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仪器分析

触变、屈服应力与结构恢复

Thixotropy, Yield Stress & Structural Recovery

触变、屈服应力与结构恢复:在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹、触变、屈服与固化过程。加载后的黏度衰减及静置恢复过程用于评价结构重建速度。

检测内容
触变恢复 · 屈服应力
适用对象
触变、屈服应力与结构恢复的检测原理:在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹、触变、屈服与固化过程。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度,通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。 · 触变、屈服应力与结构恢复适用于涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙,由此布置触变恢复测区与屈服应力方向。
方法标准
ISO 3219-2:2021 · ASTM D2196-20(2026)
报告交付
触变、屈服应力与结构恢复技术报告列出黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。 · 触变、屈服应力与结构恢复依据采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度标注触变恢复计算区间;测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠。
项目受理登记对象、检测目标和报告用途
样品登记登记数量、状态和制样要求
过程质控记录检测条件并审核原始数据
报告交付交付结果、附件和技术说明
01

检测范围

检测范围检测内容与适用对象

触变、屈服应力与结构恢复主要检测触变恢复、屈服应力,服务对象包括触变、屈服应力与结构恢复的检测原理:在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹等、触变、屈服应力与结构恢复适用于涂料、油墨、胶黏剂等,覆盖来样登记、检测实施和报告交付。

01核心检测项目

触变恢复

触变、屈服应力与结构恢复的触变恢复:采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度。通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为;旋转流变与黏度数据表将触变恢复与屈服应力按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

02适用产品与样品

触变、屈服应力与结构恢复的检测原理:在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹、触变、屈服与固化过程。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度,通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。

触变、屈服应力与结构恢复适用于涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙,由此布置触变恢复测区与屈服应力方向。

03委托资料与样品

样品、目标参数和报告用途

触变、屈服应力与结构恢复样品包括涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙。

04报告与交付内容

触变、屈服应力与结构恢复检测报告 + 检测数据与图表

触变、屈服应力与结构恢复技术报告列出黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。

技术说明

项目技术要点

实施流程

1. 触变、屈服应力与结构恢复方案设计:依据测量几何、间隙、温度、预剪切、静置时间、剪切速率或频率范围、应变幅值及溶剂保护确定测量区间、程序和对照组;2. 触变、屈服应力与结构恢复装样与定位:样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙;3. 触变、屈服应力与结构恢复系统检查:核对测量几何、间隙、温度、预剪切、静置时间、剪切速率或频率范围、应变幅值及溶剂保护;4. 触变、屈服应力与结构恢复程序执行:触变恢复——采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;5. 触变、屈服应力与结构恢复数据处理:计算触变恢复并用屈服应力检查数据一致性,输出黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间

触变、屈服应力与结构恢复:触变恢复控制

触变、屈服应力与结构恢复的剪切历史控制包括:混合、装样、预剪切和静置时间统一,避免结构恢复差异掩盖样品变化。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;相应条件写入旋转流变与黏度的触变恢复数据表。

触变、屈服应力与结构恢复:屈服应力控制

触变、屈服应力与结构恢复的壁面滑移控制包括:高填充浆料和凝胶采用粗糙夹具或不同间隙检查滑移。通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为;相应条件写入旋转流变与黏度的屈服应力数据表。

触变、屈服应力与结构恢复:温度与时间扫描控制

触变、屈服应力与结构恢复的线性区间控制包括:振荡测量的应变幅值位于线性黏弹区,固化过程同步监控扭矩。在恒定变形条件下跟踪温度、储存或反应时间引起的流变变化;相应条件写入旋转流变与黏度的温度与时间扫描数据表。

触变、屈服应力与结构恢复:固化与凝胶控制

触变、屈服应力与结构恢复的挥发控制控制包括:含溶剂样品使用罩体或油封并记录测试前后质量变化。记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程;相应条件写入旋转流变与黏度的固化与凝胶数据表。

02

适用产品与样品

触变、屈服应力与结构恢复适用于以下产品、样品及技术问题。

适用产品与技术问题

  • 触变、屈服应力与结构恢复的检测原理:在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹、触变、屈服与固化过程。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度,通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。
  • 触变、屈服应力与结构恢复适用于涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙,由此布置触变恢复测区与屈服应力方向。
  • 触变恢复、屈服应力、温度与时间扫描构成触变、屈服应力与结构恢复的基础测量,固化与凝胶、稳态流动曲线、振荡黏弹性进一步呈现旋转流变与黏度过程和样品状态。
  • 旋转流变与黏度样品依据在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹、触变、屈服与固化过程设置对照。在恒定变形条件下跟踪温度、储存或反应时间引起的流变变化,所得旋转流变与黏度数据以触变恢复比较批次,以屈服应力呈现位置和处理变化,形成旋转流变与黏度对照结果。
  • 触变、屈服应力与结构恢复报告包含黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。在线性黏弹区获取储能模量、损耗模量和损耗因子。
03

样品与委托资料

送样信息包括材质、形态、批次、保存条件、目标参数及制样要求。

  1. 01

    触变、屈服应力与结构恢复样品包括涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙。

  2. 02

    触变、屈服应力与结构恢复制样时,样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙。触变恢复测区与屈服应力方向分别标记。

  3. 03

    配方、固含量、粒径、混合方式、储存时间、剪切历史、温度敏感性和目标加工工况写入触变、屈服应力与结构恢复样品清单;旋转流变与黏度以触变恢复测区编号,屈服应力程序分别保存。

  4. 04

    触变、屈服应力与结构恢复依据采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度安排触变恢复平行样,并将测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠对应的测点标入位置图。

  5. 05

    记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程。触变、屈服应力与结构恢复对照样按稳态流动曲线、振荡黏弹性、屈服应力和触变、屈服应力与结构恢复的触变恢复状态排列,振荡黏弹性纳入触变、屈服应力与结构恢复原始记录。

所需样品量样品量与制样要求

触变、屈服应力与结构恢复样品包括涂料、油墨、胶黏剂等。样品量包含制样损耗、平行样和留样需求。

检测周期项目周期与交付日期

触变、屈服应力与结构恢复列明样品、项目、方法、开始时间与报告交付日期,并同步安排复杂前处理和多模块测试。

报告类型触变、屈服应力与结构恢复检测报告 · 检测数据与图表 · 测试条件与质控记录

主要提供触变、屈服应力与结构恢复技术报告列出黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为、触变、屈服应力与结构恢复依据采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度标注触变恢复计算区间;测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠。其他数据和附件在委托单中列明。

实施方式实验室来样检测

收样、制样、测试、数据复核和报告输出由项目负责人统一衔接。

04

检测项目

01

触变恢复

触变、屈服应力与结构恢复的触变恢复:采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度。通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为;旋转流变与黏度数据表将触变恢复与屈服应力按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

02

屈服应力

触变、屈服应力与结构恢复的屈服应力:通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。在恒定变形条件下跟踪温度、储存或反应时间引起的流变变化;旋转流变与黏度数据表将屈服应力与温度与时间扫描按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

03

温度与时间扫描

触变、屈服应力与结构恢复的温度与时间扫描:在恒定变形条件下跟踪温度、储存或反应时间引起的流变变化。记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程;旋转流变与黏度数据表将温度与时间扫描与固化与凝胶按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

04

固化与凝胶

触变、屈服应力与结构恢复的固化与凝胶:记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程。测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠;旋转流变与黏度数据表将固化与凝胶与稳态流动曲线按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

05

稳态流动曲线

触变、屈服应力与结构恢复的稳态流动曲线:测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠。在线性黏弹区获取储能模量、损耗模量和损耗因子;旋转流变与黏度数据表将稳态流动曲线与振荡黏弹性按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

06

振荡黏弹性

触变、屈服应力与结构恢复的振荡黏弹性:在线性黏弹区获取储能模量、损耗模量和损耗因子。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;旋转流变与黏度数据表将振荡黏弹性与触变恢复按触变、屈服应力与结构恢复试样编号排列。

05

检测方法与实施流程

现有设备和检测能力触变、屈服应力与结构恢复所需的检测、制样、质量控制和数据分析条件齐备,受理触变恢复、屈服应力。
01

检测需求

围绕触变、屈服应力与结构恢复列明样品、目标参数、方法标准和报告用途。

02

样品登记

触变、屈服应力与结构恢复样品包括涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙。

03

完成前处理或制样

根据触变、屈服应力与结构恢复和触变恢复、屈服应力的测试条件处理样品。

04

完成仪器测试

使用触变、屈服应力与结构恢复按规定参数完成触变恢复、屈服应力和过程质量控制。

05

复核检测数据

重点检查触变恢复、屈服应力对应的图谱、曲线、图像或数据表。

06

交付报告和附件

提供触变、屈服应力与结构恢复技术报告列出黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为、触变、屈服应力与结构恢复依据采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度标注触变恢复计算区间;测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠。及约定附件。

06

标准与方法依据

以下列出触变、屈服应力与结构恢复采用的正式标准与执行依据,包含标准编号、适用项目和发布来源。

2 项标准共列出 2 项标准与方法。

共 2 项

ISO 3219-2:2021国际标准Rheology — Part 2: General principles of rotational and oscillatory rheometry触变、屈服应力与结构恢复按ISO 3219-2:2021规定旋转与振荡流变测量的几何系统、剪切条件、温度控制、数据采集和结果表达原则。International Organization for Standardization · Published · 查看发布机构来源
ASTM D2196-20(2026)国外标准Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian Materials by Rotational Viscometer触变、屈服应力与结构恢复按ASTM D2196-20(2026)用旋转黏度计测量非牛顿材料的表观黏度和流变响应,记录转子、转速、温度与读数。ASTM International · Active · 查看发布机构来源
资料来源标准发布与方法来源
发布或实施日期 2026-08-10

触变、屈服应力与结构恢复的方法选择、样品处理、仪器条件、质量控制和结果表达应与采用标准的适用范围保持一致。

ISO 3219-1:2021《流变学—旋转和振荡流变测定—第1部分:词汇与符号》可作为该分析方法的质量要求参考,项目按客户指定版本和实验室确认结果执行。

ISO 3219-1:2021—流变学—旋转和振荡流变测定—第1部分:词汇与符号
发布或实施日期 2026-08-10

触变、屈服应力与结构恢复的方法选择、样品处理、仪器条件、质量控制和结果表达应与采用标准的适用范围保持一致。

ISO 3219-2:2021《流变学—旋转和振荡流变测定—第2部分:通则》可作为该分析方法的质量要求参考,项目按客户指定版本和实验室确认结果执行。

ISO 3219-2:2021—流变学—旋转和振荡流变测定—第2部分:通则
07

报告与交付内容

触变、屈服应力与结构恢复检测报告检测数据与图表测试条件与质控记录约定附件
触变、屈服应力与结构恢复技术报告列出黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度;通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。
触变、屈服应力与结构恢复依据采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度标注触变恢复计算区间;测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠。
通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。屈服应力原始信号与振荡黏弹性处理文件共同归入触变、屈服应力与结构恢复数据包。
触变、屈服应力与结构恢复条件表记录测量几何、间隙、温度、预剪切、静置时间、剪切速率或频率范围、应变幅值及溶剂保护。在恒定变形条件下跟踪温度、储存或反应时间引起的流变变化,并形成温度与时间扫描对照图。
触变、屈服应力与结构恢复样品表收录配方、固含量、粒径、混合方式、储存时间、剪切历史、温度敏感性和目标加工工况;记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程,其固化与凝胶结果用于稳态流动曲线对比、振荡黏弹性批次差异和屈服应力工艺状态分析。
常见报告用途
触变、屈服应力与结构恢复的触变恢复数据用于稳态流动曲线对比、振荡黏弹性批次差异和屈服应力工艺状态分析:采用高低剪切分段程序量化结构破坏和静置后的恢复速度。屈服应力曲线能够核查旋转流变与黏度样品的批次、工艺和状态变化;通过应力扫描、剪切速率扫描或模型拟合表征起流行为。在恒定变形条件下跟踪温度、储存或反应时间引起的流变变化,因此触变、屈服应力与结构恢复的温度与时间扫描结果可用于稳态流动曲线对比、振荡黏弹性批次差异和屈服应力工艺状态分析。触变、屈服应力与结构恢复的固化与凝胶图表可纳入旋转流变与黏度材料的旋转流变与黏度技术资料,图中同时说明记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程。
报告与结果说明

报告列明实际样品、检测方法、测试条件、结果和约定附件。

报告同步提供质量控制、数据复核和判定依据等项目记录。

样品、批次、工况或标准发生变化时,按新条件开展补充检测。

报告支持CMA/CNAS标识、合格判定及英文版本,相关要求可在需求表中注明。
08

常见问题

01触变、屈服应力与结构恢复测哪些数据?

触变、屈服应力与结构恢复包含触变恢复、温度与时间扫描、固化与凝胶,并分析稳态流动曲线、振荡黏弹性。黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ与原始曲线一并交付。

02触变、屈服应力与结构恢复适用于哪些样品?

涂料、油墨、胶黏剂、树脂、浆料、乳液、膏体、凝胶和可装入流变夹具的软物质都可以开展触变、屈服应力与结构恢复。样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙,测区与方向按照触变恢复要求布置。

03触变、屈服应力与结构恢复怎样制样?

触变、屈服应力与结构恢复制样执行以下步骤:样品充分混匀并减少气泡,固定静置时间与预剪切历史,粗颗粒体系按粒径选择夹具间隙。样品表记录配方、固含量、粒径、混合方式、储存时间、剪切历史、温度敏感性和目标加工工况。

04触变、屈服应力与结构恢复记录哪些条件?

触变、屈服应力与结构恢复记录测量几何、间隙、温度、预剪切、静置时间、剪切速率或频率范围、应变幅值及溶剂保护。记录反应体系模量交叉、复黏度增长和稳定平台以描述固化进程,旋转流变与黏度把固化与凝胶设置与原始信号统一编号,并在旋转流变与黏度报告中逐项对应。

05触变、屈服应力与结构恢复如何设置对照?

触变、屈服应力与结构恢复依据在受控剪切或小幅振荡下记录应力、应变和相位差,表征流动、黏弹、触变、屈服与固化过程建立对照组。测量黏度和剪切应力随剪切速率的变化并分析剪切变稀或增稠,批次、位置和处理状态分别对应旋转流变与黏度的稳态流动曲线曲线。

06触变、屈服应力与结构恢复怎样评价重复性?

旋转流变与黏度围绕触变恢复安排同条件平行测量,并复核屈服应力响应;触变、屈服应力与结构恢复使用测量几何、间隙、温度、预剪切、静置时间、剪切速率或频率范围、应变幅值及溶剂保护。振荡测量的应变幅值位于线性黏弹区,固化过程同步监控扭矩;报告按触变恢复列出单次值、平均值与离散统计,形成旋转流变与黏度重复性结论。

07触变、屈服应力与结构恢复报告有哪些内容?

触变、屈服应力与结构恢复报告包含黏度与流动曲线、G'、G''、tanδ、屈服应力、触变恢复率、凝胶点和固化时间。报告附测量几何、间隙、温度、预剪切、静置时间、剪切速率或频率范围、应变幅值及溶剂保护,并保留振荡黏弹性原始数据。

08触变、屈服应力与结构恢复结果怎么使用?

触变恢复率说明剪切停止后体系多久恢复,屈服应力反映开始流动所需载荷,可用于防沉降、点胶保形和施工流平设计。

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