TheIzolacioni tester kinematika za viskoznostPod Wuhanom UHV-om može pomoći mnogim napajanjem radnika povoljnijem testovima snage.
Jednostavno, njegova osnovna funkcija je u potpunosti simulirati i automatizirati klasičnu laboratorijsku metodu za ručno mjerenje viskoznosti - kapilarne metode. Kroz visok ({2}} Precizni senzori i kontrolu računara, eliminira ljudsku grešku i postiže efikasno i precizno mjerenje.
1. Priprema i aspiracija
Učitavanje uzoraka: Operator treba samo da postavi više uzoraka za testiranje (npr. U bočicama ili testnim cevima) na uzorku instrumenta (ili karusela).
Automatska aspiracija: robotska ruka instrumenta kreće se preko čistog, praznog viskotera u - cijevi (obično staklo). Visoko - preciznost, stepper motor ({3}} Umešta pipe u umetnu pipetu u tube u u -, stvara djelomični vakuum za nacrt navedenog uzorka iz njegove bočice kroz još jednu pipe.
Odabir viskokomatera: Instrument je često opremljen višestrukim kapilarima različitih promjera (što odgovara različitim konstantima c) za smještaj uzoraka različitih raspona viskoznosti. Računar automatski bira najprikladniji viskomjer za mjerenje na osnovu unaprijed postavljenih uzorka informacija ili početne prosudbe.
2. Kontrola temperature i stabilizacija temperature
Konstantna temperaturna kupka: cijeli viskomjer u {- uronjen je u prozirnu, visoku ({1}} preciznu konstantnu temperaturu (zajedničke temperature 40 stepeni i 100 stepeni).
Precizna kontrola temperature: Kupka je punjena medijom poput prozirnog silikonskog ulja ili glikola. Kroz sustav grijanja / hlađenja, snažne miješalice i PID inteligentne algoritme kontrole temperature, temperatura se održava stabilna u zadanoj vrijednosti (npr. 40,00 stepena ± 0,01 stepena). Svaka manja fluktuacija u temperaturi može značajno utjecati na rezultat viskoznosti, što ovaj najkritičniji aspekt osigurava osiguravanje tačnosti.
3. Mjerenje i tajming
Pozicioniranje uzorka: Uzorak meniskusa precizno je podignut na početnu sijalicu iznad kapilare (iznad gornje vremenske oznake) primjenom usisavanja ili pritiska.
Slobodni protok i automatsko vreme: Sustav tada zaustavlja težnju, omogućavajući uzorak da se slobodno prolazi kroz kapilar pod vlastitim gravitacijom.
Fotoelektrična detekcija: Infracrveni fotoelektrični senzori su postavljeni na položajima gornjeg vremenske oznake i niže vremenske oznake na kapilari. Promjena prijenosa svjetla kao uzorka meniskusa prelazi ove točke precizno otkrivaju senzori.
Precizno vreme: Računar bilježi vrijeme kada meniskus pređe gornju oznaku (T1) i donju oznaku (T2), automatski izračunavanje vremena protoka t=t 2 - T1. Ovaj se proces obično ponavlja nekoliko puta (npr. 2-4 puta), a prosjek se uzima kako bi se smanjila slučajne pogreške.
4. Čišćenje i sušenje (priprema za sljedeći uzorak)
Ovo je ključno za postizanje "potpuno automatskog" i kontinuiranog mjerenja. Nakon što je jedno mjerenje završeno, instrument ne koristi isti kontaminirani viskomjer direktno za sljedeći uzorak.
Odvod otpada: Prvo, izmjereni uzorak protjeran je kao otpad u određeni spremnik za otpad.
Ispaljivanje rastvarača: otapalo za čišćenje (npr. Naftni eter, toluen itd. Odabran na osnovu svojstava uzoraka) automatski se teže u viskometra za višestruke ispiranje da se otopi i uklanjaju bilo koji preostali uzorak.
Sušenje: Nakon ispiranja, zraka ili inertnog plina (poput azota) teže za čišćenje unutrašnjosti viskuse, osiguravajući da je potpuno suh i čist, bez ostataka otapala ili uzoraka, što garantuje čistoću sljedećeg mjerenja.
5. Izračun i izlaz
Automatski izračun: Računar automatski izračunava kinematičnu vrijednost viskoznosti koristeći formulu ν {= C × T, na osnovu izmjerenog prosječnog protoka T i pre- pohranjene kapilarne konstante C za tu cijev.
Izlaz rezultata: konačni rezultat (uključujući vrijednost viskoznosti, vrijeme protoka, temperatura, kapilarni broj itd.) Automatski se prikazuje na dodirnom ekranu i može se ispisati putem spojenog pisača ili prenijeti u sistem upravljanja laboratorijama (lims).





