5.2 中标月度数据分析 62/pp  5.3 采购单位分析 62/pp  5.4 中标粘度计类型分析 63/pp  5.5 进口/国产品牌分析 64/pp  5.6 两类主流粘度计专项分析 65/pp  第六章 部分粘度计厂商简介 68/pp  6.1 粘度计厂商概述 68/pp  6.2 粘度计厂商中坚力量 69/pp  6.3 飞速发展的粘度计厂商 72/pp  第七章 总结 74/pp  附录:2018粘度计新品介绍 79/pp  参考文献 86/pp  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!/pp  报告链接:/pp  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/ppbr//p
  • 全自动粘度计测试PVF特性粘度
    PVF是聚乙烯醇与甲醛作用而成的高分子化合物。微带草黄色固体。有热塑性。密度1.2。软化点约190℃。热变型温度65~75℃。吸水率约1%。溶于丙酮、氯化烃、乙酸、酚类。主要用于制造耐磨耗的高强度漆包线涂料和金属、木材、橡胶、玻璃层压塑料之间的胶粘剂,作为层压塑料的中间层以及制造冲击强度高、压缩弹性模量大的泡沫塑料。 乌式毛细管是PVF材料质量控制主要方法之一实验试剂与仪器稀释型乌氏粘度计:内径0.**mm,标定毛细管粘度系数;溶剂:含有0.**mol/L溴化锂的DMF溶液。 测试方法:1、树脂称重,置于**ml的容量瓶中,注入约**mlDMF溶剂,使之溶解(振摇、加热以助溶解)。2、待完全溶解后,以置于**℃恒温油浴中,恒温**min,用已恒温的DMF溶剂滴加至刻度,取出,摇匀。3、用移液管准确移取**ml样品用干燥的玻璃砂芯漏斗过滤于乌氏粘度计中,乌氏粘度计置于恒温槽中恒温。待乌氏粘度计中待测液恒温至**时开始测时间,重复测定三次,每次测得时间差值不超过**s,取其平均值,测得t1 。4、往乌氏粘度计中准确加入**ml恒温至**℃的DMF溶剂,摇匀,放入恒温槽**min,至待测液恒温至**℃,再测时间,重复三次,每次测得时间差值不超过**s,取其算术平均值。5、再往乌氏粘度计中准确加入恒温至**的DMF溶剂,摇匀,放入恒温槽**min,至待测液恒温至**℃,再测时间,重复三次,每次测得时间差值不超过*,取其算术平均值。6、再往乌氏粘度计中准确加入**ml恒温至**℃的DMF溶剂,摇匀,放入恒温槽**min,至待测液恒温至**℃,再测时间,重复三次,每次测得时间差值不超过**s,取其算术平均值测试结果:在计算机中选择卓祥软件里的公式,可直接出结果,并有数据储存,多样化粘度分析报表等多种功能
  • VISCO便携式粘度计在酸奶粘度中的应用
    粘度(粘性),是反映流体流动粘性阻力大小的指标。粘度与压力和温度都有关系。对于流体物质,具有流动的特性,也就是受到外力和重力的作用时,它会像液体那样向四面八方流动。这种因受力而流开的性质称为流体的流动性,其流动性的大小就是流体的稠度,流动性越好,稠度越小,流动性越差,稠度越大,当然做食品,还得考虑食品的口感,爽滑性,否则食品不好吃,做出来也没有市场。 酸奶的粘度主要的黏性物质是蛋白质遇到乳酸所形成的沉淀,所以蛋白含量高的自然会稠一点,酸度也是一个影响因素,所以使用的乳酸菌的品种(主要是酸度不同)对此有影响。当然,也可以通过加入增稠剂或含有其他辅料来加强黏性。 粘度是搅拌型酸奶生产过程中最重要的控制项目之一,也是评价酸奶质量的重要指标,增加乳固体含量,特别是非乳固体含量对成品的粘度有明显地影响,因为蛋白质和乳糖的增加有利于酸奶的水和作用,可增进酸奶的粘稠度。粘度良好的酸奶其非脂乳固体含量都远高于国家标准(6.5%),一般在8.5%左右,但当乳固体含量继续增加时(11.5%或者13.0%),酸奶的粘度并无显著提高,相反生产出得酸奶质量较粗,缺乏滑润的口感。在酸奶生产过程中,牛奶经过一段时间的发酵,由液态变成了凝乳状态,因此具有较高的粘度,一般搅拌型酸奶发酵结束后的粘度在4000-6000 mpas之间,因为原来存在于牛乳中的酪蛋白凝聚变成了凝胶状,形成许多大的凝乳微粒,他们的直径一般是在0.01MM-0.4MM之间。搅拌对提高酸奶的粘度有直接作用,搅拌会引起摇溶现象,从而极大地影响产品的品质。 ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计隆重登场,单手便携式的独创创新型设计,ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计组装过程只需3 ONE′S步骤即可操作完成。ATAGO(爱拓)创新型便携式粘度计只需量15ml ,通过电池或者电源适配器即可通电操作使用的便携式粘度计.

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