Anwendung: Dieses hochpräzise Schmelzdurchflussmessgerät der Serie wird zum Testen aller Arten von Kunststoffen und Harzen im viskosen Fließzustand bei einer bestimmten Temperatur und Belastung verwen
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TDieses hochpräzise Messgerät für die Schmelzflussrate dieser Serie wird zum Testen aller Arten von Kunststoffen und Harzen im Zustand des viskosen Flusses bei einer bestimmten Temperatur und Last verwendet. Alle 10 Minuten wird das Modul und die Schmelzflussrate durch den MFR-Wert des Standardanschlusses gemessen. Es ist für hohe Temperaturen von Polycarbonat, aromatischem Sulfon, Fluorkunststoffen und technischen Nylonkunststoffen geeignet und kann auch auf Polyethylen (PE), Polystyrol (PS), Polypropylen (PP), ABS-Harz, Polyformaldehyd (POM) und Polycarbonat (PC) angewendet werden. Harz mit niedrigerer Schmelztemperatur, wie z. B. Kunststofftest, weit verbreitet in der Kunststoffproduktion, Kunststoffprodukten, der petrochemischen Industrie und verwandten Hochschulen und Universitäten.
Standards:
GB/T3682-2000 „Bestimmung der thermoplastischen Schmelzflussrate und der Schmelzvolumenflussrate“
ISO 1133: 1997 „Bestimmung der thermoplastischen Schmelze-Massendurchflussrate MFR und der Schmelze-Volumendurchflussrate MVR“
ASTM D1238 „Standardtestverfahren zur Messung der thermoplastischen Schmelzflussrate durch Extrusionsplastometer“
Spezifikationen
Modell | HST-XNR-400DT |
Messbereich | 0,1–800,00 g/10 Min. (MFR) 0,1–800,00 cm3/10 min (MVR) |
Testmethode | Qualitätsgesetz (MFR,MVR) |
Temperaturbereich | Raumtemperatur: 450℃ |
Temperaturgenauigkeit | ±0,2℃ |
Temperaturauflösung | 0,1℃ |
Zeitbereich | 1~9999s oder 0,01-99,99s |
Timing-Genauigkeit | 0,1 Sekunden |
Materialschneidemethode | Automatische oder manuelle Art des Materialschneidens |
Anzeige | Touchscreen-Display |
Ausgestattet mit einem Drucker, kann Testbericht gedruckt werden | |
Drücken Sie etwas Material heraus | |
Durchmesser der Auslassöffnung | Φ2,095 ± 0,005 mm |
Länge der Auslassöffnung | 8.000 ± 0,025 mm |
Beladener Laufdurchmesser | Φ9,550 ± 0,025 mm |
Länge des beladenen Laufs | 152 ± 0,1 mm |
Kolbenkopfdurchmesser | 9,475 ± 0,015 mm |
Kolbenkopflänge | 6,350 ± 0,100 mm |
Standardprüflast (acht Klassen) | |
1 Klasse | 0,325 kg = (Stab + Gewicht + Thermoeinheiten + 1 Anzahl Tablettkörpergewicht) |
2. Klasse | 1,200 kg=(0,325+2 0,875 acht) |
3. Klasse | 2,160 kg=(0,325+3 1,835 acht) |
4. Klasse | 3,800 kg=(0,325+4 3,475 Gewicht) |
5. Klasse | 5.000 kg=(0,325+5 4,675 Gewicht) |
6. Klasse | 10.000 kg = (0,325 + 5 4,675 Gewicht + 6 5,000 Gewicht) |
7. Klasse | 12.500 kg = (0,325 + 5 4,675 Gewicht + 6 5,000 + 7 2,500 Gewicht) |
8. Klasse | 21,600 kg=(0,325+2 0,875+3 1,835+4 3,475+5 4,675+6 5,000+7 2,500+8 2,915 Gewicht) |
Relativer Fehler des Belastungstests ≤ 0,5 % | |
Arbeitsbedingungen | Umgebungstemperatur10℃-40℃; Relative Luftfeuchtigkeit 30 % – 80 % |
Stromversorgung | AC220V, 50Hz |