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Analysis of viscosity measurements obtained using the short back extrusion method Part 1: Theory of short back extrusion in viscometry
Journal of Texture Studies ( IF 3.2 ) Pub Date : 2020-04-01 , DOI: 10.1111/jtxs.12501
Takayoshi Hoshino 1
Affiliation  

The back extrusion (BE) method is a well-known translational concentric cylinder viscometry that can analyze viscosity from the force-time curve of a cylindrical plunger pushed into a cylindrical cup filled with a sample fluid. It can analyze Newtonian, power-law, and Herschel-Bulkley flows. However, the plunger must be moved 100 mm or more from the sample surface toward the cup bottom, any sample fluid adhering to the plunger must be removed. Moreover, given the complexity of the calculation steps, the BE method is not as widely. The short back extrusion (SBE) method proposed in this study is an improved immersed-type BE method. By setting the measurement position inside the sample, the upflow in the annular space is smooth even over a short distance (5-15 mm). Measurement over a short distance decreases the amount of sample adhered to the plunger, mitigating the need to remove any sample from the plunger after each measurement, thereby facilitating repeated measurements. A program automatically determines flow type and, using novel mathematical formulas, it calculates the measured characteristics of the flow. In addition, the greatest advantage of the SBE method is that it can measure samples containing solids. It can be measured in a state in which a person usually eats, because the larger the stress required for the flow, the wider the gap. Moreover, its measurement accuracy is comparable to cone-plate analysis, and the linear region of the analysis area is wide with less destructive movement. This article is protected by copyright. All rights reserved.

中文翻译:

使用短反挤压法获得的粘度测量分析第 1 部分:粘度计中的短反挤压理论

反向挤压 (BE) 方法是一种众所周知的平移同心圆柱体粘度测定法,它可以通过将圆柱形柱塞推入装有样品流体的圆柱形杯中的力-时间曲线来分析粘度。它可以分析牛顿流、幂律流和 Herschel-Bulkley 流。但是,柱塞必须从样品表面向杯底移动 100 mm 或更多,必须去除任何粘附在柱塞上的样品流体。此外,考虑到计算步骤的复杂性,BE 方法并不那么广泛。本研究中提出的短背挤压 (SBE) 方法是一种改进的浸入式 BE 方法。通过在样品内部设置测量位置,即使在短距离(5-15 mm)内,环形空间中的上升流也很顺畅。短距离测量减少了粘附在柱塞上的样品量,减少了每次测量后从柱塞中取出任何样品的需要,从而便于重复测量。程序会自动确定流量类型,并使用新颖的数学公式计算流量的测量特性。此外,SBE 方法的最大优点是可以测量含有固体的样品。可以在一个人平时吃饭的状态下进行测量,因为流动所需的压力越大,差距就越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。减少每次测量后从柱塞中取出任何样品的需要,从而促进重复测量。程序会自动确定流量类型,并使用新颖的数学公式计算流量的测量特性。此外,SBE 方法的最大优点是可以测量含有固体的样品。可以在一个人平时吃饭的状态下进行测量,因为流动所需要的压力越大,差距就越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。减少每次测量后从柱塞中取出任何样品的需要,从而促进重复测量。程序会自动确定流量类型,并使用新颖的数学公式计算流量的测量特性。此外,SBE 方法的最大优点是可以测量含有固体的样品。可以在一个人平时吃饭的状态下进行测量,因为流动所需要的压力越大,差距就越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。它使用新颖的数学公式计算流量的测量特性。此外,SBE 方法的最大优点是可以测量含有固体的样品。可以在一个人平时吃饭的状态下进行测量,因为流动所需的压力越大,差距就越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。它使用新颖的数学公式计算流量的测量特性。此外,SBE 方法的最大优点是可以测量含有固体的样品。可以在一个人平时吃饭的状态下进行测量,因为流动所需要的压力越大,差距就越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。差距越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。差距越大。此外,其测量精度可与锥板分析相媲美,分析区域的线性区域宽,破坏性运动较小。本文受版权保护。版权所有。
更新日期:2020-04-01
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