DerKinematikdisulationsölkinematischer ViskositätstesterUnter Wuhan kann UHV vielen Machtarbeitern dabei helfen, verschiedene Krafttests bequemer durchzuführen.
In einfachen Worten besteht die Kernfunktion darin, die klassische Labormethode vollständig zu simulieren und zu automatisieren, um die Kapillarmethode manuell zu messen -. Durch hohe - Präzisionssensoren und Computersteuerung beseitigt es menschliche Fehler und erreicht eine effiziente und genaue Messung.
1. Vorbereitung und Aspiration
Probenbelastung: Der Bediener muss nur mehrere Proben einstellen, um in Fläschchen oder Testrohre auf das Probenschalen (oder Karussell) des Instruments zu testen (z. B. in Fläschchen).
Automatisches Aspiration: Der Roboterarm des Instruments bewegt sich über einen sauberen, leeren Viskosimeter U - -Röhrchen (normalerweise Glas). Ein hoher - Präzision, Stepper -Motor - -Anspirationssystem steigt ab und fügt eine Pipette in das U - -Rohre ein, erstellt ein partielles Vakuum, um das angegebene Beispiel durch einen anderen Pipette in das U -}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} durch das reserve resspectoirires reserve resspectoire zu zeichnen.
Viskosimeterauswahl: Das Instrument ist häufig mit mehreren Kapillaren unterschiedlicher Durchmesser (entsprechend verschiedenen Konstanten c) ausgestattet, um Proben mit unterschiedlichen Viskositätsbereichen aufzunehmen. Der Computer wählt automatisch den am besten geeigneten Viskosimeter für die Messung anhand voreingestellter Beispielinformationen oder eines ersten Urteils aus.
2. Temperaturkontrolle und Stabilisierung
Bad konstanter Temperatur: Der gesamte Viskosimeter U - -Rohre ist in ein transparentes, hoch - Präzisionstemperaturbad eingetaucht (gemeinsame Temperaturen sind 40 Grad und 100 Grad).
Genauige Temperaturregelung: Das Bad ist mit einem mittelgroßen Silikonöl oder Glykol gefüllt. Durch ein Heiz-/Kühlsystem, leistungsstarke Rührer und PID -intelligente Temperaturkontrollalgorithmen werden die Temperatur am festgelegten Wert stabil gehalten (z. B. 40,00 Grad ± 0,01 Grad). Jede geringfügige Temperaturschwankung kann das Ergebnis der Viskosität erheblich beeinflussen, was dies zum kritischsten Aspekt für die Gewährleistung der Genauigkeit macht.
3. Messung und Timing
Probenpositionierung: Der Stichprobenmeniskus wird durch Ausübung von Saugentum oder Druck genau auf eine Startlampe über der Kapillare (über der oberen Zeitmarke) angehoben.
Freier Fluss und automatisches Timing: Das System stoppt dann die Aspiration, sodass die Probe unter seiner eigenen Schwerkraft frei durch die Kapillare fließen kann.
Photoelektrische Erkennung: In den Positionen der oberen Timing -Marke und der unteren Timing -Marke auf der Kapillare werden die photoelektrischen Infrarotsensoren installiert. Die Änderung der Lichtübertragung, wenn der Probenmeniskus diese Punkte übergeht, wird von den Sensoren genau erkannt.
Präzises Timing: Der Computer erfasst die Zeit, in der der Meniskus die obere Marke (T1) und die untere Marke (T2) übergibt, und berechnet automatisch die Durchflusszeit t=t 2 - T1. Dieser Vorgang wird typischerweise mehrmals wiederholt (z. B. 2-4 Mal), und der Durchschnitt wird angenommen, um zufällige Fehler zu minimieren.
4. Reinigen und Trocknen (Vorbereitung auf die nächste Probe)
Dies ist der Schlüssel zur Erreichung von "vollautomatischer" und kontinuierlicher Messung. Nach Abschluss einer Messung verwendet das Instrument nicht denselben kontaminierten Viskosimeter direkt für die nächste Probe.
Abflussabfälle: Erstens wird die gemessene Probe als Abfall in einen festgelegten Abfallbehälter ausgeschlossen.
Lösungsmittelspülung: Reinigen von Lösungsmittel (z. B. Petroleumether, Toluol usw. ausgewählt, die basierend auf den Probeneigenschaften ausgewählt) wird automatisch in den Viskosimeter abgesaugt, damit mehrere Spülungen auflösen und entfernen können.
Trocknen: Nach dem Spülen, Luft oder inerter Gas (wie Stickstoff) wird das Innere des Viskosimeters abgesaugt, um sicherzustellen, dass es vollständig trocken und sauber ist, frei von Lösungsmittel- oder Probenresten, was die Reinheit der nächsten Messung garantiert.
5. Berechnung und Ausgabe
Automatische Berechnung: Der Computer berechnet automatisch den kinematischen Viskositätswert unter Verwendung der Formel ν=C × T, basierend auf der gemessenen durchschnittlichen Durchflusszeit t und der vorgespeicherten Kapillarkonstante C für diesen Röhrchen.
Ergebnisausgabe: Das Endergebnis (einschließlich Viskositätswert, Durchflusszeit, Temperatur, Kapillarzahl usw.) wird automatisch auf dem Touchscreen angezeigt und kann über einen angeschlossenen Drucker gedruckt oder an ein LAMS -Informationsmanagementsystem (LIMS) übertragen werden.





