|
主题 |
传统的粘性仪 |
RealTack |
客观评价 |
|
测量原理 |
橡胶辊筒上测得的扭力仅提供粘性值的参考,墨层形成力以及辊筒的机械损失也会影响粘性测量 |
可以分别测量墨层形成力以及墨层分解力,橡胶辊筒的机械损失可以忽略 |
墨层分解力对应于辊筒旋转角度的线性关系,比单一的粘性值提供了更多的信息 |
|
橡胶辊筒情况 |
橡胶辊筒的动态机械性能对于测量值影响很大 |
由于粘性值的测试是通过测量墨层分解力得到的,因此可以消除橡胶辊筒动态机械性能的影响 |
表面力传感器可以消除软性辊筒及清洗剂的影响 |
|
校准 |
不同配方及制造过程的油墨,会倒置仪器校准的不确定性 |
校准时,校准辊筒与粘性力传感器会形成一个垂直力 |
操作者的精确校准可提高测量值的可靠性 |
|
油墨分散 |
油墨的加样量以及分散方式会影响测量准确性 |
传感器的面积较小,可以消除油墨加样量以及分散方式的影响 |
操作者的专业性会使测量更准确,更迅速 |
|
墨层厚度 |
墨层厚度的改变,会导致接触力的不确定性,从而导致测试数据的不同 |
连续可控的线性方向的力,可保证辊筒不同转速下测量数据的准确性 |
测量过程中,通过精确控制辊筒之间的间隙,从而保证墨层厚度的恒定 |
|
辊筒的温度控制 |
辊筒温度的不可控性,以及外接温控水浴与辊筒温度的偏差,会导致测量的误差 |
内置式温度循环系统,可以精确控制辊筒表面的温度 |
更快更准确的温度控制,使粘性测量更精确,重复性更好 |
|
测试过程及数据评估 |
大多数电脑化的粘性仪,电脑仅用于数据传输,或者仅用电脑来控制仪器 |
通过电脑,可进行全部程序化操作以及数据分析,曲线分析等 |
内建USB接口,通过软件进行各种应用 |
|
安全评估 |
大多是通过手动调节 |
全自动操作 |
坚固的机械设计并辅以电子化操作 |