使用 Thermo Scientific™ HAAKE™ PolyLab™ QC 模块化转矩流变仪可靠地满足您所有的质量控制要求。HAAKE PolyLab QC 模块化转矩流变仪可互换连接密炼机、单螺杆挤出机或锥形双螺杆挤出机——将成熟的技术、先进的软硬件以及简单易用的软件界面集于一身。
产品概述
HAAKE PolyLab QC 模块化扭矩流变仪有台式或落地式型号可选。落地式型号配备了一个可选机架,可根据需要移动或储存该仪器。基于系统的向后兼容性,以至于现存的测量密炼机和挤出机均可连接至 HAAKE PolyLab QC 模块化转矩流变仪。这些设备可由即插即用式 Thermo Scientific™ HAAKE™ PolySoft™ 软件自动识别。该软件还可以识别测量系统各自的极限值(例如扭矩、速度和温度),并设置警报值以最大程度减少错误。
HAAKE PolyLab QC 模块化转矩流变仪的特点包括:
向后兼容性
§ 兼容以前型号的密炼机和挤出机
§ 可适配至现有的附件
§ 可导入之前的数据,以提高兼容性
界面/通信
§ 具有温度、电机控制器的 CAN 开放控制通信
§ 用于压力和远程信号的 CAN 开放数据通信
§ USB接口到 主计算机(可选 LAN)
技术参数
货号
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描述
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转速范围
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扭矩范围
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温度读取通道
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温度控制区
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10134964
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Mixers and Extruder System密炼单元
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0 - 200 rpm
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0 - 300 Nm
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4
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5
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主要产品型号如下:
1、适用于 HAAKE™ PolyLab™ QC 系统的 HAAKE™ Rheomix QC 实验室密炼机
HAAKE™ Rheomix QC 实验室密炼机适用于 HAAKE™ PolyLab QC 系统转矩流变仪平台,专为大量高粘性物质的批量测试而设计。可以较小规模对聚合物、弹性体、添加剂和填料等材料进行表征,以避免在生产中出现问题。

混合、捏合、混炼和塑化
典型的密炼机测试以基于时间的特定速度(剪切速率)运行,材料响应结果以扭矩值记录。 密炼腔内的温度由独立的加热区和冷却区精确控制,但由于密炼腔内摩擦生热的缘故,需观测材料熔体温度的变化并将其记录为测量信号。 这种“流变图”(恒定速度下,扭矩、熔体温度与时间的关系)用于表征不同的材料或混合物,通常作为“指纹”用在进料或出料产品检验的质量控制。 通过熔融特性、能耗值或熔体粘度(记录为扭矩值),可以对不同添加剂的类型和浓度进行客观的测量和量化。
典型应用
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测试聚合物熔体的熔融和降解特性
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添加纳米颗粒或其他添加剂时对粘度进行量化
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测试 PVC 干混粉料的凝胶和塑化特性
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测量热固性塑料的流动和固化特性
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表征炭黑、填料、润滑剂、加速剂或硫磺等不同添加剂对橡胶混合料的影响
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记录弹性体的塑炼和硫化特性
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测量炭黑的吸油量
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量化 PVC 干混粉料的 DOP 吸收量
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测量体现填料和稳定剂、润滑剂及着色颜料等添加剂单一或复合影响的稳定扭矩
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测试高性能塑料以检查可加工性
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对橡胶混合料进行电导率测量
2、用于 HAAKE PolyLab QC 系统的 HAAKE Rheomex™ 单螺杆挤出机
用于 HAAKE PolyLab QC 转矩流变仪平台的 Thermo Scientific HAAKE Rheomex QC 实验室单螺杆挤出机专用于分析各种材料的流变和加工特性。用户只需很少量的样品即可模拟生产过程并生产用于进一步测试的薄膜或异型材。
单螺杆挤出
成熟的单螺杆实验室挤出机能够在挤出过程中获取可靠的数据,从而验证未知材料的加工参数(转速、能量、温度)或在研发过程中制造少量的新聚合物(线材、片材、粒料、吹塑薄膜)挤出机配备了测量熔融压力和熔融温度的端口,用于研究沿挤出机螺筒内的加工参数。这些螺筒有多种长度(长度/直径比)可选。模具连接至挤出机螺筒末端,使聚合物熔融物成型为线材或薄膜。专门的流变测量口模(狭缝、圆棒、X型模具)可用于测量指定剪切速率下的剪切粘度和拉伸粘度。提供具有不同压缩比、排气和混合段可定制挤出过程的各种几何尺寸螺杆。耐磨损的螺杆和螺筒增加系统的使用寿命。用于颗粒的标准加料器和用于粉末、糊状物、液体或高粘度橡胶的特殊加料系统。
典型的单螺杆研究应用
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新开发材料的可挤出性
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制造均质熔融物
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加工用于光学和机械测试以及室外照射测试的薄膜、薄片、线材和异型材
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测量流变学行为(粘度、弹性)
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测量添加剂(稳定剂、润滑剂)和功能性添加剂(抗氧化剂、紫外稳定剂、色母粒和填充剂)单一和组合的影响
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发泡挤出
HAAKE Rheomex 测量挤出机包含了各种应用所需的测量、控制和监测技术。全新的概念简化了实验室内的操作并保证安全运行。它具有以下特点:
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可移动的测量传感器避免了直接操作沉重和高温的部件
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整体的加热和冷却电路减少了插头连接的数量,因此减少了错误连接导致的危险
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多种外围设备,如加料和挤出后处理设备能由电脑控制,因此实现了更佳的测量重复性和数据记录
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