本案例中,我们使用RSX流变仪对两种沐浴露样品A和B进行流变表征,以区别两者的品质差异所在。
测试仪器:RSX Rheometer RSX流变仪
测试方法:使用RSX流变仪,设置剪切率0—100—0 s-1的剪切扫描。分别在20℃和25℃的条件下测试两种不同的沐浴露,沐浴露A和沐浴露B。
我们可以看到这两种沐浴露尽管有着相似的曲线,但通过更多的细节分析我们可以清晰地区分这两种沐浴露的不同。
从数据上看,在低剪切区域,大约2 s-1时,沐浴露A大约5.9Pas的粘度,而沐浴露B大约是7.4Pas。但是到了高剪切区域,大约100 s-1时,沐浴露A粘度为1.0Pas,而沐浴露B为0.7Pas。表明了在瓶子中沐浴露B与沐浴露A相比,看起来更稠,质地好。但是在剪切样品后,我们能够看到沐浴露B分解得比沐浴露A更快,而沐浴露A以一个相对缓慢的速度分解。
这一数据表明,当我们使用一种材料单点粘度进行计算并假设你对于你的材料整个的流动曲线深入理解时,是非常重要的。因为在低剪切率时,沐浴露B有着更高的粘度,但是当我们剪切样品时,沐浴露A剪切变稀的速度比沐浴露B要慢。
不同温度下的曲线变化
通过流动曲线,我们不仅能够看到每个样品的低和高剪切速率下的粘度,并且在剪切率增加的条件下,可以通过叠加的两条曲线让我们看到每个样品分解时的速度。让我们比较一下两种沐浴露样品A和B使用相同的方法在不同温度下(25℃和30℃)的情况。
综上可知,此两种沐浴露由于温度变化而产生变化的不同。沐浴露B在低应力区域仍然可以保持与沐浴露A相近的高粘度,沐浴露A在4 s-1时1.8Pas的粘度,而沐浴露B在相同剪切率(4 s-1)时1.7Pas的粘度。
但是我们在30℃时开始剪切这两种沐浴露的时候,它们的响应wan全不同。沐浴露B在20 s-1剪切率后就近乎丧失了所有结构强度,在20—100 s-1剪切率的范围内,其粘度只有0.1~0.3Pas。
而在相同的剪切率范围内(20—100 s-1),沐浴露A在剪切下尽量保持了它的粘度,区间为1.0~1.8Pas。从而在30℃时,沐浴露A在100 s-1的剪切率下有着更高的粘度,1.0Pas的粘度比相同条件下的沐浴露B的0.1Pas大得多。我们还可以发现沐浴露B在25℃下,100 s-1高剪切下比沐浴露A在30℃相同剪切率(100 s-1)下粘度还低。
产品匹配的关键是在不同剪切速率下的粘度变化情况,还要关注在不同温度下产品的流变特征和实际应用相匹配的契合度。
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