样品和一个粘度标准品在设定流速下同时被挤入“Y”型芯片,在通道内形成层流共流,利用集成光学系统捕获流动状态,并测量界面位置。
样品和参比标准品之间的界面位置与样品的粘度和两个流体的流动速率相关。利用集成专用数学算法的软件,获取粘度随剪切速变化曲线,或者粘度随温度变化曲线。
仪器优势
微流控原理
由于芯片狭窄的通道可以让样品的剪切速率达到1.8×105s-1,而且仅仅需要非常少的样品量(最低0.5mL)。粘度在样品流动时被测量,所以不必重新制备样品,具有自动重复测量功能。
通用的流变装置
Fluidicam微流控可视流变仪被设计用于测试各种稠度样品的粘度,包括液体、凝胶或半固体乳液。当样品和参比样在芯片通道中高速流动时,获取微型芯片中两相不相容液体的界面位置,从而计算被测样品的剪切速率和粘度。芯片上狭窄的通道,赋予仪器高的剪切速率范围、样品体积量小,温度调节迅速的优点。
不同粘度的样品均可以测试,从0.1至200,000cP,温度范围广,从4℃至80℃。
剪切速率范围:100至1.8 x 105s-1
微流控芯片:通道150和50μm/玻璃和塑料(PMMA)
注射器大小:10或1mL
一键获取流动曲线
设置简单、无需校准、快速、自动并且可靠。
产品参数
粘度范围 | 0.1-200,000cP |
剪切速率范围 | 100至1.8 x 105s-1 |
温度范围 | 4-80℃ |
最小样品体积 | 0.5mL |
微流控芯片 | 通道150和50μm/玻璃和塑料(PMMA) |
注射器大小 | 10或1mL |
尺寸 | 66x35x28cm |
Fludcam微流控可视流变仪被设计用于测试各种稠度样品的粘度,包括液体、凝胶或半固体乳液。当样品和参比样在芯片通道中高速流动时,获取微型芯片中两相不相容液体的界面位置,从而计算被测样品的剪切速率和粘度。芯片上狭窄的通道,赋予仪器高的剪切速率范围、样品体积量小,温度调节迅速的优点。
样品和一个粘度标准品在设定流速下同时被挤入“Y”型芯片,在通道内形成层流共流,利用集成光学系统捕获流动状态,并测量界面位置。
样品和参比标准品之间的界面位置与样品的粘度和两个流体的流动速率相关。利用集成专用数学算法的软件,获取粘度随剪切速变化曲线,或者粘度随温度变化曲线。
微流控原理
由于芯片狭窄的通道可以让样品的剪切速率达到1.8x105 s-1,而且仅仅需要非常少的样品量(测一个点最低只需100μL)。粘度在样品流动时被测量,所以不必重新制备样品,具有自动重复测量功能。
通用的流变装置
不同粘度的样品均可以测试,从0.1至200,000cP,温度范围广,从4℃至80℃。
一键获取流动曲线
设置简单、无需校准、快速、自动并且可靠。
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