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Produktdetails:
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| Typ: | Testmaschine | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
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| Genauigkeit: | ---- | Anwendung: | Autotests, Labortests, Labortests |
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Leistung: | --- |
| Schutzklasse: | IP56 | Stromspannung: | 220 V |
| Garantie: | 1 Jahr | Stromversorgungsspannung: | AC220V, 50Hz, Leistung <1000W |
| Abmessungen: | 800*450*1650mm | Druckentschließung: | 0,1 MPa |
| Gewicht: | 200kg | ||
| Hervorheben: | ISO 11443 Kapillarrheometer,automatischer Viskositätstester für Thermoplastika,Kapillarflussprüfmaschine |
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ISO 11443 Computergesteuertes Kapillarrheometer Labor für Fließeigenschaften von Kunststoffen Kapillartester Schlitzdüsenrheometer
Anwendungsbereich
1. Dieses Produkt entspricht der Norm GB/T 25278-2010 „Determination of the Flow Properties of Plastics Using Capillary and Slit Die Rheometers“; Diese Norm entspricht ISO 11443-2021. Es wird verwendet, um die Schergeschwindigkeit von Kunststoffen und Polymermaterialien sowie die Fließfähigkeit der Schmelze unter Scherbeanspruchung bei einer bestimmten Temperatur zu bestimmen, einschließlich der scheinbaren Viskosität von Thermoplasten.
2. Dieses Rheometer ist ein computergesteuertes intelligentes Kapillarrheometer. Es kann unter konstantem Druck, konstanter Geschwindigkeit, konstanter Temperatur, unterschiedlichen Heizraten, unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Scherraten betrieben werden. Die Software misst automatisch Erkennungsparameter wie Druck, Temperatur und Geschwindigkeit verschiedener Kunststoffe unter verschiedenen Werkzeugbedingungen. Die Software zeichnet automatisch Kurven auf und speichert und druckt die Daten.
3. Verschiedene Spezifikationen (Niedertemperaturtyp, Hochtemperaturtyp, unterschiedliche Drücke, unterschiedliche Kolbendurchmesser usw.) können je nach Benutzeranforderungen angepasst werden.
Merkmale
1. Hohe Datenerfassungsfrequenz (mehr als 100 PPS), die die Transformationspunkte des Materials in verschiedenen Zuständen genauer aufzeichnen kann, ohne dass wichtige Transformationspunkte des Materialzustands übersehen werden; Berechnen Sie die scheinbare Viskosität bei verschiedenen Schergeschwindigkeiten genau.
2. Mehrere Datenkurven können überlagert werden; Auf den Koordinatenachsen können mehrere Kurvenformen dargestellt werden.
3. Das Lastaufbringungsgerät dieses Instruments ist angemessen konstruiert und verwendet einen Oberkörper mit zwei Bewegungen zum Laden sowie hochpräzise Drucksensoren und Lastsensoren zur Datenerfassung. Die Software und Hardware sind doppelt geschlossen und ermöglichen eine stufenlose Einstellung von Geschwindigkeit und Ladekraft. Es kann eine manuelle und automatische Ladesteuerung mit drahtloser Fernbedienung verwendet werden, was bequem, schnell und genau ist.
4. Bezüglich der Koordinatenachsen der Scherviskositäts- und Schergeschwindigkeitskurve: Während des Tests sind die Koordinatenachsen normale Koordinatenachsen. Wenn Sie nach Abschluss des Experiments das Bild der Protokollkoordinatenachse anzeigen möchten, können Sie die Protokollkoordinatenachse direkt mit der Maus anpassen und anzeigen. Dadurch können Sie das Bild auf zwei Arten betrachten. Der tiefste Punkt der Koordinatenachse wird nach Abschluss des Experiments mit der Maus festgelegt.
5. Es verfügt über eine Skalenanzeigefunktion, die die Kolbenverschiebungsposition intuitiv anzeigen kann.
6. Die gesamte Maschinenstruktur weist ein stromlinienförmiges Design mit „quadratischem“ Rahmen auf, das strukturelle Festigkeit, ein ästhetisch ansprechenderes Erscheinungsbild, größere Stabilität sowie einen einfacheren Transport und eine einfachere Installation gewährleistet.
7. Erweiterbarkeit: Dieses Gerät kann zu einem Testmodus mit zwei Druckköpfen erweitert werden, ohne dass die Haupteinheit ausgetauscht werden muss.
8. Elektrisch unterstützte Materialreinigung.
9. Der Ofenkörper kann um 90° gedreht werden, was die Reinigung des Hilfsmaterials erleichtert.
10. Das Laden übernimmt einen sich insgesamt bewegenden Dual-Energy-Oberkörper-Bewegungslade- und Druckmodus; Der Druck ist stabiler.
11. Laden der drahtlosen Fernbedienung.
12. Stromlinienförmiges Design, elegantes und abgerundetes Erscheinungsbild, ausgeprägter Sinn für Technologie;
13. Einfache und klare Dekoration, die dem Gesamteindruck ein frisches und auffälliges Gefühl verleiht;
Systemzusammensetzung
Das Systemstrukturdesign verwendet ein „quadratisches“ Rahmendesign, um die strukturelle Festigkeit sicherzustellen. Das Gesamterscheinungsbild weist ein stromlinienförmiges Design auf, das schön und elegant ist. mit einem ausgeprägten Gespür für Technik; Die Übertragungsstruktur verwendet eine Präzisionskugelumlaufspindel einer taiwanesischen Marke, um eine Dual-Energy-Übertragung der Belastung des Oberkörpers zu erreichen, wodurch der Gesamteindruck entsteht, dass während des Experiments tatsächlich keine Bewegung stattfindet, was zu einer stabileren Leistung führt. Das Geschwindigkeitskontrollsystem verwendet ein AC-Servosystem, um eine präzise Steuerung von Verdrängung und Druck zu erreichen. Die Heizeinheit verwendet einen spiralförmigen Heizdraht für die Gesamterwärmung und sorgt so für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Zylinder. Der Ofenkörper kann als Ganzes herausgefahren werden, was die Reinigung von Restmaterial und der Ofenkammer nach dem Experiment erleichtert. Das High-Tech-Mess- und Steuerungssystem nutzt eine drahtlose Fernbedienung für das mobile Vorladen. Die Softwareschnittstelle ist einfach und intuitiv und ermöglicht es Benutzern, Testmodi und relevante Betriebsparameter einzustellen sowie relevante Kurven und Berechnungsergebnisse in Echtzeit anzuzeigen.
Testobjekte
1. Schertest mit konstanter Geschwindigkeit: Kann Scherspannung vs. Schergeschwindigkeitskurve und Scherviskosität vs. Schergeschwindigkeitskurve messen.
2. Konstantdruck-Schertest: Kann die Kurve der Scherviskosität gegenüber der Schergeschwindigkeit messen.
3. Stufenschergeschwindigkeitstest: Je nach Benutzeranforderungen können unterschiedliche Schergeschwindigkeiten eingestellt werden. Damit können Scherspannung vs. Schergeschwindigkeitskurve und Scherviskosität vs. Schergeschwindigkeitskurve gemessen und Schmelzbruchbedingungen sowie der minimale Fließdruck und die Schergeschwindigkeit der Schmelze basierend auf den Kurvenänderungen während des Experiments bestimmt werden. a) Flow-/Non-Flow-Test: Misst den Zusammenhang zwischen Viskosität und Temperatur und ermöglicht so eine genaue Bestimmung der minimalen Fließtemperatur.
b) Schmelzbruch und Fließinstabilität: Untersucht Phänomene der Fließinstabilität, einschließlich Schmelzbruch und Schmelzbruch.
IISO 11443 Computergesteuertes Kapillarrheometer Labor-Kunststofffließeigenschaften Kapillartester Schlitzdüsenrheometer
Technische Spezifikation
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Temperaturbereich |
Raumtemperatur ~ 400℃ |
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Heizrate |
1-10℃/min, stufenlos einstellbar und schnell aufheizbar |
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Genauigkeit der Temperaturmessanzeige |
0,1℃ |
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Druckbereich |
1–100 MPa ±0,5 % (anpassbar an Benutzeranforderungen, Preis verhandelbar) |
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Maximale Antriebskraft |
10KN, 20KN (Anpassbar nach Benutzeranforderungen, Preis verhandelbar) |
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Genauigkeit der Druckmessung |
±0,5 % FS |
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Druckauflösung |
0,1 MPa |
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Geschwindigkeitsbereich |
0,01–500 mm/min |
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Genauigkeit der Verformungsmessung |
±0,5 % FS |
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Kolbendurchmesser |
φ12 mm (Anpassbar nach Benutzeranforderungen, Preis verhandelbar) |
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Kolbenbereich |
113,04 mm² |
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Die Spezifikationen |
Ø 1×5, Ø 1×10, Ø1×20, Ø1×40 (mm×mm) |
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Sterben Material |
Wolframcarbid |
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Stromversorgung |
AC220V, 50Hz, Leistung <1000W |
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Abmessungen |
800×450×1650mm |
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Gewicht |
200 kg |
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Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748