Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir. Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
Method Article
Newton sıvılarını kullanan ticari bir ortogonal süperpozisyon reolojisi tekniği için, son etki düzeltme faktörü belirleme yöntemleri ve deneysel hatayı azaltmak için en iyi uygulamalar için öneriler de dahil olmak üzere ayrıntılı bir kalibrasyon protokolü sunuyoruz.
Ortogonal süperpozisyon (OSP) reolojisi, küçük genlikli salınımlı bir kesme deformasyonunun ortogonal olarak birincil kesme akışına üst üste bindirilmesini içeren gelişmiş bir reolojik tekniktir. Bu teknik, karmaşık akışkanların yapısal dinamiklerinin doğrusal olmayan akış koşulları altında ölçülmesine izin verir, bu da çok çeşitli karmaşık akışkanların performansının anlaşılması ve tahmin edilmesi için önemlidir. OSP reolojik tekniği, 1960'lardan bu yana, özellikle bu tekniğin gücünü vurgulayan özel yapım cihazlar aracılığıyla uzun bir gelişim geçmişine sahiptir. OSP tekniği artık reoloji topluluğu için ticari olarak mevcuttur. OSP geometrisinin karmaşık tasarımı ve ideal olmayan akış alanı göz önüne alındığında, kullanıcılar ölçüm hatasının büyüklüğünü ve kaynaklarını anlamalıdır. Bu çalışma, ölçüm hatalarını azaltmak için en iyi uygulamalar için öneriler içeren Newton sıvılarını kullanan kalibrasyon prosedürlerini sunmaktadır. Özellikle, son etki faktörü belirleme yöntemi, numune doldurma prosedürü ve uygun ölçüm aralığının tanımlanması (örneğin, kesme hızı, frekans vb.) hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.
Karmaşık sıvıların reolojik özelliklerini anlamak, güvenilir ve tekrarlanabilir ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesi için birçok endüstri için gereklidir1. Bu "karmaşık sıvılar", günlük yaşamımızda, örneğin kişisel bakım ürünlerinde, gıdalarda, kozmetiklerde ve ev ürünlerinde yaygın olarak bulunan süspansiyonları, polimerik sıvıları ve köpükleri içerir. Reolojik veya akış özellikleri (örneğin, viskozite), son kullanım ve işlenebilirlik için performans metriklerinin oluşturulmasında önemli miktarlardır, ancak akış özellikleri, karmaşık akışkanlar içinde bulunan mikro yapılarla birbirine bağlıdır. Karmaşık sıvıların onları basit sıvılardan ayıran belirgin bir özelliği, çoklu uzunluk ölçeklerini kapsayan çeşitli mikro yapılara sahip olmalarıdır2. Bu mikro yapılar, makroskopik özelliklerinde değişikliklere neden olan farklı akış koşullarından kolayca etkilenebilir. Akış ve deformasyona yanıt olarak karmaşık akışkanların doğrusal olmayan viskoelastik davranışı yoluyla bu yapı-özellik döngüsünün kilidini açmak, deneysel reologlar için zorlu bir görev olmaya devam etmektedir.
Ortogonal süperpozisyon (OSP) reolojisi3 , bu ölçüm zorluğunu ele almak için sağlam bir tekniktir. Bu teknikte, küçük bir genlikli salınımlı kesme akışı, tek yönlü bir birincil kararlı kesme akışına ortogonal olarak üst üste bindirilir, bu da uygulanan birincil kesme akışı altında viskoelastik bir gevşeme spektrumunun eşzamanlı olarak ölçülmesini sağlar. Daha spesifik olmak gerekirse, küçük salınımlı kesme pertürbasyonu, doğrusal viskoelastisite4'teki teoriler kullanılarak analiz edilebilirken, doğrusal olmayan akış koşulu birincil kararlı kesme akışı ile elde edilir. İki akış alanı ortogonal olduğundan ve bu nedenle bağlanmadığından, pertürbasyon spektrumları, birincil doğrusal olmayan akış5 altındaki mikroyapının varyasyonu ile doğrudan ilişkili olabilir. Bu gelişmiş ölçüm tekniği, formülasyonlarını, işlemelerini ve uygulamalarını optimize etmek için karmaşık sıvılardaki yapı-özellik-işleme ilişkilerini aydınlatma fırsatı sunar.
Modern OSP reolojisinin uygulanması ani bir epifaninin sonucu değildi; daha ziyade, onlarca yıllık özel cihazların geliştirilmesine dayanmaktadır. İlk özel yapım OSP aparatıSimmons 6 tarafından 1966 yılına kadar uzanıyor ve bundan sonra 7,8,9,10 gibi birçok çaba sarf edildi. Bu erken özel yapım cihazlar, hizalama sorunları, pompalama akış etkisi (ortogonal salınım sağlamak için bob'un eksenel hareketi nedeniyle) ve cihaz hassasiyetinin sınırları gibi birçok dezavantajdan muzdariptir. 1997 yılında, Vermant ve ark.3, önceki cihazlardan daha geniş bir viskozite aralığına sahip sıvılar için OSP ölçümlerini sağlayan ticari ayrı bir motor-transdüser reometresi üzerindeki kuvvet yeniden dengeleme dönüştürücüsünü (FRT) değiştirdi. Bu modifikasyon, normal kuvvet yeniden dengeleme dönüştürücüsünün gerilim kontrollü bir reometre olarak işlev görmesini sağlar ve eksenel kuvvetin ölçümüne ek olarak eksenel bir salınım uygular. Son zamanlarda, OSP ölçümleri için gerekli geometriler, Vermant'ın metodolojisinden sonra, ticari ayrı bir motor-transdüser reometresi için serbest bırakılmıştır.
Ticari OSP reolojisinin ortaya çıkmasından bu yana, bu tekniğin çeşitli karmaşık sıvıların araştırılması için uygulanmasına artan bir ilgi vardır. Örnek olarak kolloidal süspansiyonlar 11,12, kolloidal jeller13,14 ve gözlükler15,16,17 verilebilir. Ticari cihazın mevcudiyeti OSP araştırmasını teşvik ederken, karmaşık OSP geometrisi, ölçümün diğer rutin reolojik tekniklerden daha iyi anlaşılmasını gerektirir. OSP akış hücresi, çift cidarlı eşmerkezli silindir (veya Couette) geometrisine dayanır. Sıvının dairesel boşluklar ve rezervuar arasında ileri geri akmasını sağlamak için açık üst ve açık alt tasarıma sahiptir. Üretici tarafından geometri tasarımında yapılan optimizasyona rağmen, OSP operasyonu sırasında akışkan homojen olmayan bir akış alanı, geometrik son etkiler ve artık pompalama akışı yaşar ve bunların hepsi önemli deneysel hatalara neden olabilir. Önceki çalışmamız18, bu teknik için Newton sıvılarını kullanan önemli son etki düzeltme prosedürlerini bildirmiştir. Doğru viskozite sonuçları elde etmek için, hem primer hem de ortogonal yönlerde uygun son etki faktörleri uygulanmalıdır. Bu protokolde, OSP reolojik tekniği için ayrıntılı bir kalibrasyon metodolojisi sunmayı ve ölçüm hatalarını azaltmak için en iyi uygulamalar için önerilerde bulunmayı amaçlıyoruz. Bu yazıda OSP geometri kurulumu, numune yükleme ve OSP test ayarları ile ilgili olarak açıklanan prosedürler, Newton dışı akışkan ölçümleri için kolayca benimsenebilir ve tercüme edilebilir olmalıdır. Kullanıcıların, herhangi bir sıvı sınıflandırmasında (Newton veya Newton olmayan) OSP ölçümlerinden önce uygulamaları için son etki düzeltme faktörlerini belirlemek üzere burada açıklanan kalibrasyon prosedürlerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Son faktörler için kalibrasyon prosedürlerinin daha önce bildirilmediğini unutmayın. Bu makalede sağlanan protokol ayrıca, genel olarak doğru reolojik ölçümlerin nasıl yapılacağına dair adım adım kılavuz ve ipuçlarını ve reometre kullanıcıları tarafından göz ardı edilebilecek "ham" verilere karşı "ölçülen" verilerin anlaşılmasına ilişkin teknik kaynağı açıklamaktadır.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
1. Reometre kurulumu
NOT: Bu bölümdeki protokol, kurulumun hazırlanması, uygun geometrinin kurulması, test malzemesinin yüklenmesi, deney prosedürünün kurulması, geometrinin belirtilmesi ve testin başlatılması dahil olmak üzere bir reoloji deneyi çalıştırmak için temel adımları (ayrı bir motor dönüştürücü reometresi veya kombine bir motor dönüştürücü reometresi için) açıklamaktadır. OSP çalışması için özel talimatlar ve notlar verilmiştir. Dönüştürücüdeki termal gradyanları en aza indirmek için, işlemden önce reometreye en az 30 dakika güç verilmesi önerilir. Bu protokolde cihaz kontrolü ve veri toplama için kullanılan reometre yazılımı Malzeme Tablosunda belirtilmiştir. Reometre özellikleri için Tablo 1'e bakınız.
2. Test malzemesinin yüklenmesi
3. Viskozite kalibrasyon ölçümlerinin yapılması
NOT: Bu yazıda verilen kalibrasyon protokolleri, OSP tekniği için uygulanan son etki faktörlerine özgüdür. Bu, tork ve normal kuvvet kalibrasyonları, faz açısı kontrolü, PDMS kontrolü vb. dahil olmak üzere rutin kalibrasyonları veya doğrulama kontrollerini içermez. bireysel reometre üreticileri tarafından önerilenler. Bu prosedürler bu makaledeki kalibrasyon protokollerinden önce yapılmalıdır. Okuyucular, rutin kalibrasyon veya kontrollerin gerçekleştirilmesi prosedürleri için reometre üreticisinin Kullanım Kılavuzuna başvurmalıdır. Bu protokolde kullanılan silikon viskozite standartları Malzeme Tablosunda belirtilmiştir.
4. Sabit kesme hızı süpürme testleri
NOT: Viskozite kalibrasyon ölçümleri, CL veya CLo'yu kalibre etmek için birincil yönde veya ortogonal yönde bağımsız olarak gerçekleştirilir. Birincil yön için, sabit kesme viskozitesi, kesme hızı süpürme testleri yapılarak ölçülür. Ortogonal yön için, dinamik kompleks viskozite, ortogonal frekans süpürme testleri yapılarak ölçülür.
5. Ortogonal frekans süpürme testleri
6. Analiz yapma
7. Ortogonal son etki faktörünün belirlenmesi
8. OSP ölçümleri ile viskozite doğrulama kontrolü
NOT: Bu adım, kalibrasyon deneylerinden elde edilen kalibre edilmiş son etki faktörlerini kullanarak düzeltmelerin geçerli olup olmadığını doğrulamaktır.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
12.2 Pa s silikon viskozite standardındaki viskozite kalibrasyon ölçümlerinden elde edilen temsili sonuçlar Şekil 5 ve Şekil 6'da gösterilmiştir. Kalibrasyon çalışmaları için birincil son etki faktörünün ve ortogonal son etki faktörünün her ikisinin de 1,00 olarak ayarlandığını unutmayın. Şekil 5, çift y eksenli bir grafikte kesme hızının bir fonksiyonu olarak sabit kesme viskozitesini ve torku gösterm...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Bu protokolde, çift cidarlı konsantrik silindir geometrisine sahip ticari bir ortogonal süperpozisyon reoloji tekniği için Newton sıvılarını kullanarak viskozite kalibrasyon ölçümleri yapmak için ayrıntılı bir deneysel prosedür sunuyoruz. Kalibrasyon faktörleri, yani birincil son etki faktörü C L ve ortogonal son etki faktörü CLo, sabit kesme hızı süpürme ve ortogonal frekans süpürme testleri yapılarak bağımsız olarak belirlenir. So...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Bu makalede kullanılan prosedürlerin tam açıklaması, belirli ticari ürünlerin ve tedarikçilerinin tanımlanmasını gerektirir. Bu tür bilgilerin dahil edilmesi, hiçbir şekilde, bu tür ürünlerin veya tedarikçilerin NIST tarafından onaylandığını veya NIST tarafından önerildiğini veya açıklanan amaçlar için mutlaka en iyi malzemeler, araçlar, yazılımlar veya tedarikçiler olduklarını gösterdiği şeklinde yorumlanmamalıdır.
Ran Tao, ABD Ticaret Bakanlığı Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün 70NANB15H112 hibesi kapsamında sağladığı fonlara teşekkür eder. Aaron M. Forster'ın finansmanı, Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne kongre ödenekleri yoluyla sağlandı.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Advanced Peltier System | TA Instruments | 402500.901 | Enviromental control device |
ARES-G2 Rheometer | TA Instruments | 401000.501 | Rheometer |
Brookfield Silicone Fluid, 12500cP | AMTEK Brookfield | 12500 cps | Viscosity standard liquid |
OSP Slotted Bob, 33 mm | TA Instruments | 402796.902 | Bob, upper geometry |
OSP Slotted Double Gap Cup, 34 mm | TA Instruments | 402782.901 | Double wall cup, lower geometry |
Pipette (1 – 10 mL) | Eppendorf | 3120000089 | To load test materials |
Pipette (100 – 1,000 µL) | Eppendorf | 3123000063 | To load test materials |
Pipette Tips (0.5 – 10 mL) | Eppendorf | 022492098 | To load test materials |
Pipette Tips (50 – 1,000 µL) | Eppendorf | 022491555 | To load test materials |
Spatula | VWR | 82027-532 | To load test materials |
TRIOS | TA Instruments | v4.3.1.39215 | Rheometer software |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır