当对结构液体(特别是悬浮液、泡沫或乳剂)进行剪切流变测量时,测量可能会受到一种称为“壁滑移”的现象的影响。这种现象通常是由于几何壁面附近的分散相局部耗尽而发生的,并有效地在表面形成润滑层。
因此,不能准确地测量块状流变性质,导致低估真实粘度。当测量固体材料时,可以看到类似的效果,其中壁与样品之间没有足够的摩擦力以支持所施加的应力。欧洲杯足球竞彩
墙壁滑
当使用旋转流变仪进行分析时,有多种方法可以抵消壁面滑移。粗糙或锯齿形的几何图形可以非常有效地将几何运动融入到样品中,以牺牲样品与壁的相互作用来最大化样品与样品之间的接触(图1)。叶片和样条几何图形也可以用于杯形和bob系统。
图1。用于最小化滑动的锯齿状平行板。
图2说明了在光滑平行板的帮助下测量的集中颗粒悬浮液的滑移效应。流动曲线中明显的“狗腿”是壁滑移的一个众所周知的特征。锯齿钢板的使用可以在很大程度上消除这种“狗腿”。
图2。有和没有锯齿板的集中色散的流动曲线。
对于更细微的情况,确认墙体滑移的存在是比较困难的,除非用光滑的、锯齿状的或粗糙的板进行测量。在许多情况下,用户可能无法同时拥有两种可供比较的几何类型。
在这种情况下,可以在不同的间隙下进行应力控制测量以获得滑动的证据。如果滑动存在,则滑动速度vS.只依赖于施加的剪切应力(σ)但不在间隙上。相反,在剪切速率计算中使用的样品中的速度差异取决于间隙和剪切应力。因此,通过保持应力(σ)恒定并改变间隙(H),可以使用以下等式计算滑移速度和真实剪切速率。
其中,V是上板的速度;是测量的剪切速率和Y是真正的剪切速度。
为此,测量的剪切速率()用1 / h绘制,这应该产生梯度2V的直线S.和拦截.
在某些情况下,由于间隙精度,负载误差和间隙相关材料特性,已经注意到了真实剪切速率的负值。因此,以更大的间隙工作是优选的,以便最小化这些误差。
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