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储能模量和流变特性
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水凝胶流变学
进行高质量、可重复的流变学测量需要使用合适的测试设备。TA Instruments 在设计和生产材料特性的测试系统领域(包括流变学)位于全方位球领先地位。 我们的标志性流变仪Discovery 混合流变仪(DHR)是行业顶级的流变学测量仪器。 DHR 便于使用,测试范围广泛,可以执行对表征水凝胶至关重要的多种
γ-聚谷氨酸对面条面团流变学特性和微观结构的影响
2.2 不同γ-PGA添加量对面条面团动态流变学性质的影响 以频率为1 Hz时面条面团的黏弹性作代表,由表2可知,γ-PGA添加量为0.75%时,损耗模量(G ″)达到最高大值,γ-PGA添加量为1.00%时,储能模量(G ′)达到最高小值。损耗模量(G ″)和储能模量(G ′)分别表征面条面团的黏性
旋转流变仪
旋转流变仪是研究测量材料流变学特性的仪器之一,采用对样品施加强制稳态速率载荷、稳态应力载荷、动态正弦周期应变载荷或动态正弦周期应力载荷的方式,观测样品对所施加载荷的响应数据;通过测量剪切速率、剪切应力、振荡频率、应力应变振幅等流变数据,计算样品的黏度、储能模量
油漆和涂料流变学研究 | Anton Paar Wiki
一次 振荡测试 可同时确定黏性特性(由损耗模量 G"描述),以及弹性特性(由 储能模量 G 油漆和涂料的流变特性 1.1. 生产和应用过程中的输送和流动特性 1.2. 涂布、刷涂、喷涂和滚压工艺后的特性(流平和流挂特性、湿膜厚度) 1.3. 静态下的分离
储能模量和损耗模量_51CAE_新浪博客-CSDN博客
储能模量又称为弹性模量,是指材料在发生形变时,由于弹性(可逆)形变而储存能量的大小,反映材料弹性大小; 损耗模量又称粘性模量,是指材料在发生形变时,由于粘性形变(不可逆)而损耗的能量大小,反映材料粘性大小; 损耗和储能模量的比值
高分子聚合物热分析之动态热机械分析法(DMA)
损耗模量,试样粘性特性的反应,是试样在形变过程中热量的消耗(损失)。 3)损耗角(tanδ) 损耗角,损耗模量和储能模 量之比,反映的是振动吸收性,也称振动吸收因数。 四、DMA原理 DMA是通过分子运动的状态来表征材料的特性,分子运动
聚合物流变学研究 | Anton Paar Wiki
通过对 储能模量 和 损耗模量 曲线的交叉点进行分析,可获得聚合物样品平均摩尔质量的定性描述。 采用进一步的分析方法,可以确定摩尔质量分布 (MMD)。
表面活性剂聚集体的流变性质
表面活性剂聚集体的流变性质-由表面活性剂 、助表面活性剂和水组成的胶束体系的流变行为近年来有不少报道[4,5] 。在远离溶致液晶等其他缔合 结构的胶束溶液中, 黏度一般与剪切速率无关, 表现为牛顿流体行为, 与球状胶束一致, 而且黏度随助表面
青稞多糖对玉米淀粉糊化和流变特性的影响
为了研究青稞β-葡聚糖(HBBG)和阿拉伯木聚糖(HBAX)对玉米淀粉(CS)糊化和流变特性的影响,向CS中添加不同质量分数的青稞来源多糖,通过快速黏度仪(RVA)、流变仪、扫描电镜等分析其对CS黏度和表观形貌的影响。结果表明:添加不同质量分数青稞多糖均可降低CS体系的崩解值、延长糊化峰值
流变仪储能模量和损耗模量
流变仪主要是用来测试流体的指标有蠕变、回复实验、松弛模量、应力和应变、储能模量和耗能模量、粘度等等。. 流变仪可以给出一个连续的转速 (或剪切速率)扫描过程,给出完整的流变曲线,好一点的旋转流变仪还具备动态振荡测试模式,除了粘度以外,还
常见流变仪的制样方法、测试项目及注意问题
流变仪测试受样品制备、环境条件、测试参数、设备校准、操作人员经验、材料特性等多因素影响。流变仪可测粘度、粘弹性、流动曲线、屈服应力等参数,全方位面分析材料流变特性,应用于工业生产和材料开发。样品预处理:某些材料可能需要在特定条件下进行预
黄原胶复配及流变学特性和应用研究
首先,探究了黄原胶的流变学特征、复配特性和微观结构。结果表明,黄原胶溶液的储能模量(G'')大于损耗模量(G"),即溶液中存在凝胶状网络结构。黄原胶和羧甲基纤维素钠(CMC)、海藻酸钠、瓜儿豆胶复配后,溶液的表观粘度值发生改变。
纳米流体的流变特性研究,Journal of Physics: Conference Series
纳米流体的粘度变化很小,具有良好的抗剪切性;动态粘弹性试验表明,纳米流体的储能模量G´大于损耗模量G",表现出弹性特性;触变性试验表明,当剪切速率加快时,粘度随时间降低,当剪切速率减慢时,粘度随时间迅速恢复,具有良好的触变性。
润滑脂流变性研究
总体流变特征和样品的排列次序与25 时相同,NLGI 0的模量最高低,NLGI 2的模量最高高。然而,-40 时模量的绝对值明显增大。在这两个温度下,模量都是随应变的增大而减小。通常我们把储能模 量G''开始减小的点定义为线性粘弹区(LVE )的终点。 在线性粘弹
天冬多糖理化性质和流变学特性研究
多糖是黏弹性材料,同时具有固、液特性,其特性可通过动态流变测量。图11显示了质量浓度对ARP的储能模量(G ′)和损耗模量(G ″)随频率的影响。G ′表征高聚物溶液抵抗形变的能力即类固体属性,G ″表征高聚物溶液的黏性特征即类液体属性 [30]。
啤特果果汁流变学特性研究
食品流变学通过测定流体的黏弹性、触变性以及流体类型等,利用其流变参数之间定量信息化手段来解析食品的组成和内部结构,为控制食品品质提供依据[7] 。 果汁在加工过程中温度和可溶性固形物含量对其影响显著,果汁的流变学特性研究对提高品质和产品开发具有现实意义。 目前,有关啤特果果汁流变学特性的研究尚未见报道。 为进一步拓展啤特果汁的利用途径,
乙烯-乙烯醇共聚物/尼龙6复合材料的加工流变性能
尼龙6(PA6)是一种耐热、耐寒、耐油、耐有机溶剂的半结晶热塑性塑料,具有优秀的防护性能,但其在阻隔性能方面相对于铝箔等高阻隔材料仍有一定的差距,这极大限制了PA6在阻隔领域的应用 [1-4]。与PA6相比,乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)展现出更优秀的气体阻隔性,其阻隔性约为PA6的70倍 [5]。
温度对PVB_PluronicF127_PEG200体系的动态流变学行为的影响
态损耗模量随温度的升高而降低;非牛顿系数和损耗因子随温度的升高而增大。体系在温度高于140‴时表现出均相 聚合物体系的流变行为,低于140‴时动态储能模量明显偏离了均相体系低频末端的标度规则。关键词:聚乙烯醇缩丁醛;嵌段共聚物;聚乙二醇;动态流变性能
厚度对磁流变弹性体流变特性的影响
摘要: 利用硅橡胶和羰基铁粉制备了不同厚度的各向异性磁流变弹性体(MRE),借助旋转流变仪研究不同的磁感应强度下(磁场磁感线方向垂直于MRE内部链状结构时)MRE材料厚度对磁流变弹性体的储能模量,耗能模量,损耗因子等特性的影响.结果表明,随着磁场的增高,MRE试样的储能模量和耗能模量会逐渐增大
流变仪的工作原理和应用范围_测量_粘度_特性
流变仪的工作原理 流变仪是研究测量材料流变学特性的仪器之一,采用对样品施加强制稳态速率载荷、稳态应力载荷、动态正弦周期应变载荷或动态正弦周期应力载荷的方式,观测样品对所施加载荷的响应数据;通过测量剪切速率、剪切应力、振荡频率、应力应变振幅等流变数据,计算样品的黏度
魔芋葡甘聚糖与黄原胶复配凝胶流变特性研究
摘要: 魔芋葡甘聚糖与黄原胶具有协同作用,当两者按一定比例复配能够形成具有热可逆特性的凝胶,由于两者的复配大大增加了凝胶强度且复配过程简单,两者的复配凝胶在食品领域和药物输送领域具有重要的应用价值.本论文首先研究了魔芋葡甘聚糖与黄原胶复配凝胶体系的协同作用及其流变特性
东南大学张久洋教授团队Matter:基于高分子时温等效原理的流变
不同温度下的储能模量 (G'''') 和损耗模量 (G'''''''') 与剪切频率 (ω) 的关系表明模量随着温度的升高而逐渐降低。 根据时间-温度叠加(TTS),可以通过平移不同温度的模量曲线来构建主曲线。
[道赢·深度] | 锂电浆料分散越好,倍率性能越好?未必!
储能模量和损失模量是衡量浆料特性的两个非常重要的参数,一般来说分散良好的浆料的储能模量都要比损失模量低,但是我们从下图能够看到一次性加料工艺的浆料的储能模量要比损失模量高10倍,这也表明浆料中的颗粒存在明显的 团聚倾向
3种大米淀粉脱支前后结构及流变特性
5、流变学特性分析结果 动态流变学特性分析结果 3 种大米淀粉储能模量(G'')和损耗模量(G'''')均随着频率的增加而上升,表现为典型的弱凝胶动态流变学特征,IS的黏性和弹性均为最高高,WS均为最高低,这可能是由直链淀粉含量差异导致的。
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