Medidor de tamaño de poro PSM 165

Medidor de tamaño de poros PSM 165 para el análisis de la distribución del tamaño de poros en tejidos, telas no tejidas y muestras de poros abiertos

*** Topor dejará de comercializarse el 31 de diciembre de 2025. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro equipo comercial (nuestro equipo). *** El exclusivo medidor de tamaño de poros PSM 165 proporciona información sobre el tamaño de los poros de una amplia gama de materiales porosos con aplicaciones en los campos de la filtración, la higiene y la ingeniería de tejidos.

Entre los materiales que pueden someterse a ensayo se incluyen papeles de filtro, microtamices, materiales no tejidos y tejidos, así como polímeros o metales sinterizados. El operador del analizador de tamaño de poro es guiado a lo largo del procedimiento de ensayo por un paquete de software PSMWin, fácil de usar, que se ejecuta en un ordenador personal estándar.

Normas

ASTM F316-03
ISO 4003
ISO 2942
ASTM D6767-11
DIN 66140
EN 868-2
¿Te interesa? Estaremos encantados de asesorarte

Ventajas

  • alta precisión, especialmente para poros > 10 µm, lo que resulta de especial relevancia para los tejidos no tejidos y las muestras de poros abiertos
  • Diseño abierto para el portamuestras; permite la medición manual del punto de burbuja, lo cual es necesario en el caso de muestras especialmente densas.
  • portamuestras personalizado, adaptado para la medición de diversas probetas

Aplicaciones

  • Higiene: efecto capilar y capacidad de succión de los absorbentes de los productos sanitarios
  • materiales filtrantes: características de pérdida de presión y eficiencia fraccional
  • Control de calidad e inspección de mercancías a la entrada
  • Efecto de barrera y retención de gérmenes de los tejidos: tejidos multifilamento
  • impresión por inyección: efecto capilar y tipo de letra del papel de impresión
  • cultivo celular: superficie interna específica de los materiales de soporte

El principio básico de las mediciones del tamaño de los poros consiste en que los poros llenos de líquido se vuelven permeables al gas a una determinada presión de flujo de gas. Esta presión diferencial inicial indica el punto de burbuja de un material. Dado que los materiales reales contienen poros de distintos tamaños, el punto de burbuja se corresponde con la presión de apertura del poro más grande. El valor de presión medido depende de la tensión superficial del fluido de ensayo utilizado. Al aumentar aún más el caudal de gas y, por lo tanto, la caída de presión a través del material sometido a ensayo, es posible calcular una distribución del tamaño de los poros a partir de estos dos parámetros medidos. El principio de medición aplicado se ajusta estrictamente a las normas ASTM E 1294-89 y ASTM F 316-03. Además del líquido de ensayo Topor, las mediciones pueden realizarse con una amplia gama de otros líquidos de ensayo. Para obtener resultados fiables, debe conocerse la tensión superficial del fluido de ensayo y debe garantizarse una humectación suficiente de la muestra de ensayo.





Título del parámetro Unidad Valor
magnitud(es) de medición - distribución del tamaño de los poros, permeabilidad al gas
rango de medición, tamaño de los poros µm 0,25 ... 130
medio de funcionamiento: gas/aire — suministro de aire comprimido barra máx. 6
Fluido de funcionamiento, líquido de prueba - Topor
fuente de alimentación V CA 110 ... 230
peso kg 12
dimensiones (ancho × alto × profundidad) mm 480 x 390 x 310
  • Topor: líquido de prueba para la medición del tamaño de los poros con un analizador de poros
  • conjunto de limpieza por aire comprimido de tres etapas
  • Fan Q., Liang W., Fan T.-T., Li X., Yan S.-Y., Yu M., Ning X. and Long Y.-Z Polyvinylidene fluoride composite nanofibrous filter for high-efficiency PM2.5 capture Composites Communications 22 (2020) 100533,
    dx.doi.org/10.1016/j.coco.2020.100533
  • Liu Y., Qian X., Wang L., Qian Y., Bai H. and Wang X. Hierarchical micro/nanofibrous filter for effective fine-particle capture Powder Technology 360 (2020) 0, 1192 - 1199
    dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2019.11.012
  • Liu Y., Qian X., Zhang H., Wang L., Zou C. y Cui Y. «Preparación de filtros de microfibras y nanofibras para una retención eficaz de PM 2,5 con baja resistencia a la filtración», Chem. Eng. Sci. 217 (2020) 115523, dx.doi.org/10.1016/j.ces.2020.115523
  • Yang Y., He R., Cheng Y. y Wang N. «Membrana fibrosa con estructura multicapa que permite el transporte direccional de la humedad y la radiación térmica para la filtración de aire de alto rendimiento», e-Polymers 20 (2020) 1, 282-291 dx.doi.org/10.1515/epoly-2020-0034
  • Zhu F., Su J., Wang M., Hussain M., Yu B. y Han J. Estudio sobre mezclas de poli(ácido láctico) y poli(ácido láctico)/poliamida 11 compatibilizadas mediante injerto en estado fundido con dos monómeros, y tejidos no tejidos soplados en estado fundido reforzados. Journal of Industrial Textiles 49 (2020) 6, 748-772 dx.doi.org/10.1177/1528083718795913
  • Ullmann, C., Babick, F. y Stintz, M. «Microfiltración de suspensiones de tamaño submicrónico y nanométrico para la determinación del tamaño de las partículas mediante dispersión dinámica de luz», *Nanomaterials* 9 (2019) 6, dx.doi.org/10.3390/nano9060829
  • Li X., Wang X.-X., Yue T.-T., Xu Y., Zhao M.-L., Yu M., Ramakrishna S. y Long Y.-Z. Membrana de nanofibras y microfibras de PTFE impermeable y transpirable como filtro de alta eficiencia para PM2,5. Polymers 11 (2019) 4, dx.doi.org/10.3390/polym11040590
  • Zhu F., Su J., Zhao Y., Hussain M., Yasin S., Yu B. y Han J. «Influencia de los nanotubos de halloysita en los tejidos no tejidos de ácido poliláctico obtenidos por soplado en estado fundido y compatibilizados mediante ácido poliláctico injertado en estado fundido con dos monómeros». Text. Res. J. 89 (2019) 0, 4173 - 4185 dx.doi.org/10.1177/0040517519826926

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