Viskosität & Rheologie als Dienstleistung
Präzise Auftragsmessungen mit IMETER M5 DiVA — von dünnflüssigen Lösemitteln bis zu komplexen Gelen. Simultane Viskositäts- und Dichtebestimmung in einer einzigen, absolut genauen Messung.
◆ Metrologisch korrekt
Axiorheometrie — frei von den systematischen Fehlern rotatorischer Rheometer. Rückführbare, überprüfbare Messaussagen.
◆ Realer Volumenstrom
Keine Oberflächeneffekte, Wirbel oder Lagerreibung. Tatsächlicher Flüssigkeitstransport.
◆ 7 Dekaden Messbereich
Von Luft bis kaltem Honig — exakte Schergradienten und hohe Auflösung über 0,01 bis 10⁵ mPa·s.
◆ Simultan Dichte + Viskosität
Dynamische und kinematische Viskosität korrekt in einer Messung bestimmt.
◆ Vollständige Prüfberichte
Analysierbare Daten. KI-taugliche Dokumentation für Integrität und Folgeanalysen.
◆ Exklusiv bei geringer Scherung
Minimalste Schergradienten — hervorragend für hochfluide und biologische Proben.
Messbeispiele nach Anwendung
Unsere Prüfberichte zeigen die Leistungsfähigkeit der M5 DiVA an realen Proben. Jeder Bericht enthält vollständige Messdaten, Diagramme und Auswertungen (PDF-Download).
Lebensmittel & BiologieKomplexe Rheologie natürlicher Fluide
Von Milchprodukten über pflanzliche Gele bis zur Fermentationsüberwachung — biologische Fluide zeigen faszinierende rheologische Phänomene.
- Aloe Vera Gel — Scherverdünnung & Dilatanz Strukturviskos bis 40/s, darüber dilatant. Thixotropie bei kleinen, Rheopexie bei hohen Raten.
- Buttermilch mit Butterflocken Zweiphasiges Fluid mit Fließgrenze — Modellsubstanz für technische Suspensionen.
- Bio-Ketchup Klassisches strukturviskoses Beispiel. Hohe Fließgrenze & Viskoelastizität.
- Frische Rohmilch Rheologisch vielfältig bei genauer Betrachtung — weitgehend newtonsch auf den ersten Blick.
- Zuckerwasser 63 % Hochkonzentriert — Andeutung von Fließgrenze und Thixotropie.
- Hefe-Gärung — Prozessmonitoring Kinetische Messung: η und ρ im Zeitverlauf während der Gärung.
- Kirschgummi (Gummifluss), 4 % Lösung Deutliche Scherverdünnung unter 0,1/s — biologische Barrierefunktion.
- Gelatine-Gelation (CR-Beobachtung) 8-stündige Langzeitbeobachtung der isothermen Gelation.
- Gelatine-Gelation (CS-Beobachtung) Viskositäts- und Dichteanstieg bei fortschreitender Gelation.
- Gelatine-Lösung (Random-Rates) Unerwartetes Low-Shear-Thickening durch Random-Rate-Methode aufgedeckt.
Chemie & TensideStrukturbildung, Memory-Effekte
Tensidlösungen, Seifen und Polymere zeigen scherratenabhängige Strukturbildung, einzigartig analysierbar mit der DiVA-Random-Rates-Methode.
- Random-Rates Applikationsbericht — SDS-Seifenlösung Memory-Effekte in verdünnter Seifenlösung. Philosophisch anmutende Rheologie.
- Geschirrspülmittel — Kaye-Effekt Scherverflüssigung und der faszinierende Kaye-Effekt.
- Kaliumstearat (Seife), 10 % Lösung Resonanz-Verdacht bei 12/s — µ-Brüchigkeit der Mikrokristallphase bei 32,5 °C.
- Noneth-8 (nichtionisches Tensid) Shear-induced structuring: Flüssigkristalline Strukturbildung bei 13 °C.
- PEG 400 (Polyethylenglycol) Newtonisch mit reproduzierbarer minimaler Scherverdünnung.
Lösemittel & KraftstoffeNiedrigviskose Fluide, Turbulenzgrenzen
Extrem niedrige Viskositäten fordern jedes Rheometer heraus. Die DiVA zeigt hier ihre besondere Stärke — bis zur Identifikation von Turbulenzbeginn.
- Pentan (25 °C, Mw)schnelle, sichere Mittelwertlwertsmessung von Dichte und Viskosität bei höchster Fluidität.
- Diethylether (10–35 °C) Viskosität 4× kleiner als Wasser. Hohe Raten (500/s), Re 280–350.
- Cyclohexan Perfekt newtonsch. Reynoldszahl bis 1000/s unkritisch.
- n-Hexan Reproduzierbar selbst bei Re > 400. Turbulenzgrenzen erkennbar.
- Toluol Perfekt newtonsch im gesamten Messbereich.
- Dodekan (Random-Rates) Tendenz zur Scherverdünnung — beginnende Strukturviskosität bei 12 C-Atomen?
Öle & technische FluideTemperaturabhängigkeit, Viskositätsindex
Motoröle, Hydraulikfluide und Glykole — Temperaturabhängigkeit und Viskositätsindex über große Bereiche präzise bestimmt.
- Motoröl 5W-40 (40–100 °C) Temperaturabhängigkeiten von Dichte und Viskosität, f VI = 168 bestimmt (DIN 2909). 4 Stütztemperaturen.
- Motoröl 5W-40, rheo (100°C) TRheologie bei 100°C — fast perfekt newtonisch; Force-Path deutet 'Stoffgemisch' an.
- Propylenglykol (−10 bis 150 °C) Demonstrativ große Temperaturspanne, CS-Modus. VI ≈ 144.
- Diiodmethan (20–30 °C) Extrem hohe Dichte — Aluminium schwimmt darauf. Prominenter Transient.
Referenzfluide & SystemtestsLinearität, Reproduzierbarkeit, Robustheit
Nachweise zur Messqualität: Linearitäts- und Robustheitstests, Wiederholpräzision und dynamische Response.
- Luft — Linearitätsnachweis Systemlinearität, nachgewiesen an Luft bei 25 °C.
- Dest. Wasser, 25 °C — Mittelwertsmessung Wiederholpräzision: Mittelwerte und Standardabweichungen für η und ρ.
- Wasser 0–8 °C Dichteanomalie bei 3,98 °C — Auswirkung auf dyn. vs. kinem. Viskosität.
- Wasser 10–30 °C 4 Kennzahlen simultan: η, ν, ρ, α über Temperaturbereich.
- Wasser, rheologisch bei 40 °C Messbereichsprüfung. Turbulenzindiz bei Re ≈ 330.
- CS-Robustheit bei ΔT (Wasser) Dynamische Response bei rascher Temperaturänderung. Prozessmonitoring-tauglich.
- Newtonsche Normalprobe BW1 (gealtert) Random-Rate-Studie: Alterungseffekte — Gelpartikelbildung nach 4 Jahren.
Messfunktionen im Überblick
Diagramme aus den Prüfberichten illustrieren die Darstellungs- und Analysemöglichkeiten.
Rheologische Charakterisierung mit M5 DiVA
Rheogramme mit typischen Verlaufsformen. Honig ‚normal‘ (newtonisch), Schmierseife rein scherverdünnend (strukturviskos), Aloe-Gel geht bei steigender Schergeschwindigkeit in dilatant. Das Polysaccharid H' zeigt Dilatanz, Newtonizität und Strukturviskosität.
Analysen bei minimaler Schergeschwindigkeit
Eine Flüssigkeit ohne Fließgrenze, die sich bei kleinsten Bewegungen versteift – extreme Dilatanz im niedrigsten Scherbereich. Kurze mechanische Störungen werden gedämpft, langsame Bewegungen gleiten durch. Der Heilige Gral für Gelenkschmierung und Brillianz.
Temperaturabhängigkeit — η(ΔT)
Viskosität und ihre Veränderung durch Temperatur am Beispiel der von Messungen an Speiseölen und Kraftstoffen; Dichte und Ausdehnungskoeffizienten sind parallel aussagekräftig.
Sichtbarmachung von Zusammenhängen
Grafische Datenvergleiche beantworten komplexe Fragestellungen anschaulich — hier im Testbeispiel: ob verschiedene Messmodi (CR,CS, Rheo) gleiche Werte liefern würden. Der lineare Viskositätsanstieg bezeugt Kompatibilität der Messmoden und ungestörte Gelation.
◆ Messung beauftragen
Voll dokumentierte Prüfberichte · Vergleiche und Zusammenfassungen · Schnelle Bearbeitung nach Rücksprache · Screenings, Studien und rheologische Optimierungen auf Anfrage.
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot — auch für Probenreihen und Studien.
Von der Anfrage bis zum Ergebnis
- 1 Anfrage Kontaktieren Sie uns per Formular, Fon oder E-Mail mit Probenbeschreibung.
- 2 Beratung Wir besprechen Ihre Anforderungen (z. B. Temperatur, Scherrate) und Termine.
- 3 Probenversand Schicken Sie uns Ihre Probe sicher verpackt. Typisch reichen ca. 15 mL.
- 4 Messung IMETER Durchführung mit IMETER M5 DiVA gemäß der Beauftragung.
- 5 Prüfbericht Sie erhalten einen detaillierten Bericht per E-Mail/PDF innerhalb weniger Tage.
- 6 Nachbesprechung Optionale Beratung zur Einordnung und Auswertung der Ergebnisse.
Methode: IMETER M5 DiVA — Axiorheometrie im Ringspalt. Methodenbeschreibung · Physikalische Grundlagen
Die Kombination aus präziser Messung und großem Messbereich macht das Real-Flow-Axiorheometer zur idealen Wahl für anspruchsvolle rheologische Analysen, insbesondere bei biologischen Fluiden wie Zellkulturen oder weichen Biomaterialien.