폴리머 연구의 시간을 절약할 수 있는 3가지 방법
폴리머 연구에 소요되는 시간을 절약하면 작업자 교육 시간 단축 및 정확하며 재현 가능한 결과 확보와 같은 이점이 있으며, 다양한 방법으로 이를 실현할 수 있습니다. 3가지 기법(유변학, TGA, DSC)에 걸쳐 폴리머 연구에 소요되는 시간을 절약할 수 있는 3가지 기회가 있습니다.
Details폴리머 연구에 소요되는 시간을 절약하면 작업자 교육 시간 단축 및 정확하며 재현 가능한 결과 확보와 같은 이점이 있으며, 다양한 방법으로 이를 실현할 수 있습니다. 3가지 기법(유변학, TGA, DSC)에 걸쳐 폴리머 연구에 소요되는 시간을 절약할 수 있는 3가지 기회가 있습니다.
Details분말의 가공성은 응집 강도 및 유동 함수와 같은 요인에 따라 달라진다. 분말 유변학을 사용하여 이러한 특성을 측정하고 호퍼 설계, 유속 선택 및 품질 관리를 지원할 수 있다. 카르복시메틸 셀룰로오스 분말은 다양한 용도로 사용되는 흡습성 물질이다. 수분 함량이 응집 강도에 미치는 영향을 TA Instruments 분말 유변학 부속품을 사용하여 측정한다.
DetailsOverview In this Tech Tip, we will show you how to set up the Auto-Trim Accessory for the Discovery Hybrid Rheometer.
Details천연이든 합성이든 흑연은 리튬 이온 배터리 애노드에 사용되는 가장 일반적인 재료이다. 흑연 입자의 유형, 순도, 모양 및 크기는 배터리 성능과 사이클 수명에 큰 영향을 미친다.흑연의 분해를 측정하고 입자 크기, 균일성 및 순도와 관련하여 특성을 규명하는 데 열중량 분석(TGA)을 사용할 수 있다.
DetailsThe auto-trim accessory for the DHR simplifies polymer melt rheology by automating the sample heating and trimming process.
DetailsDHR을 위한 자동 트리밍 부속품은 샘플 가열 및 트리밍 과정을 자동화하여 폴리머 용융 유변학을 단순화합니다. 테스트 중 가열로를 열어 수동으로 샘플을 트리밍하는 대신, 부속품을 부착하고 샘플을 로딩한 후 시작을 눌러 실험을 완료하기만 하면 됩니다.
DetailsDiscovery 하이브리드 유량계용 자동 트리밍 부속품은 폴리머 용융 유변학 테스트에서 용융, 간격 설정 및 중요한 샘플 트리밍 단계를 자동화합니다. 이 단계의 자동화를 통해 데이터 일관성을 최대 5배 개선하고 작업자의 관찰이 불필요한 연속 시간은 80% 증가하며, 신규 작업자의 교육 시간은 30분 미만으로 단축됩니다. 이러한 설정에서는 작업자가 재료를 로드하고 오븐을 닫은 후 시작(Start)을 누르기만 하면 고품질 폴리머 용융 유변학 데이터가 생성됩니다.
Details환자들이 달리다가 고관절 대체물이 부러지는 것에 대해 걱정합니까? 또는 새 의족으로 바꿀 때까지 현재 의족이 얼마나 오래 갈지 걱정하나요? 규제 기관 제출을 위해 점점 더 많은 수명 테스트가 필요한가요?
DetailsOverview In this Tech Tip, we will give a general overview of the parameters you need to select when running a modulated differential scanning calorimetry experiment, also known as MDSC.
DetailsSuccessful additive manufacturing products depend upon your materials’ properties and behaviors. Rheology provides valuable information for safe, efficient, and reproducible polymer manufacturing.
DetailsOverview In this Tech Tip, we will set up the TA Instruments powder rheology flow cell.
Details필름 공정 중 연신에 대한 영향에 대한 추가 통찰력을 얻기 위해 폴리플로펠린(PP) 배터리에 변조 DSC (MDSC)를 실시했다. MDSC 실험은 연신 공정으로 인해 α상 PP 융점이 더 높은(약 163°C) 구조를 보여준다. 이러한 용융 전이는 비반전 열류에서 주로 발견되며 1°C/분의 상대적으로 느린 가열 속도를 사용함에도 불구하고 MDSC 실험에서 온도 변화에 반응하지 않는다.
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