Rheo-Iris 可在流变测量过程中提供高分辨率的光学手段来观察材料的内部动态,检测应力累积、松弛及结构重组等标准方法无法观察到的复杂模式。该附件能够将机械数据与实时结构信息联系起来,是先进材料研发与工艺工程领域不可或缺的核心工具。作为市面上唯一将流变学和高分辨率偏光成像完全集成组合在一起的产品,Rheo-Iris 为光学流变学树立了新的标杆。产品设计兼顾极致灵活性,研究人员可根据各类材料特性及实验条件灵活调整装置配置。
Rheo-Iris 能够同时测量材料的流变响应和光学响应,从而建立机械应力与微观结构演变之间的直接联系。当样品发生剪切变形或拉伸变形时,会形成各向异性区域,使材料局部呈现双折射特性。当偏振光穿过这些各向异性区域时,由于光学延迟、取向效应或甚至二向色性,其偏振态会发生变化。Photonic Lattice 的高速偏振相机可实时记录这些变化,捕捉材料内部应力、排列和松弛过程的动态发展。
任何至少部分透明且与平行板转子兼容的样品都可以进行光学分析。这包括液晶等固有双折射材料、在干燥或固化过程中产生内部应力的制剂,以及在剪切或变形下表现出细微各向异性的日常样品。
作为我们模块化流变仪平台的附加组件,Rheo-Iris 可与几乎所有标准流变测量程序无缝集成。根据所选转子和光路,该系统可以配置为透射成像或反射成像,兼顾透明样品与散射样品的检测需求,适用性广泛。
无论是测试实心棒材还是探测拉伸薄膜,均可实现对环境条件的全面控制。只需将相机放在对流温控设备前面即可。传统的 DMA 可提供有关材料力学特性的宝贵定量信息,但 Rheo-Iris 的加入可以让您超越单纯的宏观参数,探究其背后的微观机制。可直接观测应力积聚位置,以及微观结构变化如何驱动测量响应。
对于液体而言,将 Rheo-Iris 与毛细管拉伸系统配合使用,可以让您观察到细丝变细时的内部应力演变,从而更清晰、更直观地了解流动、失效和松弛情况。
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