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Visko Fibel THEORIE UND PRAXIS DER V1SKOSIMETRIE MIT GLAS-KAPILLARVISKOSIMETERN

Visko Fibel THEORIE UND PRAXIS DER V1SKOSIMETRIE MIT GLAS-KAPILLARVISKOSIMETERN

Zusammenfassung des Produktkatalogs
Einleitung
Die Visko Fibel von SI Analytics bietet eine umfassende Einführung in die Theorie und Praxis der Viskosimetrie mit Glas-Kapillarviskosimetern. Sie wurde aktualisiert, um praktische Informationen für Anwender bereitzustellen.
KAPITEL 1: Viskosität - Rheologie
Grundlagen der Viskosität und Rheologie werden behandelt, einschließlich der Unterschiede zwischen Newtonschen und nicht-Newtonschen Flüssigkeiten sowie der Temperatur- und Druckabhängigkeit der Viskosität.
KAPITEL 2: Grundlagen der Kapillarviskosimetrie
Das Messprinzip der Kapillarviskosimetrie wird beschrieben, wobei ein Geschwindigkeitsgefälle in einer Messkapillare erzeugt wird.
KAPITEL 3: Messung der Durchflusszeit
Methoden zur manuellen und automatischen Messung der Durchflusszeit werden erläutert.
KAPITEL 4: Verfahren zur Viskositätsermittlung
Verschiedene Verfahren zur Ermittlung der Viskosität werden vorgestellt, einschließlich der HC-Korrektion.
KAPITEL 5: Kalibrierung
Die Bedeutung der Kalibrierung von Viskosimetern für genaue Messungen wird hervorgehoben.
KAPITEL 6: Handhabung von Kapillarviskosimetern
Richtlinien zur Auswahl, Reinigung und Vorbereitung von Kapillarviskosimetern werden gegeben.
KAPITEL 7: Fehlerquellen und spezielle Korrektionen
Korrigierbare und nicht korrigierbare Fehler sowie spezielle Korrekturen werden beschrieben.
KAPITEL 8: Spezielle Applikationen
Anwendungen der Viskosimetrie in verschiedenen Bereichen wie Kunststoffe, Öle und Lebensmittel werden erläutert.
Anhang
Der Anhang enthält Formelzeichen, Einheiten, ein Literaturverzeichnis und Normen.
Glas-Kapillarviskosimeter
Verschiedene Ausführungen von Glas-Kapillarviskosimetern, wie Ostwald und Ubbelohde, werden beschrieben.
Messmethoden
Die Durchflusszeit kann manuell oder automatisch gemessen werden.
Viskositätsermittlung
Die kinematische Viskosität wird aus der Durchflusszeit und einer Kalibrierkonstanten berechnet.
Kalibrierung
Die Kalibrierung erfolgt durch Vergleich mit Referenz-Messnormalen.
Reinigung und Vorbereitung von Viskosimetern
Die Reinigung ist entscheidend für genaue Messungen. Verschiedene Methoden werden beschrieben.
Probenvorbereitung
Proben müssen gefiltert werden, um Feststoffpartikel zu entfernen.
Füllen von Viskosimetern
Beim Füllen ist darauf zu achten, dass die Füllmenge den Vorgaben entspricht.
Thermostatisierung
Die Viskosität ist temperaturabhängig, daher müssen Viskosimeter thermostatisiert werden.
Durchführung der Messung
Die Messung erfolgt durch Einsaugen der Flüssigkeit und Messen der Durchflusszeit.
Automatische Messung
Automatische Viskositätsmessgeräte vereinfachen den Messprozess.
Korrigierbare Fehler und Korrektionen
Oberflächenspannung, Wärmeausdehnung und Ortsabhängigkeit der Fallbeschleunigung werden behandelt.
Nicht korrigierbare Fehler
Turbulenz und Störung des hängenden Niveaus werden beschrieben.
Fehlersuchtabelle
Eine Tabelle fasst häufige Fehler und deren Beseitigungsmöglichkeiten zusammen.
Viskositätsbestimmung von Polymeren
Die Bestimmung der intrinsischen Viskosität erfolgt durch Verdünnungsreihen.
Viskositätsbestimmung von Ölen und Additiven
Die Viskosität ist entscheidend für die Schmierfähigkeit von Ölen.
Lebensmittelprüfung
Die Viskosität ist ein wichtiger Parameter für die Prozesssteuerung und Qualitätskontrolle.
Hagenbach-Korrektion
Die Hagenbach-Korrektion ist entscheidend für die genaue Bestimmung der Viskosität.
Verwendete Formelzeichen und Einheiten
Eine umfassende Liste von Formelzeichen und Einheiten wird bereitgestellt.
Literaturverzeichnis
Eine umfangreiche Liste von Referenzen wird angegeben.
Normen
Verschiedene DIN- und ISO-Normen werden aufgeführt.
Unternehmensprofil SI Analytics
SI Analytics ist spezialisiert auf Sensoren, Instrumente und Kapillarviskosimeter.
Xylem Inc.
Xylem ist ein globales Wassertechnikunternehmen.
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Katalogauszüge

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Willkommen bei SI Analytics! Bereits mit unserem Firmennamen SI Analytics drücken wir unsere Kernkompetenz - die Herstellung von Analysengeräten - aus. Außerdem steht SI stellvertretend für die Hauptprodukte unseres Unternehmens: Sensoren und Instrumente. Aus der Historie der SCHOTT® AG hervorgegangen verfügt SI Analytics über rund 80 Jahre Erfahrung in der Glastechnik sowie der Entwicklung von Analysengeräten. Nach wie vor werden unsere Produkte mit hohem Anspruch an Innovation und Qualität in Mainz gefertigt. Die Elektroden, Titratoren und Kapillarviskosimeter werden auch in Zukunft überall...

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Wir freuen uns, Ihnen die Visko Fibel vorstellen zu können! Sie ersetzt die bisherige Broschüre „Theorie und Praxis der Kapillarviskosimetrie". Diese wurde aktualisiert, neu strukturiert und gestaltet. Der Informationsgehalt einiger Bereiche wie z.B. der Polymeranalytik wurde gesteigert und spezielle Themengebiete wie die hydrodynamischen Grundlagen in einen eigenen Anhang verschoben, um den Leser nicht durch zu viel Theorie abzuschrecken. Der Fokus wurde auf praktische und allgemeine Informationen gelegt, die jeder Anwender der Kapillarviskosimetrie benötigt. Dabei sind sowohl Laborerfahrungen...

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Anhang A Verwendete Formelzeichen und Einheiten

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Autoren Erstausgabe: Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Wilke Dr.-Ing. Holger Kryk Dr.-Ing. Jutta Hartmann Dieter Wagner grundlegende Überarbeitung, Aktualisierung und Neuausgabe (© 2015):

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Visko Fibel KAPITEL 1 VISKOSITÄT - RHEOLOGIE 1.1 Einführung Gegenstand dieser Visko-Fibel ist die Viskosimetrie mit GlasKapillarviskosimetern. Die Viskosimetrie beschäftigt sich mit der Bestimmung der Viskosität und ist ein Teilgebiet der Rheologie, die sich wissenschaftlich mit dem Fließ- und Deformationsverhalten von Materialien beschäftigt. In der Rheologie werden vor allem viskoelastische ("halbfeste") Stoffe untersucht, die bezüglich ihrer mechanischen Eigenschaften zwischen einer Flüssigkeit und einem Feststoff einzuordnen sind. Mit Glas-Kapillarviskosimetern wird ausschließlich die Viskosität von...

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Visko Fibel Die Schubspannung τ ist der Quotient aus der Kraft F bezogen auf die Grenzfläche A der Flüssigkeit, auf welche die Kraft wirkt τ = Das Geschwindigkeitsgefälle, die Schergeschwindigkeit γ ist der  Differentialquotient: Nach dem Newtonschen Viskositätsgesetz ist die Schubspannung τ zur Schergeschwindigkeit γ proportional :  Der Proportionalitätsfaktor η (gesprochen "eta") wird als dynamische Viskosität bezeichnet. Die Masseinheit ist Pa  s, wobei ·  die Angabe bei niederviskosen Proben meist in in mPa · s erfolgt und damit zahlenmäßig der früheren Einheit cP (Centipoise) entspricht:...

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Temperaturabhängigkeit der Viskosität Beim Fließen werden unter Energieaufwand (Aktivierungsenergie) Flüssigkeitsmoleküle gegeneinander verschoben. Der Anteil der Moleküle, die diese Energie haben, hängt von der Temperatur ab und wird durch die BoltzmannVerteilung beschrieben. Dies führt zu der Beziehung: _ Evisk i RT E .. Aktivierunqsenerqie des ViSk viskosen Fließens R Gaskonstante Danach nimmt q bei Flüssigkeiten mit steigender Temperatur stark exponentiell ab. In der Regel ist die Abnahme um so größer, je höher die Absolutwerte der Viskosität sind und je niedriger die Temperatur ist....

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Viskosität von Mischungen/ Lösungen Bei Mischungen von Flüssigkeiten lässt sich die Viskosität näherungsweise aus den Viskositäten der einzelnen Komponenten nach einer logarithmischen Mischungsregel berechnen. Beispiel für zwei Komponenten: lnnmix = w ilnn + w2lnn (1.7) wv w2: Gewichtsanteile der jeweiligen Komponenten Diese Regel gilt aber nur für Mischungen aus ähnlichen Komponenten, und für wässrige Lösungen gilt sie generell nicht. Für eine bessere Beschreibung der Realität müssen Gleichungen mit anpassbaren Parametern gewählt werden [2]. Die Viskosität der Lösungen fester Stoffe ist häufig...

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1.2 Nicht-Newtonsches Fließverhalten Scherverdickung (Dilatanz) Die Scherviskosität nimmt mit steigender Schergeschwindigkeit zu (Fließverfestigung: Abb. 2, Kurve b). b - Fluid mit scherverdickendem Fließverhalten c - strukturviskoses Fluid Abb. 2 Viskositätskurven von Fluiden Scherverdünnung (Pseudoplastizität, Strukturviskosität) Bei großen Schergeschwindigkeiten nimmt q mit der Schergeschwindigkeit ab (Abb. 2, Kurve c). Bei kleinen Schergeschwindigkeiten haben die Stoffe häufig Newtonsches Verhalten. Beispiele: - Lacke - Thermoplaste, - Polymerschmelzen - Klebstoffe - Additive - Emulsionen -...

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Visko Fibel -Die Scherviskosität wird also von der Dauer der Scherung beeinflusst (siehe Abb. 3). a = scherzeitunabhängiges Fließverhalten b = Rheopexie c = Thixotropie Abb. 3 Abhängigkeit der Scherviskosität von der Scherzeit Man unterteilt in: Thixotropie Die Scherviskosität sinkt bei gleichbleibender Schergeschwindigkeit mit zunehmender Scherzeit. In Ruhe baut sich die innere Struktur der Probe wieder auf, so dass die ursprüngliche Ausgangsviskosität nach einer gewissen Ruhezeit wieder erreicht wird. Viele Farben oder Lacke zeigen thixotropes Fließverhalten, um optimales Verlauf- und Ablaufverhalten...

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1.3  Prinzipien der Viskositätsmessung Die wichtigsten Möglichkeiten zur Realisierung der Deformation der Probe zeigt Abb. 4. Rheologische Messverfahren verwenden überwiegend mechanische Methoden, da sie auf den mechanischen Größen Spannung und Deformation der Probe basieren. Eine ausgefeilte Fertigung und Qualitätssicherung bilden die Grundlage für standardisierte Messsysteme, die hinsichtlich Reproduzierunsicherheit und absoluter Messunsicherheit höchsten Genauigkeitsforderungen entsprechen. Viskositätsmessgeräte erzeugen meist eine definierte Scherdeformation (Scherung) und messen die dafür...

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* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.