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Descrição
As propriedades físico-químicas da escória são de grande importância para o estudo dos processos metalúrgicos. Portanto, pesquisar determinadas propriedades físicas da escória, como viscosidade, tensão superficial, densidade e condutividade, fornece orientação para a operação racional dos processos metalúrgicos e para a qualidade do produto. Este instrumento é utilizado para testar e estudar a viscosidade em alta temperatura, a tensão superficial, a densidade em alta temperatura e os parâmetros de condutividade da escória protetora para lingotamento contínuo. Ele possui medição e controle por microcomputador, um motor de passo de alta precisão e controle de pulsos PLC, além de controle de velocidade de ultra-alta precisão. Uma balança eletrônica de alta precisão é utilizada para pesagem (densidade em alta temperatura). Atende integralmente à norma de ensaio YB/T185.
Ele também pode ser utilizado para determinar a viscosidade do vidro fundido ou de outras substâncias no estado fundido, em diferentes temperaturas, obtendo-se a curva de correlação viscoelástica entre viscosidade e temperatura do vidro fundido. O vidro fundido é mantido em uma temperatura pré-ajustada para equilíbrio ou medido dinamicamente a uma determinada taxa de resfriamento, a fim de determinar a variação da viscosidade com a temperatura durante o resfriamento. A temperatura da amostra de vidro é monitorada por um termopar posicionado sob o cadinho, e o valor de temperatura é transmitido ao software do computador para exibição em tempo real. O rotor é lentamente abaixado e imerso na amostra de vidro fundido, e o viscosímetro gira a uma velocidade pré-ajustada, exibindo a leitura correspondente de viscosidade. A diferença de tempo, o valor de viscosidade correspondente e a temperatura em diferentes velocidades de rotação são salvos em um arquivo de dados do computador.
Este instrumento é utilizado principalmente para testar e estudar parâmetros como viscosidade em alta temperatura, tensão superficial, densidade em alta temperatura e condutividade elétrica de materiais não metálicos, tais como escórias. É controlado por computador. Um bastão de molibdênio-silício GM1800 de alta temperatura é usado como elemento aquecedor, um termopar do tipo B é empregado para medição de temperatura, um módulo de controle de temperatura de alta precisão regula com exatidão a taxa de aquecimento e um sistema de aquisição de dados com sensor de torque de alta precisão coleta e exibe os dados em tempo real no monitor do computador. Após o experimento, pode-se imprimir um relatório experimental.

Especificações
1. Temperatura de operação contínua: 1650 ℃; temperatura máxima a curto prazo: 1700 ℃ (dentro de 30 minutos);
2. Potência de aquecimento do forno de alta temperatura: 380 V, 4 kW;
3. Controle de temperatura programável / precisão do controle de temperatura: ±1 ℃;
4. Faixa de medição de viscosidade / precisão: 0,1–10⁵ Pa·s ±2 %; (MVT.HT1101)
5. Faixa de medição de densidade em alta temperatura/precisão: 0,01–10 g/cm³ ±3%; (MVT.HT1103)
6. Faixa de medição de tensão superficial/precisão: superior a 1×10⁻³ N/m ±3%; (inclui MVT.HT1103)
Focando na pesquisa e aplicação de fornos de aquecimento elétrico e instrumentos de ensaio térmico
7. Faixa de medição de resistência/precisão: 1 mΩ a 100 MΩ ±3%; (com MVT.HT1102)
8. Balança: faixa/crescimento: 10–300 g / 0,001 g; (com MVT.HT1103)
9. Banho termostático: faixa de temperatura: 5–95 °C, precisão: 0,1 °C, volume do tanque interno: 5 L;
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