粘度测量和在线粘度计的应用
在线粘度计
![在线粘度计](https://img.taocdn.com/s3/m/9a080c5ac850ad02de8041bc.png)
HYND 是一套高精度的流程粘度计,几乎能适用于任何液体和量程 HYND 一般用 SS316 不锈钢制作,也可以选用特殊材料。有适用于不同压力温度范围的设 计。也可以提供从罐中或管道中抽出的结构。 HYND 系列粘度计能满足各种在线粘度测试的要求。可用于牛顿和非牛顿流体。在 非牛顿流体中精度会有所下降,但仍能保持很高的重复精度,一致地反映生产过程粘度变化。 非牛顿流体(触变性)流变曲线图: 由上图可看出,在低剪切率下粘度值斜率越大,越 容易体现粘度的变化区间,而在高剪切率下则粘度 测量值变化较大,即斜率变化大。振动式测量在线 粘度计可以参考实验粘度计标准下物料粘度值作 比对,由此得出的数据,在其他工艺条件发生变化 时物料的粘度值变化时,能准确的反映出粘度来。 以保证稳定的测量。
浪费人力资源 单点粘度测量,较不具代表性 有鉴于此,目前欧、美、日等先进国家,对于实际工程和工业生产中,皆采取使用在线粘度 计来直接监控产品粘度,通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据变 化,对于预测产品工艺过程的控制,如反应时间及产品质量,有着重要的指导价值。所以安 装有特点的在线粘度计,可以达到以下的优点: 增加产量 提升产品质量 减少人力浪费,节省成本 不易产生次级不良品 可快速回收设备成本 提升公司
随着自动化控制技术的高速发展,人们越来越不满足从实验室获得粘度参数来控制产 品质量,HYND 振动在线粘度计,就是专为在工艺现场直接测量粘度的在线分析仪器,由于粘 度是衡量分子与分子之间剪切力的变化,在运动状态下测量,具有一定的难度,HYND 振动在 线粘度计采用一个固体棒状元件,它工作在一定频率下,沿其轴向方向旋转振荡,传感器只有 一个暴露的元件,允许流体在传感器表面自由的流动。当该元件剪切流体时,它将因粘度阻 力变化而损失能量,损失的能量被电子线路检测。由处理器转换成可显示的粘度读数。该仪 器通过改变传感器元件的形状可测量很稠、很粘的介质,所以有很宽的粘度测量范围。由于 流体的剪切是用振动来实现,没有活动部件、密封件和轴承。可广泛应用于工业现场和实验 室的粘度精确测量。
602-利用布氏粘度计测量牙膏粘度方法的探索与在线粘度计(黏度-转子-管径)
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膏体的质量控制上是很重要的,我们可以藉由其流 变行为来检验试验过程中和生产上配料准确性,预 先评估和控制产品的品质。 目前,牙膏行业普遍采用稠度指标来控制膏体 的部分性质。但粘度和稠度是不同的概念,两者之 间是有一定的区别的,“粘”的膏体不一定“稠”,而 稠度大的膏体也并不等于粘度大。粘度相同的膏 体,稠度愈大则流动性愈差。另外稠度指标测量的
开机、校零、转子转速的设置等测量前准备工作 参见《布氏粘度计校正标准操作规程》。准备待测 牙膏。牙膏从尾部沿螺旋线剪开,抹平牙膏表面。 将牙膏放置在转子正下方(如图1),右手托粘度计, 左手扳动升降支架定位锁,调节升降支架高低,使转 子位于牙膏中心上方0.5cm处,再次检查粘度计是 否水平。按“MOTORON/OFF/ESCAPE”键使转子开 始转动,打开升降支架开关,转子缓慢旋转下降。在 转子尖端接触牙膏表面是开始计时1分钟(图1 “※”标记处)。1分钟结束时,在粘度计显示屏cP
数据不够精确,对于利用稠度经验数据库指导生产
置起点
主机 行程
工艺和控制产品质量具有一定的缺陷。 粘度是条件性指标,不同的测试条件会影响粘 度的大小,也影响到粘度结果的可比性。为了保证 粘度测试结果的可比性、重现性和精确性,我们针对 布氏粘度计(BrookfieM),做了相关转子、转速、膏体
测量管径的筛选。 2实验部分
通过以上参数测量得出的膏体粘度值,具有很 高的精密度和灵敏性,是现在稠度指标不具备的,从
而可以很好的实现生产中工艺控制、膏体输送性以 及检验试验过程中和生产上配料准确性,最终达到
比较,及对不同转速下,粘度测量精密度的比较,我
们选择T—E转子、10RPM转速、35mm管径作为测
预先评估和控制产品的品质的目的。
粘度计的分类和区别
![粘度计的分类和区别](https://img.taocdn.com/s3/m/c5b2043f5901020207409c8b.png)
粘度计的种类及区别西安默瑞克为您解答:粘度计是测量流体粘度的物性分析仪器。
粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力,物质的粘度与其化学成分密切相关。
在工业生产和科学研究中,常通过测量粘度来监控物质的成分或品质。
如在高分子材料的生产过程中,应用粘度计可以监测合成反应生成物的粘度,自动控制反应终点。
其他如石油裂化、润滑油掺合、某些食品和药物等的生产过程自动控制,原油管道输送过程监测,各种石油制品和油漆的品质检验等,都需要进行粘度测量。
按工作原理分:毛细管式、旋转式,振动式,落球式以及福特杯等各种方式。
按工作方式分:离线粘度计(取样检测)、在线粘度计(24小时连续测量)毛细管式粘度计的工作原理是,通过样品流过容器内的时间来判断样品的粘度。
测量数值的绝对值称为动粘度,广泛应用于石油化工领域。
落球式落球粘度计是基于Hoeppler测量原理,对透明牛顿流体进行简单而精确的动态粘度测量。
核心理念就是测量落球在重力作用下,经倾斜成一个工作角度的样品填充管降落所需要的时间。
旋转式粘度计的测定原理:通过一个弹簧片带动一个转子在流体中持续旋转,通过弹簧的扭变程度判断粘度。
需注意,旋转式粘度计所需测量的粘度范围与粘度计转子的大小和形状以及转速有关。
旋转式粘度计是实验室中最普遍使用的粘度计。
振动式粘度计的振动传感器发出一定的频率,通过振动幅度的变化换算粘度或者通过改变驱动力量的变化保持传感器振动幅度一致,计算驱动力量的变化计算粘度。
由于振动传感器的形状,振动方式等的不一样,振动式粘度计又有好几种。
福特杯粘度计是按美国材料试验学会油漆及原材料标准中规定制作,用来测定油墨、涂料、油漆等粘性比较的粘度计。
通过测定铝杯中一定容量的试料由底部的小孔中流出所需的时间来测得试料的粘性。
在欧洲和北美洲一些国家使用比较广泛。
福特杯是容量为100ml的优质铝杯精制而成。
256-提高冀东油田聚合物粘度保留率的研究与在线粘度计(黏度-机械剪切-剪切速率)
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256-提⾼冀东油⽥聚合物粘度保留率的研究与在线粘度计(黏度-机械剪切-剪切速率)⼀、实验部分1.实验装置AR1530/C电⼦天平,美国Ohaus公司,分辨率0.001g; RW20型数显⽆级调速搅拌器,德国IKA公司; DV-III旋转粘度计,美国Brookfield公司等。
2.实验药剂聚丙烯酰胺,相对分⼦量3500万,⽔解度23%,固含量96%,⼤庆炼化公司;聚有机多酸,有机胺,唐⼭丰泽化⼯公司;杀菌剂,冀东油⽥瑞丰化⼯公司。
3. 注聚站流程⼯作原理聚合物经过真空上料机提到⼲粉料仓,聚合物⼲粉经过分散装置的螺旋下料器计量后,通过漏⽃⾃然下落⾄⽂丘⾥喷嘴体的吸⼊⼝,再经过⿎风机吹送装置⽔粉混合头与配液⽔混合配制5000ppm聚合物溶液,输送到熟化罐充分搅拌溶解,制成浓度、粘度合格的聚合物溶液,再通过外输螺杆泵增压输⼊母液储槽,经过注聚泵加压计量后与⾼压配制⽔混合后进⼊注聚井。
4.聚合物降粘因素分析分析整个注聚流程可发现,可控聚合物降粘因素主要分为机械剪切与配制⽔两⽅⾯。
5.实验⽅法聚合物粘度的测定:使⽤DV-III粘度计测定聚合物粘度。
⼆、结果分析1.配液⽔对体系的影响配液⽤⽔为冀东油⽥G17注聚站清⽔、污⽔、⽼化⽔(将回注⽔⽼化放置12h)、杀菌污⽔。
将4个⽔样进⾏⽔质分析,见表1。
从⽔质分析中可发现清⽔中⾦属离⼦含量与矿化度、细菌含量指标提⾼冀东油⽥聚合物粘度保留率的研究吴?炜?赵?娜?李?健?李?松?胡彬彬?何⽔良?王丽娟(唐⼭冀油瑞丰化⼯有限公司,河北唐⼭ 063200)摘要:使⽤⽬前较为完善的聚合物驱油技术可减缓产量递减,改善开发效果,提⾼采收率。
其中聚合物的粘度是判定驱油体系是否有效的重要指标。
粘度保留率随剪切速度的增快⽽降低,综合考虑溶胀时间限制,选取10-15?r/min造成的粘度损失最⼩。
在保证注⼊量的前提下,将输液速度调整⾄10m3/h,降低管壁处剪切速率与粘度损失。
关键词:粘度?机械剪切?剪切速率?粘度保留率表1 ⽔质分析样品指标SRB菌个/mL TGB菌个/mL铁细菌个/mL含铁mg/L钾+钠(K++Na+ )镁(Mg2+)钙(Ca2+)总矿化度,mg/L G17清⽔0.60.600122210458G17污⽔60.025.0004293171743G17⽼化⽔25.013.0004253161722杀菌污⽔00004243161731相较污⽔要低很多。
481-航空润滑油粘度的红外快速测定研究与在线粘度计(黏度-红外光谱)
![481-航空润滑油粘度的红外快速测定研究与在线粘度计(黏度-红外光谱)](https://img.taocdn.com/s3/m/2c330d390b4c2e3f57276339.png)
图 1 标准油的相关系数 Fig畅1 Correlation coefficient of standard oil
(2) 在用油的相关分析结果 在用油的红外峰高与粘度二元相关分析最终结果如图 2 所示。
图 2 在用油的相关系数 Fig畅2 Correlation coefficient of in -use oil
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广 州 化 工
2014 年 7 月
航空润滑油的红外谱图中 1 465 cm -1 吸收峰是烷烃 CH2 变 角振动, 以此吸收峰作为定量测定润滑油粘度的特征峰。 利用 红外光谱处理软件 NICOLET_ Omnic_ 7畅3 计算所有航空润滑油 样品的红外光谱图中的特征峰高, 特征峰 X 位置为 1 465 cm -1 , 基线起点 1 390畅42 cm -1 , 基线终点 1 542畅77 cm -1 , 具体峰高 数据如表 1 所示。
1 实验部分
1畅1 仪器及工作条件
WQF -310 傅立叶变换红外光谱仪, DTGS( 氘化硫酸三甘 钛) 探测器, 分辨率小于 4 cm -1 , 红外光谱采集范围为 7 000 ~ 400 cm -1 , 波数精度为 ±0畅01 cm -1 。
1畅2 试剂和样品准备
试剂: 分析纯的溴化钾试剂, 无水乙醇。 样品制备: 液池法。 仪器预热稳定后, 采用溴化钾可拆卸液体池加样, 扫描其 红外吸收光谱, 以溴 化钾 盐窗 作 空白 对 照, 扫 描 范 围 400 ~
TOV在线粘度计安装使用规定
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粘度计安装、调试、维护以及操作规程鉴于的TOV型粘度是聚酯装置的关键精密仪表设备,价格昂贵、技术含量高、精度高、测量灵敏、但具有结构复杂、抗干扰能力差、易损坏的缺点,且没有备用可选择,因此为保证正确的安装和使用粘度计,保证其可靠稳定运行,特制定本规程。
一、 基本参数:1、设备名称:扭矩式振动粘度计2、位号:VT-18020 VY-180203、用途:在线检测PET粘度4、技术数据项目单位最大正常值最小值粘度 Pa.s 350 300温度℃ 295 285压力 mPa(G) 20 16 6二、 开箱1、运输:装运TOV的包装是专用木板箱,在装运TOV探头的箱子内装有减震装置,TOV探头紧固在减震装置上,保证在运输中的安全,因此必须将包装箱保管好,以备以后拆下TOV探头时再装入此木箱。
2、从海关运到工厂后,原则上不能开箱,如需商检,可以把木箱盖开启观看.但不能把TOV探头拆下取出。
3、入厂时检查包装箱是否完好,做好记录,到厂后,在室内保管,防止雨淋日晒。
开箱检查只有在设备厂商或中纺院技术人员不在场的情况下才能进行。
4、在确定投料之前7日内或在开始升温前一天,通知设备厂家来人,在设备厂商指导下开箱, 按照部件清单检查探头、转换器、专用电缆等的数量和完好情况并把TOV探头从木,箱中取出,注意必须用把手抬动TOV探头,不能抬保护套,不能把保护套拆下,不能把封条撕下。
三、 TOV的安装1、TOV粘度仪的第一次安装调试由厂家人员负责指导进行,我方派专业技术人员配合并进行学习培训,培训后要求我方技术人员/安装人员/维护人员要完全掌握TOV的全部技术.2、准备:检查电缆的敷设机柜接地的安装等情况,三根电缆线要单独传管,敷设好电源线,注意:只要敷好电缆线,不要接到TOV转换器端子上,更不能通电。
接地电阻小于1欧姆,控制柜单独陈列。
3、工器具准备:4、TOV专用弯头的焊接,TOV专用弯头是直接焊接在管线上的,焊接时要防止弯头变形,以避免安装探头时发生困难。
淀粉和变性淀粉的粘度测定方法及在线粘度计
![淀粉和变性淀粉的粘度测定方法及在线粘度计](https://img.taocdn.com/s3/m/e0df50222af90242a895e5e4.png)
此外 ,也用乌氏粘度计进行淀粉糊液特
另外 ,福特怀 、涂氏粘度计实际为漏孔型 性粘度的测定 ,只要正确制样 ,精心操作 ,可
漏得精确的结果 。
板 、标签纸的胶粘剂 、造纸或建筑涂料 、纺织
浆料等产品 。
4 旋转粘度计
3 毛细管粘度计
旋转粘度计是应用很广的粘度计 ,其工 作原理为转速一定的转子 ,在流体中克服液
此外 ,若淀粉糊液的摇动不当 ,对其粘度 的测定结果有很大的影响 。正确的做法是用
26
《广东造纸》 1999. No . 1
© 1995-2005 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd. All rights reserved.
食指按紧容量瓶瓶塞 , 将其倒置 , 在 6 ~ 9s 控制流度较小或接近的产品的质量 。因此 ,
碱流度可作为变性淀粉的粘度测定和淀粉制 粘度计测定比较合适 。因此 ,可以根据产品
品规格划分的标准 。在国外 ,稀糊类商品淀 控制的粘度范围 ,选用合适内径的品氏粘度
粉的规格往往以流度来表示 ,如酸变性淀粉 计进行测定控制 ,达到更精确之目的 。
的流度为 10 F~90 F ,氧化淀粉为 10 F~85 F 。
2 流度和流度计
应用酸 、热 、氧化等若干变性方法 ,使淀 粉糊粘度大为降低 ,这些变性淀粉统称为稀 糊淀粉 (t hinboiling starch) ,在造纸 、纺织行业
16 蒸馏水 25
35
16 1 # 样 25
35
16 2 # 样 25
35
16 3 # 样 25
35
17″7 14″7 12″6
各部分所受的剪切速率较均匀 ,便于直接测 定剪切应力 ,旋转粘度计在研究和测量非牛 顿流体方面具有优越性 ,也适于测量高粘度 的流体 ,填补毛细管粘度计的不足 ,常用来测 量流体的流变曲线 ,所得数据便于比较 ,测量 方便 。
在线粘度计原理
![在线粘度计原理](https://img.taocdn.com/s3/m/5017b2bd70fe910ef12d2af90242a8956becaaee.png)
在线粘度计原理一、引言在线粘度计是一种用于测量液体粘度的仪器,它可以实时监测流体的粘度变化。
粘度是液体内部的分子间摩擦力的度量,它决定了流体的流动性。
在线粘度计通过测量流体在单位时间内通过单位面积的流动量来确定其粘度。
本文将介绍在线粘度计的原理及其工作方式。
二、在线粘度计原理在线粘度计的原理基于斯托克斯定律,该定律描述了细长圆柱体在液体中的阻力与其速度和粘度之间的关系。
在线粘度计通常采用振动管或旋转圆柱体作为测量元件,通过测量流体对测量元件的阻力来确定粘度。
1. 振动管原理振动管在线粘度计是一种常见的粘度测量仪器。
它由一个U形管和一个振动源组成。
当流体通过U形管时,流体对振动源造成的阻力将影响振动源的振幅和频率。
通过测量振动源的振幅和频率变化,可以计算出流体的粘度。
2. 旋转圆柱体原理旋转圆柱体在线粘度计利用旋转圆柱体的阻力来测量粘度。
当流体通过旋转圆柱体时,流体对旋转圆柱体的阻力将导致旋转圆柱体旋转速度的改变。
通过测量旋转圆柱体的转速变化,可以计算出流体的粘度。
三、在线粘度计工作方式在线粘度计通过传感器和电子控制系统实现对粘度的测量和监测。
1. 传感器传感器是在线粘度计的核心部件,它负责测量流体对测量元件的阻力。
传感器通常采用压力传感器、转速传感器或振幅传感器等。
这些传感器将测量到的信号传输给电子控制系统进行处理和分析。
2. 电子控制系统电子控制系统接收传感器传输的信号,并进行信号处理和数据分析。
通过对信号的处理和分析,电子控制系统可以计算出流体的粘度,并实时显示在仪器的显示屏上。
同时,电子控制系统还可以将测量结果传输给上位机或数据采集系统进行进一步处理。
3. 温度补偿温度是影响粘度测量结果的重要因素。
在线粘度计通常具有温度补偿功能,即通过测量流体的温度来修正粘度的测量结果。
温度补偿可以提高粘度测量的准确性和可靠性。
四、总结在线粘度计是一种用于测量液体粘度的重要工具,其原理基于斯托克斯定律。
振动管和旋转圆柱体是常见的在线粘度计测量元件。
使用在线粘度计以提高聚合反应的工艺水平
![使用在线粘度计以提高聚合反应的工艺水平](https://img.taocdn.com/s3/m/500789816529647d27285212.png)
关键词 : 在线测 量 ; 粘度 ; 聚台反 应
1 0 g 0k。视产 品 的等 级 , 0 聚合 反 应周 期 为 1 4h 2—2 。
1 前
言
通常反应 开始 时每 4h取 样 一次, 临近 反 应 终点 时 取 样次 数增加 。样 品被送 到分 析 室化 验 , 术 员用 台式 技 旋转式粘 度计 测量粘 度 , 录测 量结 果 。当在允 许误 记 差范 围内得到 3 相同的粘度读 数 时 , 止反 应 , 个 停 清理
维普资讯
・
工艺 ・ 备 ・ 设
使 用 在 线 粘 度 计 以 提 高 聚 合 反 应 的 工 艺 水 平
垒政吉 ( 北京大昌洋行信息系统有限会 司,004 100 )
摘 要 : 绍美 国某 聚 酰 胺 生产 厂采 用 在线 牯 度 计 监测 聚 台 物 粘 度 , 介 以提 高 其产 量 及 产 品 收 率 。该 项 技 术 可 推 广 到 聚酯 、 酸 、 烯 酸 、 氨 酯 等树 脂 的生 产 醇 丙 聚
几 年 前 , 投 有 任 何 检 测 方 法 来 表 征 反 应 釜 内 聚 还
反应 釜, 准备 下一次间歇反应 。
在聚酰胺生产 中 , 当粘度增大到 10P ・ 时 , 0 a s 一般 达到反应终 点 , 应温 度 升高到 约 20 c 反应 压 力 为 反 6q , 40P 传统方法从 取样 至报告 终 点的 滞后期 为 2h 0 a 因此 , 际的反 应终点 至 少延后 2h 实 另 外 . 离线 控制 方法具 有主观性 , 取决于经验和 何 时取 样 的判断 , 而且 收集 样品时需要非常小心
图 1 聚酰胺 聚台 反应 历 程
2 传 统 的工 艺控 制
根据实 际情 况 , 酰 胺每 批 反 应 釜 的 产量 50~ 聚 0
TOV粘度计的应用
![TOV粘度计的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/763d48f0e109581b6bd97f19227916888486b9c4.png)
TOV粘度计的应用在聚酯工艺生产中,熔体粘度是重要的参数,它对稳定生产运行,保证产品质量有着非常重要的作用。
因此在聚酯生产中,通常在熔体泵的出口安装在线粘度计加以检测。
美国MANSCO公司生产的TOV粘度计运行稳定可靠,检测灵敏准确,日常维护工作量少,为聚酯企业所普遍采用。
但是TOV粘度计结构复杂,调校步骤繁多,难以掌握。
1.工作原理TOV粘度计是由带法兰的探头(probe)和转换器(Transducer)两大部分组成。
探头直接安装在熔体管线上,球型的探头浸在工艺介质之中,以其谐振频率等幅振荡。
由转换器供给探头的电源以启动并维持其等幅振荡。
当粘性介质流过探头时,由于介质的粘性拖住探头而使其振幅衰减,介质粘度越高,拖力越大,为了维持探头等幅振荡所加的电能就越多。
TOV 转换器能检测到系统中补充电能的变化,并将它转换成与介质粘度成比例的4~20mA DC信号至DCS。
2.仪表特点(1)TOV粘度计所测粘度范围比较窄,仪表的灵敏度比较高。
(2)为了提高粘度计的测量精度,TOV采用压力和温度双补偿。
(3)TOV探头直接安装在管线上,可以连续工作许多年,即使停车也无需拆下。
(4)可提供四个模拟输出信号,分别代表补偿粘度、未补偿粘度、实际温度和补偿温度,以供用户选用。
3.仪表结构3.1 探头3.1.1 探头的外型如图1所示。
图2.6.3.1 探头泊外形它是由法兰形状的基座,以及从基座上伸出来的球形振荡元件和与它相邻的热电阻套管组成。
探头内部的引线(包括RTD连线)则通过软管引出,接到带有前置放大器的接线盒内。
再从接线盒引线转换器。
探头内部的结构如图2所示。
由转换器内脉冲驱动卡发出的脉冲电流送到2个驱动线圈,从而引起衔铁振荡,衔铁一端安装了磁性检测器,磁性检测器将接收到的信号传送到接线盒的前置放大器。
安装在热电阻套管里的2只热电阻(PT100)是一用一备,同样通过引出线接到接线盒内,以用于温度测量和对粘度进行补偿。
利用在线粘度监测提高聚合反应的工艺水平
![利用在线粘度监测提高聚合反应的工艺水平](https://img.taocdn.com/s3/m/639f2f41e45c3b3567ec8bf9.png)
几年以前 , 聚合物生产者没有任何方法测量反
应釜内表 征聚合物 分子量 的粘度值 而现在美 国
N ME R A T E公 司生 产 的在 线 工 艺控 制 粘 度计 ( 称 简 在线 粘度计 ) 可 随时 监 测 粘 度 , l为在 线 粘 度 则 图
剪 力 波
圈 2 在 线 桔厦 计 探 头 的工 怍 原 理
~
根 据实 际 情 况 , 酰胺 反 应 釜 的 每 批 产 量 为 聚
50~ 0 g 0 1 0k 。视产品的等级 , 0 聚合反应周期为 1 2 2 。通常开始 阶段操作员每隔 4h取样一次, 4h
临 近反应 终点 时取 样次数 增加 。样 品被送 到分析 室 化 验 , 由技 术 员 用 台式 旋 转 式 粘度 计 测 量 粘度 。 并 他 们将 转子 放人烧 杯 , 录测量 结果 , 记 当得 到三个 相
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盒政吉 : 利用在线粘度 监测提 高聚 台反应的工艺 水平
l 9
利 用 在 线 粘 度监 测 提 高 聚 合反 应 的工 艺水 平
金 政 吉
北 京 大 昌 洋} 信 息系 统 有 限 公 司 亏 t0 ̄4 0( 1 O
摘要
介 绍最近 美 国某聚酰胺生产厂在在 线粘度 计监测 下, 高聚合反 应工艺水平 的方 法:妻际应用表 明, 提 在
长 、 到最 后到 达 反 应终 点 。它 甚 至 可 在产 品粘 度 直
4 探 头结 垢 问题
聚酰胺厂家担心在反应早期 , 聚合物可能沉积 在在线粘度计的探头上 , 形成探头结垢 , 因此怀疑在 线测量的可行性 。但是扭力振荡探头没有任何活动 件, 因此不 会结 垢 。探 头探 针就 象 末 端 带球 的一 个 大的热电偶 , 连续光滑地伸入反应釜内 探 头末端 的球 以轴 心进 行 60 z 率 振 荡 。该 运 动 非 常 微 5H 频 小, 左右摆动 , 在球 的赤道摆动幅度为 ln 电子 m 控制器补偿维持该振幅振荡的功率 , 并将其换成普
聚合过程粘度的在线测定和控制
![聚合过程粘度的在线测定和控制](https://img.taocdn.com/s3/m/3ab9e16dcaaedd3383c4d34a.png)
性用品及其他。通过保持一恒定 粘度控制装置的经济性,聚合过程
的低剪切速率,测量中唯一的变量 粘度测定方法有了很大发展。
就是粘度。
毛细管体系提供粘度的微观
测量,并对所测粘度的变化提供一
定范围的可靠,1550灵敏度。支流
毛细管的缺点是位置的局限、堵塞
的可能和较高的维修费用而使其
测量粘度变得昂贵,应对生产线能
(上接第28页)
了耐光牢度测试,直接染料的三色Lyocell LF织物或者是与弹性纤
盐来使静电效应降至最低,表明和 度表明两者没有明显不同。
维、棉纤维、聚酰胺纤维、羊毛(短
依赖于染料种类的普通Lyocell纤4.2.10耐湿性
纤维/需与棉混纺)和真丝的混纺
维相比,Lyocell LF有更多的染色
用不同的活性染料对普通Ly. 织物。
Keywords:polymerization,viscosity,measuring methods
七石\!石\蠕、!;五、蜍螺嵫世手卜。五飞多}o石\!多oo石\!#}e石\S写q孑乱。石飞多}簖、!手}o二q#斗。石飞;oo写吨乒^S写q多h2写吧多^2写过多^2名q乒乱。石飞多乱2写\!;斗。名世多hS写q多卜臻Ⅵ;卜拼飞乒“o写\!分
Keywords:Lyocell,fibrillation,chemical erosslinking
16
万方数据
国际化纤2001年第1期
聚合过程粘度的测定和控制
作者: 作者单位: 刊名:
英文刊名: 年,卷(期):
C.Mangle, 张松洁, 章潭丽 Mansco Products公司,美国
国际纺织导报 MELLIAND CHINA 2001(z1)
关键词:聚合,粘度,测定方法
973-PLGATCP材料的浓度-粘度性能研究与在线粘度计(黏度-组织工程-低温沉积制造)
![973-PLGATCP材料的浓度-粘度性能研究与在线粘度计(黏度-组织工程-低温沉积制造)](https://img.taocdn.com/s3/m/afbc161e6c175f0e7cd13745.png)
使用毛细管粘度计(品氏)分别测量室温(25。C)下,PLGA 浓度为o.080 g/ml、O.100 g/ml、O.125 g/m1、O.135 g/ml、O.150 g/ml、o.175 g/ml的浆料的运动粘度u,并测定它们的密度P,根 据1=p·u计算动力粘度1l。
1.3浓度一粘度关系对成形的影响
万方数据
PLGA/TCP材料的浓度一粘度性能研究/向 虎等
·95·
浓度(%)
Fig.5
图5浆料浓度与孔隙率关系 The reIation between hole rate and concentration
设计的高度。最后,喷头扫描平行线的方向旋转90。(沿x方 向),同样沉积n层。如此循环,交叉沉积得到支架结构。
分析浓度一粘度对成形影响的实验结果,从宏观上看,随着 喷头温度的升高。HPR下降(如图3、表1所示)。这是因为随着 喷头浓度的提高,材料的粘度增加,在同样的喷头挤压条件下, 喷头的出丝量减小,孔的通透率增加,同时支架的孔隙率增加, 冻干后支架的质量变化也很好地验证了这一点(尽管材料浓度 增加了,但是冻干支架的质量依然呈现出明显的下降趋势),如 图6所示。
PLGA浓度小于O.125 g/m1的浆料无法成形,随着浓度的 增加,试样的三维结构越来越规则完整(见图3)。表1为不同浓 度材料成形试样的HPR。HPR随着浓度的增加而增大。
o·150 g/ml(T}一2355 mPa。s)o·175 g/ml(1—5227 mPa‘s)
Fig·4
圈4不同浓度材料试样电镜照片 sEM of the samples wjth different concentratjon
pH值、亲一疏水性能、力学性能等。
智能在线粘度计的功能特点
![智能在线粘度计的功能特点](https://img.taocdn.com/s3/m/4a40ed73f6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8d95.png)
智能在线粘度计的功能特点一、什么是粘度计粘度计是一种用来测量流体黏稠度或粘度的仪器,常用于食品、油漆、化妆品、医药、石油等领域中的质检和研究。
粘度是流体内部摩擦力的度量,因此它对于许多物理和化学性质具有重要的作用。
智能在线粘度计则是一个结合了传统粘度计的基本原理和现代智能化技术的新型仪器。
二、智能在线粘度计的特点智能在线粘度计有很多特点,下面将逐一介绍。
1. 精度高、重复性好智能在线粘度计采用了先进的传感器技术,可以通过在线实时测量流体粘度,精度高,重复性好。
与传统的手动测量工具相比,它可以大大提高测量的准确性和可重复性,同时节省了时间和劳动力。
2. 安装和使用简单智能在线粘度计安装方便快捷,使用简单方便。
只需要将传感器安装在容器中或管道上即可实时监测粘度的变化。
传感器可以与现有的计算机或监测设施进行接口,通过互联网或其他通信技术实现远程监测和数据共享。
3. 实时监测和数据记录智能在线粘度计可以实时监测流体的粘度,同时记录并保存历史数据,方便用户进行数据分析和比较。
同时,实时监测和数据记录也可以帮助用户尽快发现流体粘度的变化,避免对产品质量和工艺造成影响。
4. 多种报警方式智能在线粘度计可以实现多种报警方式,如声音、闪光灯、电子邮件等,在流体粘度达到预设值时发出警报。
这有助于用户及时发现异常情况,并及时采取措施以避免质量问题或隐患。
5. 可视化界面和报表功能智能在线粘度计采用可视化界面设计,用户可以通过简单的操作实现数据监测、报表生成和分析。
报表功能可以方便地向管理层或其他部门展示流体粘度的变化情况,以及相关数据的统计和分析结果。
6. 可扩展性强智能在线粘度计的传感器可以根据用户的需要进行更换或升级。
同时,用户还可以根据不同的需求连接其他设备或系统,如PLC、报警设备等,以实现更高的生产效率和更好的管理。
这种可扩展性可以满足不同用户的不同需求,增强产品的灵活性和适应性。
三、智能在线粘度计的应用领域智能在线粘度计广泛应用于食品、化妆品、油漆、医药、石油等行业。
796-面粉粘度特性与面条品质的相关研究与在线粘度计(黏度-RVA-蒸煮效果)
![796-面粉粘度特性与面条品质的相关研究与在线粘度计(黏度-RVA-蒸煮效果)](https://img.taocdn.com/s3/m/19e4cc7aa417866fb84a8edc.png)
面粉粘度特性与面条品质的相关研究作者:王春娥, 刘丽, 韩婵娟作者单位:王春娥(益海嘉里投资有限公司面粉事业部 上海200000), 刘丽,韩婵娟(东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 广东东莞523147)刊名:现代面粉工业英文刊名:Modern Flour Milling Industry年,卷(期):2012,26(2)参考文献(5条)1.Crosbie G B;Lambe W J The Application of the Flour Swelling Volume Test for Potential Noodle Quality to Wheat Breeding Lines Affected by Sprouting 19932.Crosbie GB The relationship Between Starch Swelling Properties,Paste Viscosity and Boiled Noodle Quality in Wheat Flour 19913.Crosbie G B Further Evaluation of the Flour Swelling Volume Test for Identifying Wheats Potentially Suitable for Japanese Noodles 19924.阎俊;何中虎基因型、环境及其互作对黄淮麦区小麦淀粉品质性状的影响[期刊论文]-麦类作物学报 2001(02)5.许轲;戴其根;葛鑫氮肥运筹对面条小麦品种陕农229淀粉品质的影响[期刊论文]-上海农业学报 2004(01)引用本文格式:王春娥.刘丽.韩婵娟面粉粘度特性与面条品质的相关研究[期刊论文]-现代面粉工业 2012(2)。
在线粘度计原理
![在线粘度计原理](https://img.taocdn.com/s3/m/931d496f58fafab069dc0201.png)
在线粘度计原理产品分类: 仪器仪表/分析仪器/粘度计出 厂 价:主要规格:用 途:我要询盘 打印本页详细介绍CAS 粘度计工作原理CAS 粘度计精确度高、可靠性强,设计有自我清洗功能。
其专利技术仅使用一个移动部件——不锈钢活塞,在小型测量室内的液体(不足2mL)中被电磁力驱动。
专有的电路系统配上监测液体温度功能,在通过分析活塞的前后运行时间而获得绝对粘度。
由于浸湿部件是由不锈钢材料制造及微处理器设计巧妙,因此CAS 粘度计几乎免于维护而安装成本非常低。
专利的CAS 电磁粘度计设计非常简单。
在线应用中,粘度计被插入流动的液体,测量室内不断被少量新鲜的样品充满。
当里面的―B‖线圈被激活时,活塞被电磁力牵动而往下向测量室底部运动。
此时被截流的入口处的液体被迫在活塞周围流动。
流体越粘,活塞运动越慢。
在这一过程中处于上面的―A‖线圈用来监测活塞的运动。
活塞一旦抵达测量室底部,上面的―A‖线圈就会被激活而下面的―B‖线圈开始监测。
在这个过程中,新鲜样品被引入到活塞周围同时处于里面的―B‖线圈监控活塞运动。
当活塞接近导流装置护栏,―B‖线圈就会被重新激活,开始重复以前的过程。
往复运行时间的测量极为精确,液体绝对粘度(cP)可以被控制在技术规格的±1%内。
当活塞被来回驱动时,导流装置与活塞运动都能不断的更新液体样品。
由于活塞质量非常小,传感器不会受到震动或方向改变的影响。
测量一个活塞循环平均需要5到10秒,因此测量数据得以频繁的校正。
新数据平均每10-15秒便会加以更新。
在整个过程中,安装于测量室底部的金属铂电阻式温度传感器(RTD)用来监测流过测量室的样品温度。
注:Coil A-电磁线圈A ;Coil B-电磁线圈B ;Piston-不锈钢活塞;RTD-电阻式温度传感器;HFO-流动的液体样品(Coil A 的上方是微型导流装置)系统提供的数据包括、黏度及温度补偿黏度(Temperature Compensated Viscosity-TCV)。
4050滑油粘度
![4050滑油粘度](https://img.taocdn.com/s3/m/aaaad7fa88eb172ded630b1c59eef8c75fbf95ec.png)
4050滑油粘度1. 什么是滑油粘度?滑油粘度是指润滑油的黏度或流动性能。
它是滑油在应力作用下的内部阻力,也可以理解为润滑油的黏稠程度。
滑油粘度的测量方法是通过测量滑油在一定温度下的流动性能来确定的。
2. 滑油粘度的重要性滑油粘度对于机械设备的正常运行至关重要。
如果滑油粘度过高,会导致润滑油在机械设备中的流动不畅,增加摩擦阻力,加剧能量损失,甚至引起设备过热。
而如果滑油粘度过低,润滑膜的形成会受到影响,无法有效减少金属表面间的摩擦和磨损,从而缩短机械设备的使用寿命。
3. 滑油粘度的测量方法3.1 绝对粘度和相对粘度滑油粘度可以分为绝对粘度和相对粘度。
绝对粘度是指滑油在一定温度和剪切速率下的黏度,常用单位是帕斯卡秒(Pa·s)。
相对粘度是指滑油的绝对粘度与某一基准油的绝对粘度之比,常用单位是无量纲。
3.2 动力黏度和运动黏度滑油粘度还可以分为动力黏度和运动黏度。
动力黏度是指滑油在启动和停止过程中的黏度,而运动黏度是指滑油在正常工作条件下的黏度。
3.3 测量方法常用的测量滑油粘度的方法有动力黏度法、运动黏度法和粘度指数法。
动力黏度法通过测量滑油在不同温度下的流动性能来确定滑油的粘度。
运动黏度法则通过测量滑油在特定温度下通过标准孔的时间来确定滑油的粘度。
粘度指数法是通过测量滑油在不同温度下的粘度来评估其粘度随温度变化的性能。
4. 滑油粘度的选择选择适当的滑油粘度对于机械设备的正常运行至关重要。
一般来说,滑油粘度的选择应根据设备的工作温度、负载、转速等因素来确定。
较高的工作温度、较大的负载和转速通常需要较高的滑油粘度,以确保润滑膜的形成和维持。
而较低的工作温度、较小的负载和转速则需要较低的滑油粘度,以保证润滑油的流动性能。
5. 滑油粘度的维护和监测为了确保机械设备的正常运行,滑油粘度的维护和监测非常重要。
定期检查滑油的粘度,可以及时发现滑油粘度异常的情况,并采取相应的措施进行调整。
常用的滑油粘度监测方法有粘度计测量法和在线监测法。
常见淀粉的特性黏度与黏度特性在线测量粘度计
![常见淀粉的特性黏度与黏度特性在线测量粘度计](https://img.taocdn.com/s3/m/0d8c0b227375a417866f8fcf.png)
淀粉 玉米 马铃薯 小麦 木薯 高粱 大米
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
糊化开始温度℃
62 58 58 59 68 68
糊化中点温度℃
67 63 61 64 74 74
甘薯
58
65
资料来源:刘亚伟.玉米淀粉生产及转化技术[M]. 北京:化学工业出版社,2003:163
糊化完成温度℃ 72 68 64 69 78 78
72
1.3 变性淀粉的概述 1.3.1 变性淀粉的定义及作用
(1)糊化温度 解聚使糊化温度(GT)下降;非解聚中GT有升高也有下降,一般在淀粉结构中 引进亲水团如—OH、—COOH、—CH2COOH,可增加淀粉水分子与水的作用,使GT增加。高直链 淀粉结合紧密,晶格能高,较难糊化。
(2)淀粉糊的热稳定性 一般谷类的热稳定性大于薯类;通过接枝或衍生某些基团,从而改变基 团大小或架桥,可使淀粉的热稳定性增加。
淀粉在自然界中分布很广,是高等植物中常见的组分,也是碳水化合物贮藏的主要形式。在大
1
多数高等植物的所有器官中都含有淀粉,这些器官包括叶、茎(或木质组织)、根(或块茎)、球茎
(根、种子)、果实和花粉等。除高等植物外,在某些原生动物、藻类以及细菌中也都可以找到淀粉
粒。
植物绿叶利用日光的能量,将二氧化碳和水变成淀粉,绿叶在白天所生成的淀粉以颗粒形式存
几种淀粉的特性黏度与黏度特性的 关系研究
食品科学与工程 0601 刘艳英 指导教师:刘勤生
内容摘要:本实验主要研究玉米淀粉、马铃薯淀粉、红薯淀粉的特性黏度与黏度特性的关系,另外采用 γ 射
线对淀粉进行不同辐照剂量处理,得到性能不同的变性淀粉,以扩大其应用领域。实验结果表明:同一种淀粉,辐 照淀粉的特性黏度相比原淀粉降低了;不同来源淀粉,特性黏度值的大小关系为,红薯淀粉>马铃薯淀粉>玉米淀粉。 不同来源淀粉糊的黏度曲线及黏度特性有差异,马铃薯淀粉糊化温度最低,黏度上升快,峰值黏度最大;玉米淀粉 的热稳定性明显高于马铃薯淀粉和红薯淀粉;马铃薯淀粉的老化性与红薯淀粉的相近,但比玉米淀粉的弱;三种淀 粉均表现出优良的冷稳定性。马铃薯辐照淀粉与原淀粉相比,峰值黏度降低,冷稳定性减弱;老化性的强弱,没有 出现规律性变化; 10KGy 辐射剂量的马铃薯淀粉与酸变性马铃薯淀粉的各种黏度特性都十分接近。三种淀粉糊均属 于非牛顿型假塑性流体,具有剪切稀化现象。
安东帕黏度测量
![安东帕黏度测量](https://img.taocdn.com/s3/m/00ba29f165ce05087732130c.png)
过滤和脱氧
图 1:植物纤维胶工艺的工艺方案
CS2 黄酸化和溶解
人造丝
湿法纺丝
安东帕的在线粘度计 L-Vis 510 可直接安装在熟成工艺 步骤上。液体是一种类似蜂蜜的流体,粘度在 6,000 mPa.s 到 8,000 mPa.s 之间。L-Vis 510 可直接 水平安装在循环管道上,在传感器头位置可进行适当的 样品更换,并避免形成气泡对测量结果造成不利影响。
5 植物纤维胶制造中使用的其他安东帕仪器
图 3:L-Vis 510 在线粘度计(左侧)和传感器头(右侧)
L-Dens 7400 纺丝浴中的 Na2SO4 浓度 恢复时的 H2SO4 浓度
L-Com 7500 过程中的 NaOH-半纤维素-水浓度
Visco QC 在管道中代替落球粘度计来人工测量粘度
L-Vis 510 配备纳米级分辨率的电感式位移传感器,可 测量修剪成锥形口的软袖口的偏差。宽间隙可容许高达 几百微米的粒径,并允许全面的样品更换。这些功能加 上在十分稳定的工艺条件下具备出色的可重复性特性, 可为要求严苛的工业流程的自动粘度测量工艺和质量控 制创造新的机会。
植物纤维胶制造工厂 在植物纤维胶熟成过程中的粘度测量
相关:化学工业/植物纤维胶制造
粘度是植物纤维胶纤维在执行纺丝工艺步骤之前和该过程中的重要参数。尽管粘度不合规会直接 影响细丝的质量,但粘度过高也会加大所需的精力。使用在线粘度测量装置 L-Vis 510,可监测熟 成过程的粘度增长情况以适时结束此工艺步骤,并可确定执行湿法纺丝的最佳时机。从而,确保 获得一致的高质量产品和最佳工艺条件。另外一种好处是,还能减少人工采样和实验室测量工作。
3 测量设置
在严苛的工艺条件下,要可靠而精确地测量粘度颇具挑 战。使用安东帕独特的流体动态在线粘度计 L-Vis 510 (图 3)可让一切困难迎刃而解。
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粘度测量和在线粘度计的应用
任何人在开始研究有关流变的过程时一定会先问一个问题,那就是“为什么要做粘度的测量呢?从事相关实验的研究人员告诉我们,“它可以提供数据,包括流程的影响、公式的改变以及对象对时间的变化状况,以帮助我们更进一步的了解实验系统的行为,并且做相当程度的推测。
”
在流变特性的测量里,常见的是对于其品质的控制,如一批批的原料必须有着一致的流变特性。
也就是为了这个原因,对于产品的一致性与品质的控制,大家相信流体的行为是一个最能够直接测量的对象。
研究流体行为的另外一个原因,是因为它是一个可直接得到用于实际的估计数据的研究。
如一个高粘度的液体,在传送时我们知道需要比较高功率的泵。
因此了解流变行为对于管线设计与泵的装配设计是非常有用的。
另外在研究中也提出,物质的特性在流变上的表现是敏感的,如物质分子量的增加或是其分子量分布不一致,会直接反映在其流动行为上。
这在高分子的合成上是很重要的,我们可以藉由其流变行为来比较其分子量,而不需大费周折地去测量其真正数值。
它也是预测并控制产品特性、最终控制过程以保证原材料表现与行为的一种方法。
让我们思考一个问题,“对一产品或流程,流变的某些参数是否对它们有着关联性呢?”要知道问题的答案,直觉上我们必须要在材料的化学及物理现象上下功夫,而原因是因为它们会反映出流变行为。
现在,我们先假设这些信息我们已经知道并且也确定了几种可能性。
我们要做的下一步是去收集一些关于流变的初步数据,并且思考决定此系统所表现出的流体行为特性属于哪一范畴内。
基本上,上述决定帮助我们选择使用某一款粘度计做测量并且绘制其有关流体行为的结果。
一旦流体的行为已经确定,我们就能对于系统成分间的互相作用情形有更详细的了解。
在仪器内亦建有不少的数学模式可拿来对数据做最适当的仿真。