FH D - Frank Kameier - Fachhochschule Düsseldorf
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6. Aufgabenstellung<br />
Einfüllen der Substanzen und Aufnahme der Fließkurven am Rotationsviskosimeter von<br />
� Glycerin (2 Temperaturen)<br />
jeweils<br />
0 → γ& → 100 s -1 in 5 min; 100 Schritte<br />
100 → γ& → 0 s -1 in 5 min; 100 Schritte<br />
� Polyacrylamid (3 Konzentrationen, 0,5; 1,0 und 1,5 Gew.-%)<br />
jeweils<br />
0 → γ& → 100 s -1 in 5 min; 100 Schritte<br />
100 → γ& → 0 s -1 in 5 min; 100 Schritte<br />
� Holzdekorgel<br />
0 → γ& → 40 s -1 in 5 min; 100 Schritte<br />
40 → γ& → 0 s -1 in 5 min; 100 Schritte<br />
Messung der dynamischen Viskositäten und Dichten von<br />
� Glycerin (2 Temperaturen)<br />
mit Höppler-Kugelfallviskosimeter und Aräometern.<br />
7. Auswertung<br />
Auftragung aller gemessenen Fließkurven in jeweils einem Diagramm:<br />
Diagramm 1: Schubspannung τ über Schergefälle γ& - linearer Maßstab<br />
Diagramm 2: Schubspannung τ über Schergefälle γ& - doppeltlogarithmischer Maßstab<br />
Diagramm 3: Scheinbare dynamische Viskosität η über Schergefälle γ& - linearer Maßstab<br />
Ermitteln Sie für Glycerin die Mittelwerte der dynamischen Viskositäten aus<br />
Rotationsviskosimeter- und Kugelfallviskosimeterversuchen. Vergleichen Sie die Werte (für beide<br />
Temperaturen getrennt) und ermitteln die prozentuale Abweichung.<br />
Ermitteln Sie aus den Glycerin- und PAA-Versuchen, inwieweit die Fließkurven dem<br />
Potenzgesetz (Gl. 4a) folgen und bestimmen die Parameter K und m durch Kurvenregression mit<br />
Hilfe von EXCEL.<br />
Diagramm 4: Konsistenzfaktor K als Funktion der PAA-Konzentration<br />
Diagramm 5: Fließindex m als Funktion der PAA-Konzentration<br />
Schriftliche Diskussion der Ergebnisse nach den oben genannten Kriterien!<br />
<strong>Kameier</strong>/Müller 11<br />
© <strong>FH</strong> <strong>Düsseldorf</strong> 2005