参考价栻/p>1万元以下
型号
Rheogel-E 系列品牌
产地
日本样本
暂无误差率:
≤?.5% FS分辨率:
测力 0.001N,振 0.01mm,温度控温精 ±0.1ℂ/span>重现性:
?.0%分散方式9/p>电磁激振施加正弦交变动态应变,高精度力 / 位移传感器采集滞后应力形变,内置算法演算储能模量、损耗模量、tanδ 等粘弹性指栆/span>
测量时间9/p>温度连续线性扫描,单条测试曲线自动采集,全程电脑自动完戏/span>
测量范围9/p>Rheogel-E4000 动态粘弹性测定仪,频 0.1~100Hz,温 - 70~200℃(可 - 150℃~500℃),支持拉 / 压缩 / 弯曲 / 剪切 5 种试验模弎/span>
森泽粉体特性测试仪
森泽Rheogel-E 系列
国产粉体特性测试仪
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系列概览·适用领域
Rheogel-E系列是一种用于测定高分子薄膜、橡胶片等固体材料粘弹性能的测试仪器、/span>
对试样施加拉伸、压缩、弯曲、剪切等振动变形时,会检测其应力响应与位移量,并将这些数据存储起来、/span>
根据不同的测量方法,可以进行如下评估、/strong>
在通过拉伸、压缩、弯曲进行测量的情况上/span>
E*(Pa):复纵弹性模量,E?Pa):存储纵弹性模量,E?Pa):损耗纵弹性模量,tanδ:振动吸收系数(损耗正切值),??:相位差、/span>
采用固体剪切、缝隙剪切进行测量的情况
G*(Pa):复剪弹性率,G?Pa):储能剪弹性率,G’?Pa):损耗剪弹性率,?(Pa·s):复粘度,η?Pa·s):动态粘度,η’?Pa·s):损耗粘度,η‘G’?ω,η“G?ω,ω:角速度(rad/sec),tanδ:振动吸收系数(损耗正切值)、/span>
δ(deg):位相差
测量功能图标列表
| 拉动 | ||
|---|---|---|
| 将薄膜形状的样品两端固定在上下两个样品夹具中,通过振动下方的夹具,来测定固体的动态粘弹性、/span> 试样尺寸(毫米) ?? ?.01? 薄膜、橡胶、膜、固化物 材质钛合釐/span> |
![]() |
![]() |
| 压缩 | ||
| 将橡胶状样品夹在上下两块板之间,通过使下方的板发生纵向振动,从而测定固体的动态粘弹性、/span> 试样尺寸(毫米) 直径φ2?0 或耄/span> 橡胶、粘合剂、凝胵/span> 材质钛合釐/span> |
![]() |
![]() |
| 固体剪切 | ||
| 将两片橡胶状样品用三块水平放置的板夹住,固定中间那块板,然后让外侧的两块板做纵向振动,以此来测定固体的动态粘弹性、/span> 试样尺寸(毫米) ?? ?? ?? 对象橡胶、粘合剂 材质钛合釐/span> |
![]() |
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| 液体剪切 | ||
| 通过将液体试样填充到容器内壁与裂缝板之间的间隙中,并使容器发生纵向振动,从而测定液体的动态粘弹性、/span> 试样?g) 0.3 对象碳粉、粘合剂、颗粑/span> 材质容器:铝刵/span> |
![]() |
![]() |
| 固定端弯曲(E1500除外(/span> | ||
| 通过样品夹具夹住板状试样的两端及中间部分,使其在中间位置发生弯曲振动,从而进行动态粘弹性测量、/span> 试样尺寸(毫米) ?? ?.5? 金属、复合材斘/span> 钛合釐/span> |
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| 自由端弯曲(E1500除外(/span> | ||
| 通过用锐角顶点分别支撑板状试样的两端和中间,对试样中部施加压力使其发生弯曲振动,从而进行动态粘弹性测量、/span> 试样尺寸(毫米) ?? ?.5? 金属、复合材斘/span> 钛合釐/span> |
![]() |
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系列的特点与易用?/span>
出色的基本性能(准确运行,准确读取。)
可进行宽频段频率设置,且工作精准的高频振动器
采用具备高刚性且灵敏度极高的应力传感器,以及高精度、高分辨率的位移传感器,可精准检测样品的状态、/span>
经过精心设计的便捷性(可轻松设计并执行多种测量操作。)
可应对从固体到熔体范围内的广泛弹性模量变化、/span>
配备可承?*500℃(可选)温度的恒温水浴锅、/span>
通过与电脑连接,可实现舒适的自动驾驶、/span>
E4000HP能够应对大幅变形、/span>
紧凑设计、/span>
安心支持、/span>
由于是国产制造商生产的纯国产产品,因此售后服务也非常顺畅、/span>
使用说明书以及安装时的技术讲解也都十分易懂且详尽、/span>
基本构造/动作原理

基本构成/选项系列
基本构成
测定机本体:
| ①力讠/span> | ②位移计 | ③加热部 | ④测定治其/span> |
| ⑤加振器 | ⑥升降机枃/span> |
测控单元9/span>
| ①温度调节计 | ②力计放大器 | ③位移计放大?/span> |
| ④演算回?/span> | ④控制回?/span> |
电脑9/span>
| ①PC主机 | ②液晶显示器 | ③数据处理软仵/span> |
| ④控制软仵/span> | ⑤扩展接口板 | |
空气净化器:①流量调节功能(用于加?冷却(br/>E1500型号不配备此功能、/span>
低温单元 9/span>
| ①过滤器 | ②流量计 | ③液氮容?/span> |
| ④虹吸管:E1500不附带、/span> | ||
BTO选项(制造时选项(/span>
湿度控制单元/UV照射单元/电场单兂/span>
我们还提供各种定制服务,欢迎随时咨询、/span>
其他选项
测定治具9/span>
[标准附赠]
| ①拉伷/span> |
[选项\/span>
| ①压?/span> | ②固体剪分/span> | ③液体剪分/span> |
| ④自由端弯曲 | ⑤固定端弯曲 |
用于裁切胶片的模?样品冲头
规格一览表
※下表为E系列各机型的标准规格、/span>
※根据个别目录,标注了“分辨率”、/span>
| 机型 | 流变凝胶 | E4000HP | E4000HP2 | E4000 | E4000F | E1500 |
| 频率(赫兹) | 0.1?000 | 0.1?50 | 0.1?00 | |||
| 动态应?μm) | 分解能:0.01 | 0.5?000 | 0.1?00 | |||
| 动的?N) | 分解能:0.0001 | 0.001?0 | 0.001?0 | |||
| 静的?N) | 分解能:0.001 | ±0.01?0 | ||||
| 温度(? | -150?00 | RT?00 | ||||
| 温度控制 | 棒状加热?/span> | |||||
| 试样尺寸 | ??毫米 ?.01?毫米 ?0?5毫米 | |||||
| 测量模式 *1 | 动的粘弹?/span> | ①频率依赖 ②温度依赖 ③时间依赖 ④应变依赖 ⑤频率温?/span> | ||||
| 测定治具 |
拉动 | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> |
| 压缩 | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | |
| 固体 剪切 |
◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | |
| 液体 剪切 |
◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | |
| 自由 端弯曱/span> |
◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | × | |
| 固定 端弯曱/span> |
◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | ◊/span> | × | |
| 波形 |
正弦泡/span> | |||||
| 合成 (n=3?) | (n=6?) | |||||
| 动的控制方式 |
变形、力控制 | |||||
| 静荷重控刵br/> | 自动调整、一定荷里/span> | |||||
| 静态变形控刵br/> | 初始应变、阶跃应受/span> | |||||
| 空气 |
0.3MPa 25?分钟 | 不要 | ||||
| 重量(kg) | 测定朹br/>本体 | 93 | 20 | |||
| 测控单元 | 22 | 本体内置 | ||||
| 外观尺寸 (宽×深×高,单位:毫米(/span> |
测定朹br/>本体 | 290×390×650 | 300×370×460 | |||
| 测控单元 | 430×470×230 | 本体内置 | ||||
| 桌面放置空间(宽×深×高,单位:毫米(/span> | 1200×700×700 | |||||
| 实用工具 | 电源 AC100V 1φ15A 在室温以下时,需提供液氮(标准配?0升容器) |
|||||
| 数据处理 | UBM-V3 绘图功能:①重叠显示 ②从Excel导入数据 ③峰值搜 ④自动缩 ⑤批量打?br/>⑥Tg值分 ⑦保存绘图参 ⑧保存绘图文 ⑨添加标 ⑩平滑处琅br/>制表功能:①重新排序 ②保存到Excel ③峰值搜 ④以列表形式显示 导出到Microsoft Excel |
|||||
| 数据解析 *2 | 主曲线、活化能、弛豫谱、弛豫弹性率筈/span> | |||||
*1 测量模式
[选项]
应力松弛:在给试样施加恒定应变的情况下,应力与时间之间的关系。用于评估松弛时间、/span>
蠕变:在向试样施加恒定应力时,变形与时间之间的关系。用于评估延迟时间、/span>
应力-应变:在以恒定应变速率对试样施加应力时,应力与应变之间的关系。屈服倻/span>
在不断对试样施加变形与恢复的过程中,应力与应变之间的关系、/span>
*2 数据解析
主曲线:将时?温度转换规则应用于频?温度依赖性数据后得到的长时曲线、/span>
[选项]
活化能:通过阿伦尼乌斯图或主曲线中的位移因子来计算,用于评估物质的响应性、/span>
弛豫谱:通过从主曲线得到的弛豫时间分布函数,来评估分子结构的均匀性、/span>
瞬时弹性率:粘弹性物质在松弛开始时的完全弹性率(即100%的储存能量),这类物质的松弛速度较快、/span>
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摘要随着难熔金属、陶瓷复合材料、半导体靶材、新能源粉体及先进碳材料技术的快速迭代,传统电阻式高温炉存在升温慢、温场不均、极限温度低、耗材寿命短、真空气氛兼容性差等短板,已无法满足高端材料烧结、提纯、碳
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日本 UBM Rheogel-E 系列 動的粘弾性測定装置的工作原理介绍>/li>
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