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    REVOLUTION 粉体分析仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 在运行流动测试时,Revolution 温度控制选项可以将样品从室温加热到 250 摄氏度。样品可以被加热不断移动、间歇移动或不移动。可以在加热前和温度间隔进行测试。 示例测试数据 样本 26℃ 110℃ 135℃ 聚合物 雪崩角度 51.8 度 雪崩角度 60.1 度 雪崩角度 68.2 度 密度 0.436 g/cm3 密度 0.379 g/cm3 密度 0.372 g/cm3 聚合物退火 雪崩角度 50.5 度 雪崩角度 58.0 度 雪崩角度 63.3 度 密度 0.438 g/cm3 密度 0.390 g/cm3 密度 0.383
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    客服:刘 139-1685-4983 (微信同号)REVOLUTION 粉体分析仪 粉末中的粘性颗粒在处理材料时会形成较大的团聚颗粒和团块。这个过程可以是有意的,如在制粒过程中,也可能是无意的,如储存期间的结块。无论哪种方式,粉末的质量都会受到这些较大颗粒形成的影响。 REVOLUTION 结块测试可用于研究在混合、混合、运输、生产加工和/或储存过程中表现出粒度变化的粉末。 当储存粘性粉末时,粉末的颗粒可以结合或粘在一起形成大的附聚颗粒和/或颗粒团块。
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    REVOLUTION 粉体分析仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 粉末中的粘性颗粒在处理材料时会形成较大的团聚颗粒和团块。这个过程可以是有意的,如在制粒过程中,也可能是无意的,如储存期间的结块。无论哪种方式,粉末的质量都会受到这些较大颗粒形成的影响。 REVOLUTION 结块测试可用于研究在混合、混合、运输、生产加工和/或储存过程中表现出粒度变化的粉末。 当储存粘性粉末时,粉末的颗粒可以结合或粘在一起形成大的附聚颗粒和/或颗粒团块。
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    REVOLUTION 粉体分析仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 包装分析研究粉末在运输和储存过程中受到振动能量后包装或沉降的能力。 以下是一些包装和沉淀很重要的过程示例:每次必须填充相同数量的粉末但在运输和储存过程中沉淀到不同数量的容器或在处理过程中包装成坚固蛋糕的粉末和存储。理想的粉末具有在加工、处理和储存过程中不会改变的特性。 任何用于测试体积膨胀和压缩变化的设备都必须考虑应用问题和处理条件,才能向用户提供相关
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    REVOLUTION 粉体分析仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 粉末在通过处理设备时所承受的能量不同,它们的行为会大不相同。当一种粉末受到更多机械能时,它可能会更均匀地流动,而另一种粉末可能会变得更加不稳定。可以使用 REVOLUTION Multi-Flow 测试方法研究这种行为。在多流方法中,样品鼓速度随时间逐渐增加,并测量样品粉末的行为。 多流分析研究了粉末或颗粒材料在受到更快速度的影响时如何从雪崩转变为持续流动。通过在多流分析中逐渐增加
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    REVOLUTION 粉体分析仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 当将气体注入粉末中导致粉末颗粒分离并进入类似流体的状态时,粉末被流化。粉末的特性以及气体的压力和温度决定了流化程度。对于细粉,流化颗粒所需的气压非常低。这种低压可以通过在滚筒中旋转粉末来产生。改变转鼓转速会导致流化压力发生变化。细粉的流化可以通过测量粉末在转鼓中的体积膨胀作为转鼓转速的函数来研究。 流化 此外,可以通过停止旋转并将流化压力降至零来测量流
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    REVOLUTION 粉体分析仪 粉末流动性定义为粉末在一组特定条件下流动的难易程度。其中一些条件包括:粉末上的压力、粉末周围空气的湿度以及粉末流经或流出的设备。对于某些应用,流动性简单地由粉末是否流动来定义,即所谓的“go no-go”方法。唯一的问题是:粉末是否会流过系统?对于其他应用,粉末流动的速率和一致性很重要。 以下是一些流程示例,其中流速和一致性很重要:每次都必须填充相同数量的粉末的粉末模具或必须从小容器中平稳流
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    Volution 粉体流动测试仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 比市场上其他粉末剪切测试仪更实惠 测量内聚力、内摩擦角、壁面摩擦、时间固结 在高达 250 kPa(50 kg 的力)的压力下测试样品 自动称重样品的密度和可压缩性 包括软件、温度探头、湿度探头 粉末流动测试仪 粉末流动测试仪(VFT)测量粉末的流动性和散装固体的散装特性。该系统使用屈服轨迹技术,使用环形剪切池测量粉末对固结压力的响应。这使系统可以测量材料的内聚力和内聚角以及其
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    EVOLUTION 粉体测试仪 客服:刘 139-1685-4983 (微信同号) 特点: 分析时间 (3 min) 与竞争产品相比,价格较低 操作简单,无需培训 粉体流动分析 工作原理: 需测试的材料置于测试单元中,然后放在仪器中。用设定 好的压力(固结应力)压扁测试样品。下一步,仪器自 动将压制好的样品移出测试单元,测试将粉打破的力。压扁 样品的力叫做固结应力,断裂力称为松弛屈服强度。通 过固结应力和松弛屈服强度来计算流动因素 (ff )。通 过绘制不同压力下松弛
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