美国Mercury Scientific 粉体流变仪 REVOLUTION 粉末分析仪
美国Mercury Scientific 粉体流变仪 REVOLUTION 粉末分析仪

REVOLUTION 粉末分析仪可以通过测量粉末在转鼓中的功率、时间和能量变化来测量粉末的流动、固结、颗粒、结块、包装和流化的能力。这些数据可用于量化粉末在混合、
压片、混合和运输等工艺应用中的颗粒行为。
REVOLUTION 粉末分析仪易于加载且可自动完成,消除了人为错误的机会。
仪器是如何工作的?
REVOLUTION 粉末分析仪由一个旋转鼓组成,用于测量颗粒和流化材料的流动特性。有多种桶尺寸可供选择,从需要 10 cc 样品的桶到使用 500 cc 的桶。该仪器非常易于使用。使用提供的样品杯收集测量体积的测试粉末。然后将样品装入样品桶中,将样品桶放在仪器内部机器视觉相机前面的两个滚轮上。滚筒是后灯或前灯,具体取决于所需的测量值。开始测试,用相机拍摄样品粉末的图像,并在滚筒转动或振动时使用图像分析软件进行分析。分析软件可定位粉末并自动测量每张图像的多个粉末参数。

步进电机转动高精度硅胶辊,而硅胶辊又使滚筒旋转。操作员可以设置分析的转鼓转速(范围 0.1 至 200 RPM)和准备时间(范围 0 至 999 秒)。在背光照明的帮助下,数码相机在旋转过程中拍摄粉末的数字图像。图像可以以每秒 500 帧的速度累积。

该软件使用专利算法,从由于滚筒旋转而收集的图像中测量粉末的行为,以及这种行为如何随时间变化。然后,这些数据用于计算代表粉末质量和加工能力的各种参数。
测试以低速、中速和高速以及振动能量运行




慢速 中速 速度块 振动
以精确的间隔和高速拍摄样品粉末的图像,以捕捉粉末的行为。粉末流动不是随机的,而是按时间顺序的,因此必须以足够快的速度拍摄图像以捕捉真实的粉末行为。帧速率通常为每秒 10 到 500 帧,完整测试使用 5,000 到 10,000 张图像。实时分析每个图像,并测量与粉末流动特性相关的参数。然后在粉末开始流动、停止流动和流动期间提取数据。
慢速成像速率 每秒 1 帧
Just random images - 速度太慢,无法确定粉末的作用
慢速成像速率 每秒 1 帧 快速成像速率 每秒 20 帧
Just random images - 速度太慢,无法确定粉末的作用 时间序列 - 可以看到粉末何时开始和停止流动
用户可以执行以下类型的分析: 结块、流动性、流化、造粒、多流和堆积。

粉末
流动性定义为粉末在一组指定条件动的难易程度。其中一些条件包括:粉末上的压力、粉末周围空气的湿度以及粉末流经或流出的设备。对于某些应用,流动性的难易程度只是由粉末是否流动来定义,即所谓的“不通过”方法。唯一的问题是:粉末是否会流经系统?对于其他应用,粉末流动的速率和一致性很重要。
以下是一些流速和稠度很重要的工艺示例:粉末模具每次都必须填充相同数量的粉末,或者消费品必须顺利地从小容器中流出。
任何用于测试粉末
流动性的设备都必须考虑应用问题和加工条件,以便向用户提供相关数据。测试设备中的粉末必须与所研究过程中的状态相同。这可确保流分析适用于问题。
REVOLUTION 粉末分析仪是测量以下物质的完美粉末测试仪:
a.)粉末在低应力情况下的流动性
b.)研究粉末在所有应用中流动后的行为
c.) 确定粉末在过程中移动时的状况。
流动性方法是根据评估的工艺条件选择旋转时间和速度来创建的。将 10-500cc 的样品放入测量鼓内。该仪器针对一定数量的雪崩或数据点运行。 |

被测样品
|
该仪器可测量与鼓中样品行为相关的 20 个参数,包括雪崩能量、断裂能量、表面分形、样品密度、雪崩角等。此外,还将计算所有这些测量值的标准差。图 A 显示了样品桶中粉末随时间变化的能量水平。
|

图 A - 样品能量与时间的关系
|
REVOLUTION 粉末分析仪通过测量每次雪崩的粉末功率变化来计算功率平均值。雪崩频谱以图形方式显示了图 B 中每个雪崩频率下的总功率幅度。
|
图 B - Avalanche Spectrum
|
REVOLUTION 粉末分析仪还可以测量每次雪崩的雪崩角和静止角。图 D 中显示的角度图表示开始和继续粉末流动所需的角度。静止角通常非常接近材料的静止角。RPA 的优势在于,这些测量可以进行数百次,为每个测量参数提供可重复的平均值和范围。
|
图 D - 雪崩角和静止角
|
REVOLUTION 粉末分析仪可测量许多参数,以帮助确定粉末之间的差异并建立预测粉末性能的参数。这些测量包括分形尺寸、粉末体积和表面线性度。流动性
测试完成后,软件将为用户提供统计分析。
询价采购美国Mercury Scientific 粉体流变仪 REVOLUTION 粉末分析仪
请用微信扫描下方二维码或手动添加微信号2351992198