在這一點上,也讓很多不熟悉流變儀的用戶頭疼不已。其實只要抓住一個關鍵點就行了,按和樣品接觸面積的大小來排序,同心圓筒轉子的面積大于平行板和錐板的面積,直徑大的轉子比直徑小的轉子能夠有更多與樣品接觸的面積。所以在同一臺流變儀相同的測量扭矩范圍之內,面積越大的,可以測量的粘度越低;而如果要測量高粘度、高剪切應力的樣品,就要選擇小直徑的轉子。目前商用流變儀中可以選擇的最小直徑的轉子是8mm,而最大直徑是60mm,各種形式的平行板、錐板和同心圓筒都有。
如果是要測量比水粘度還低的樣品的話,還可以選用新型的雙狹縫同心圓筒轉子。
不過還有幾個技術問題要解釋一下:
1.很多人不清楚同樣直徑的平行板和錐板有什么用途?不同錐度的錐板又如何區別使用?簡單的說,平行板測試時樣品內部有剪切速率(剪切應變)的梯度變化,樣品變化是不均勻的。但這種方法簡單,操作方便,還可以做變溫實驗。而錐板測試可以接近于均勻變化的剪切場,錐角越小越好。但帶來的問題就是有大顆粒的樣品不宜用錐板測試,變溫實驗也不推薦用錐板。
2.同心圓筒測試的一個理論前提是狹縫要足夠的小,這樣才能近似于等剪切流場。但由于不同粘度測試的需求,有很多設計上就逐漸偏離了這樣的原則了。
3. 同心圓筒樣品量相對比平行板、錐板測試樣品量要大,樣品溫度均勻所需要花費的時間更長。
還有幾個特殊的場合:
1.對于固化交聯的樣品,可以提供鋁制的可拋棄式的轉子;
2.對于需要進行光學測量的樣品,可以選用石英玻璃制的平行板轉子;
3.如果是電流變的樣品,可以選絕緣式的轉子;
4.高溫高壓條件下的轉子,可以最高耐受600大氣壓,300°C的條件;
明白了之間的差異,接下來對于如何選擇流變儀,就變得相對容易且水到渠成了。