.Izolacja kinematyczna kinematyczna lepkość testerPod Wuhan UHV może pomóc wielu pracownikom mocy przeprowadzać różne testy mocy wygodniej.
Mówiąc prosto, jego podstawową funkcją jest pełna symulacja i automatyzacja klasycznej metody laboratoryjnej do ręcznego pomiaru lepkości - metoda kapilarna. Poprzez czujniki precyzyjne High - i kontrolę komputera eliminuje błąd ludzki i osiąga wydajny i dokładny pomiar.
1. Przygotowanie i aspiracja
Ładowanie próbki: Operator musi tylko umieścić wiele próbek do przetestowania (np. W fiolkach lub rurkach testowych) na tacy próbki (lub karuzeli).
Automatyczne aspiracja: robotyczne ramię instrumentu przesuwa się po czystej, pustej wisurce u - (zwykle szkła). Precyzja wysoka -, silnik Stepper - opada system aspiracji, wkłada pipetę do rurki U -, tworzy częściową próżnię, aby wyciągnąć określoną próbkę z jej fiolki przez inną pipetę precyzyjnie do pipety U -}.
Wybór wiskozymetru: Instrument jest często wyposażony w wiele naczyń włosowatych o różnych średnicach (odpowiadających różnym stałym C) w celu dostosowania próbek o różnych zakresach lepkości. Komputer automatycznie wybiera najbardziej odpowiedni wisiecę do pomiaru w oparciu o ustalone informacje o próbce lub początkową ocenę.
2. Kontrola temperatury i stabilizacja
Łączenie stałej temperatury: Cała wisiennik U - jest zanurzona w przezroczystą, wysoką - Precision Stałą temperaturę (wspólne temperatury wynoszą 40 stopni i 100 stopni).
Precyzyjna kontrola temperatury: kąpiel jest wypełniona medium podobnym do przezroczystego oleju silikonowego lub glikolu. Poprzez system ogrzewania/chłodzenia, mocne mieszadły i algorytmy inteligentnego kontroli temperatury PID, temperatura utrzymuje się stabilna w ustalonej wartości (np. 40,00 stopnia ± 0,01 stopnia). Każda niewielka fluktuacja temperatury może znacząco wpłynąć na wynik lepkości, co czyni to najbardziej krytycznym aspektem zapewniającym dokładność.
3. Pomiar i czas
Pozycjonowanie próbki: Próbka łąkotki jest dokładnie podniesiona do początkowej żarówki powyżej kapilary (powyżej górnego znaku czasu) poprzez zastosowanie ssania lub ciśnienia.
Swobodny przepływ i automatyczne czas: system zatrzymuje aspiracje, umożliwiając swobodne przepływ próbki przez kapilarę pod własną grawitacją.
Wykrywanie fotoelektryczne: Czujniki fotoelektryczne w podczerwieni są instalowane w pozycjach górnego znaku rozrządu i dolnego znaku rozrządu na kapilary. Zmiana transmisji światła w miarę przekazywania menisku próbki te punkty jest dokładnie wykrywane przez czujniki.
Precyzyjne czas: komputer rejestruje czas, w którym menisk przekazuje górny znak (T1) i dolny znak (T2), automatycznie obliczając czas przepływu t=t 2 - t1. Proces ten jest zwykle powtarzany kilka razy (np. 2-4 razy), a średnia jest podejmowana w celu zminimalizowania błędów losowych.
4. Czyszczenie i suszenie (przygotowanie do następnej próbki)
Jest to kluczem do osiągnięcia „w pełni automatycznego” i ciągłego pomiaru. Po zakończeniu jednego pomiaru instrument nie używa tego samego zanieczyszczonego wiskometru bezpośrednio dla następnej próbki.
Odpływ odpływu: Po pierwsze, zmierzona próbka jest wydalana jako odpady w wyznaczonym pojemniku na odpady.
Płukanie rozpuszczalnika: Rozpuszczalnik czyszczenia (np. Eter naftowy, toluen itp., Wybrany na podstawie właściwości próbki) jest automatycznie aspirowany do wiskoziarnistej dla wielu płukania w celu rozpuszczenia i usunięcia próbki resztkowej.
Suszenie: Po spłukaniu powietrze lub gazie obojętnym (takim jak azot) jest aspirowane do oczyszczenia wnętrza wróżbitnie, upewniając się, że jest całkowicie suchy i czysty, wolny od jakiegokolwiek rozpuszczalnika lub pozostałości próbki, gwarantując czystość następnego pomiaru.
5. Obliczenia i wyjście
Automatyczne obliczenia: Komputer automatycznie oblicza kinematyczną wartość lepkości za pomocą wzoru ν=C × T, w oparciu o zmierzony średni czas przepływu t i pre - stałą kapilarną C dla tej rurki.
Wynik wyjściowy: Ostateczny wynik (w tym wartość lepkości, czas przepływu, temperatura, liczba kapilarna itp.) Jest automatycznie wyświetlany na ekranie dotykowym i może być drukowany za pomocą podłączonej drukarki lub przesyłany do laboratoryjnego systemu zarządzania informacjami (LIMS).





