ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ QUALTECH

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ QUALTECH

Πραγματικές αξίες για τους πελάτες και τους πελάτες μας

ΗΠΑ: +1 720 897 7818
ΗΒ: +44 161 408 5668
AU: +61 2 8091 0618

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: [email protected]

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ QUALTECH
2186 South Holly Street, Ντένβερ, Κολοράντο 80222, ΗΠΑ

Άνοιγμα στους Χάρτες Google
  • καλως ΗΡΘΑΤΕ
  • Οργανα
    • Μέτρηση Ιξώδους
      • Flow Cups
        • ISO Flow Cup ASTM D5125 ISO 2431 DIN 53224 BS EN 535
        • Ford Cups ASTM D333 ASTM D365 ASTM D1200 ISO 2431
        • Zahn Cup ASTM D1084 ASTM D4212 BS EN 535
        • Ιαπωνικό Κύπελλο IWATA
        • Κύπελλο DIN DIN 53211
        • Κύπελλο πίεσης ISO 2811-4 BS 3900-A22
        • Βάσεις & βάσεις για κύπελλα ροής ιξώδους
      • Περιστροφικό ιξωδόμετρο
        • Ιξωδόμετρο χειρός
        • Φορητό ιξωδόμετρο
        • Ψηφιακό περιστροφικό ιξωδόμετρο
        • Ιξωδόμετρο ατράκτου με οθόνη αφής
        • Ιξωδόμετρο Krebs Stormer
        • Ιξωδόμετρο υψηλής θερμοκρασίας
        • Ιξωδόμετρο Κώνου & Πλάκας
        • Λουτρό ιξώδους
        • Ιξωδόμετρο Laray
        • Ιξωδόμετρο αλευριού & αμύλου
    • Έλεγχος εμφάνισης
      • Στιλπνότητα
        • Μετρητής γυαλάδας
        • Μετρητής γυαλάδας με μικρο φακό
        • Γυαλόμετρο Haze
        • Γυαλόμετρο 45° Γωνία
        • Γυαλόμετρο 75° Γωνία
        • Γυαλιστικό τσέπης
        • Μετρητής γυαλάδας με οθόνη αφής
        • Color Reader & Gloss Meter
        • Ενσωματωμένο Glossmeter
        • Mini Glossmeter
      • Διαφάνεια Haze Clarity
        • Χαζόμετρο
        • Θολόμετρο χειρός
        • Θολόμετρο επιφάνειας εργασίας
      • Χρώμα
        • Συσκευή ανάγνωσης χρωμάτων χειρός
        • Φορητός αναγνώστης χρωμάτων
        • Αναγνώστης χρωμάτων πάγκου
        • Φασματοφωτόμετρο χειρός
        • Φασματοφωτόμετρο επιφάνειας εργασίας
        • Έπιπλο αξιολόγησης χρωμάτων
        • Σταθμός στεγανοποίησης χρώματος
        • Gardner Color Comparator
        • Τιντόμετρο Lovibond
        • Έγχρωμες κάρτες RAL
        • Έγχρωμες κάρτες Pantone
        • Συσκευή ανάγνωσης χρωμάτων χειρός για υγρά
        • Χρωματόμετρο χειρός για πούδρες
        • Χρωματόμετρο χειρός για φαρμακευτικά προϊόντα
        • Λογισμικό αντιστοίχισης χρωμάτων
      • Λευκότητα
        • Μετρητής λευκότητας χειρός
        • Φορητός μετρητής λευκότητας
        • Μετρητής λευκότητας επιφάνειας εργασίας ISO
        • Μετρητής λευκότητας CIE D65
        • Συσκευή μέτρησης πορώδους
      • Πάχος
        • Μετρητές πάχους υγρού φιλμ
        • Μετρητής πάχους μεμβράνης τροχού
        • Μετρητής πάχους επίστρωσης
        • Μετρητής πάχους υπερήχων
        • Μετρητής επιθεώρησης βαφής
        • Μετρητής πάχους μπανάνας
        • Διαβήτης
        • Μετρητής πάχους φύλλου
      • Αδιαφάνεια ανάκλασης
        • Μετρητής ανάκλασης
        • Φασματικός μετρητής χειρός
        • Επιτραπέζιος μετρητής ανάκλασης
        • Ψηφιακό Κρυπτόμετρο
        • Μετρητής υπέρυθρης ανάκλασης
        • Μετρητής μετάδοσης φωτός
        • Μετρητής μετάδοσης φωτός γυαλιού & φακού
        • Μετρητής Διαπερατότητας Φωτός 365nm & 550nm & 850nm & 940nm
        • Μετρητής διαπερατότητας υπεριώδους φωτός
        • Μετρητής υπέρυθρου φωτός
        • Μετρητής διαπερατότητας μπλε φωτός
        • Ανακλασόμετρο μονής γωνίας
        • Πολυγωνικό αντανακλαστικό μέτρο
    • Σειρά Εφαρμογών
      • Dip Coater
      • Αυτόματη εφαρμογή κενού φιλμ
      • Αυτόματη συσκευή εφαρμογής φιλμ με πίνακα εφαρμογής μεμβράνης από ανοξείδωτο χάλυβα & γυαλί
      • Ελεγκτής ισοπέδωσης
      • SAG Tester
      • Εφαρμογές Ταινιών
      • Wire Bar Coater
      • Πιστόλι βαφής
      • Spin Coater
      • Πίνακας κενού για εφαρμογή φιλμ
      • Επιφάνεια ανάσυρσης
      • Διαγράμματα σκακιέρας
      • Εμποτάκι αζώτου
      • Πολυστρωματικό Dip Coater
      • Βαλβίδα σταθερής θερμοκρασίας
      • Casterguide for Cube Film Applicator
      • Αυτόματος θάλαμος ψεκασμού υποστρώματος
      • Θάλαμος ψεκασμού πλύσης νερού
    • Μέτρηση υγρασίας
      • Karl Fischer Titrator
      • Κουλομετρικός Τίτλος Καρλ Φίσερ
      • Ψηφιακός μετρητής υγρασίας
      • Αναλυτής υγρασίας
      • Περιστροφικός εξατμιστής
    • Δοκιμή Φυσικών Ιδιοτήτων
      • Fineness of Grind
        • Λεπτότητα μετρητών λείανσης
        • Ηλεκτρική λεπτότητα των μετρητών λείανσης
      • Χρόνος στεγνώματος
        • Καταγραφή χρόνου στεγνώματος
        • Αυτόματη καταγραφή χρόνου στεγνώματος
        • Δοκιμαστής μέσω ξηρής κατάστασης
      • Πυκνότητα
        • Κύπελλα πυκνότητας
        • Πυκνόμετρο αερίου
        • Πυκνόμετρο χειρός
        • Πυκνόμετρο πάγκου
        • Πυκνόμετρο χειρός
        • Πυκνόμετρο μετάδοσης
        • Οπτικό Πυκνόμετρο Μετάδοσης
        • Πυκνόμετρο άνωσης
        • Ογκόμετρο Scott
        • Ροόμετρο Hall
        • Ροόμετρο Carney
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ASTM D1895 Μέθοδος Α
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ASTM D1895 Μέθοδος Β
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ISO R60
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας
        • Ογκόμετρο φαινομενικής πυκνότητας
        • Πατήστε Μετρητής πυκνότητας
        • Powder Angle of Repose
        • Δοκιμαστής χαρακτηριστικών σκόνης
        • Αυτόματο Σύστημα Ανάλυσης Καθαριότητας Φίλτρου
        • Αυτόματο Πυκνόμετρο πραγματικής πυκνότητας
        • Ροόμετρο Gustavsson
        • Πυκνόμετρο Arnold
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ISO Μέθοδος R60
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ASTM D1895 Μέθοδος Α
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ASTM D1895 Μέθοδος Β
        • Μετρητής χύδην πυκνότητας ASTM D1895 Μέθοδος Γ
        • Αυτόματος μετρητής πυκνότητας υγρών
        • Πυκνόμετρο Υγρών
        • Ακουστικό ντουλάπι άνεσης
      • Αγωγιμότητα & pH
        • Μετρητής pH τσέπης
        • Φορητός μετρητής pH
        • Φορητό μετρητή pH
        • Επιτραπέζιος μετρητής pH
        • Φορητός μετρητής αγωγιμότητας
        • Φορητός μετρητής αγωγιμότητας
        • Επιτραπέζια αγωγιμότητα & pHόμετρο
        • Ηλεκτρόδιο PH
        • Επιλεκτικό ηλεκτρόδιο ιόντων
        • Ηλεκτρόδιο διαλυμένου οξυγόνου
        • Ηλεκτρόδιο Αναφοράς
        • Ηλεκτρόδιο αγωγιμότητας
        • Μεταλλικό Ηλεκτρόδιο
        • Ηλεκτρόδιο θερμοκρασίας
      • Διάθλαση
        • Διαθλασίμετρο χειρός
        • Φορητό ψηφιακό διαθλασίμετρο
        • Αυτόματο ψηφιακό διαθλασίμετρο
        • Ψηφιακό Διαθλασίμετρο
        • Αναλογικό Διαθλασίμετρο
      • Τραχύτητα
        • Μετρητής τραχύτητας επιφάνειας
      • Θερμοκρασία & Υγρασία
        • MFFT Bar με οθόνη αφής
        • Υγρασόμετρο
        • Εργαστηριακό Θερμόμετρο
        • Υπέρυθρο Θερμόμετρο
        • Κλειστή κούπα Flash Point Tester
        • Δοκιμαστής σημείων λάμψης κλειστού φλιτζανιού χαμηλής θερμοκρασίας
        • Αυτόματος ελεγκτής σημείων λάμψης κλειστού κυπέλλου
        • Abel Flash Point Tester
        • Open Cup Flash Point Tester
        • Ελεγκτής σημείων λάμψης ανοιχτού κυπέλλου χαμηλής θερμοκρασίας
        • Ελεγκτής σημείων μαλακώματος
        • Συσκευή Σημείου Τήξης
        • Ελεγκτής σημείου τήξης με εγγραφή βίντεο
        • Δοκιμαστής σημείου τήξης
        • Ελεγκτής σημείου τήξης μικροσκοπίου
        • Θερμικός οπτικός αναλυτής
        • Δοκιμαστής εκτροπής θερμότητας
      • Μέτρηση τάσης
        • Δακτύλιος μετρητή επιφανειακής τάσης Du Noüy
        • Επιφανειακός μετρητής τάσης Πλάκα Wilhelmy
      • Μέτρηση μεγέθους σωματιδίων
        • Αναλυτής μεγέθους σωματιδίων
        • Εργαστηριακός αναδευτήρας κόσκινου
    • Έλεγχος Μηχανικών Ιδιοτήτων
      • Όργανα Δοκιμών Ευκαμψίας & Παραμόρφωσης
        • T-Bend Tester
        • Κυλινδρικός ελεγκτής κάμψης μανδρελίου
        • Κωνικός ελεγκτής κάμψης μανδρελίου
        • Ελεγκτής βεντούζας
        • Δοκιμαστής διάτρησης μπάλας
        • Δοκιμαστής συμπίεσης
        • Edge Crush Tester
        • Δοκιμαστής αντοχής σε διάρρηξη χαρτιού
        • Δοκιμαστής αντοχής ριπής από χαρτόνι
        • Δοκιμαστής αντοχής σε διάρρηξη υφασμάτων
        • Δοκιμαστής συμπίεσης κουτιού
        • Roll Crush Tester
        • Ελεγκτής ευελιξίας φιλμ βαφής
        • Υποστρώματα δειγμάτων δοκιμής ευκαμψίας Putty
        • Αυτόματος ελεγκτής ροπής καπακιού μπουκαλιού
      • Όργανα δοκιμής κρούσης
        • DuPont Impact Tester
        • Δοκιμαστής πρόσκρουσης βαρέως τύπου
        • Universal Impact Tester
        • Δοκιμαστής πρόσκρουσης βελών που πέφτει
        • Δοκιμαστής πρόσκρουσης πάνελ ξύλου
      • Όργανα δοκιμής πρόσφυσης
        • Ελεγκτής διασταυρούμενης κοπής πρόσφυσης
        • Ελεγκτής διασταυρούμενης κοπής πρόσφυσης μονής λεπίδας
        • Κιτ δοκιμής χάρακα διασταυρούμενης κοπής πρόσφυσης
        • Adhesion X Cut Test Kit
        • Αυτόματος ελεγκτής διασταυρούμενης κοπής πρόσφυσης βαφής
        • Πλήρως αυτόματο Pull-Off Tester πρόσφυσης
        • Αυτόματος ελεγκτής πρόσφυσης έλξης
        • Peel Adhesion Tester
        • Δοκιμαστής τριβής συντελεστή COF
        • Peel Tester για κόλλες
        • Loop Tack Tester
        • Ελεγκτής φλοιού πρόσφυσης
      • Όργανα Δοκιμής Σκληρότητας
        • Ελεγκτής σκληρότητας μολυβιού
        • Ελεγκτής σκληρότητας μολυβιού επιτραπέζιου υπολογιστή
        • Μηχανοκίνητη συσκευή ελέγχου σκληρότητας μολυβιού
        • Στυλό σκληρότητας Dur-O-Test
        • Ελεγκτής σκληρότητας εκκρεμούς
        • Αυτόματος ελεγκτής γρατσουνιών
        • Αυτόματο Mar Tester
        • Εργαλείο γρατσουνίσματος
        • Ελεγκτής σκληρότητας Leeb Rebound
        • Φορητός ελεγκτής σκληρότητας Leeb
        • Δοκιμαστής σκληρότητας χειρός
        • Ψηφιακός ελεγκτής σκληρότητας τσέπης
        • Φορητός ελεγκτής σκληρότητας Rockwell & Brinell
        • Χειρός μετρητής σκληρότητας Rockwell
        • Δοκιμαστής σκληρότητας Brinell μικρού φορτίου
        • Δοκιμαστής σκληρότητας Brinell με οθόνη αφής
        • Δοκιμαστής σκληρότητας Brinell
        • Ελεγκτής πολλαπλής σκληρότητας
        • Rockwell Hardness Tester με οθόνη αφής
        • Δοκιμαστής σκληρότητας Rockwell
        • Επιφανειακός ελεγκτής σκληρότητας Rockwell
        • Μεγάλο δείγμα Rockwell Hardness Tester
        • Rockwell Plastic Hardness Tester
        • Ελεγκτής σκληρότητας Vickers
        • Ελεγκτής σκληρότητας Vickers μικρού φορτίου
        • Ελεγκτής σκληρότητας Knoop
        • Μικρομετρητής σκληρότητας με οθόνη αφής
        • Micro Hardness Tester
        • Buchholz Indentation Tester
      • Όργανα δοκιμής τριβής
        • Wet Abrasion Scrub Tester
        • Προηγμένος ελεγκτής υγρής τριβής
        • Περιστροφικός ελεγκτής τριβής μονής πλατφόρμας
        • Περιστροφικός ελεγκτής τριβής διπλής πλατφόρμας
        • Γραμμικός ελεγκτής τριβής
        • Χειροκίνητο κροσόμετρο
        • Ηλεκτρικό κροσόμετρο
        • Ηλεκτρικό περιστροφικό κροσόμετρο
        • Περιστροφικό κροσόμετρο
        • Δερμάτινο κυκλικό κροσόμετρο
        • Κροστόμετρο Gakushin
        • Ελεγκτής τριβής και πασσάλων Martindale
        • Δοκιμαστής ταλαντώσεων κυλίνδρων Wyzenbeek
        • RCA Abrasion Tester
        • Δοκιμαστής τριβής πτώσης άμμου
        • Κλίμακα χρωματικής μεταφοράς 9 βημάτων AATCC
        • Κάρτες δοκιμής χρώματος της κλίμακας γκρι AATCC
        • Προηγμένος ελεγκτής τριβής
      • Συστήματα δοκιμής εφελκυσμού
        • Μηχανή εφελκυσμού μονής στήλης
        • Μηχανή εφελκυσμού διπλής στήλης
      • Συστήματα δοκιμής ευθραυστότητας
        • Σύστημα δοκιμής ευθραυστότητας
        • Ελεγκτής ευθραυστότητας
      • Δοκιμή πλύσης σταθερότητας χρώματος
        • Δοκιμαστής αντοχής χρώματος στο πλύσιμο
    • Όργανα Κλιματικών Δοκιμών
      • Εξοπλισμός δοκιμών καιρού
        • Επιτραπέζιος θάλαμος δοκιμής καιρού UV
        • Θάλαμος δοκιμής καιρού με υπεριώδη ακτινοβολία
        • Θάλαμος δοκιμής καιρού Xenon
        • Θάλαμος δοκιμής Xenon με σύστημα φίλτρου νερού
        • Θάλαμος δοκιμής καιρού τόξου Xenon
      • Έλεγχος διάβρωσης
        • Θάλαμος ψεκασμού αλατιού
        • Θάλαμος δοκιμής ομίχλης αλατιού
        • Advanced Salt Spray Test Chamber
      • Θερμοκρασία και Υγρασία
        • Εργαστηριακός Φούρνος
        • Εργαστηριακός φούρνος με αντιεκρηκτική προστασία
        • Φούρνος Φούρνων Σιγαστήρα
        • Εργαστηριακός Φούρνος κενού
        • Κάθετος φωτεινός θάλαμος
        • Μπάνιο χαμηλής θερμοκρασίας
        • Εργαστήριο Υδάτινο Λουτρό
        • Εργαστηριακό Λουτρό
        • Θάλαμος Δοκιμών Κλίματος
        • Θερμοκοιτίδα Ξηρού Μπάνιου
      • UV Curing
        • Εξοπλισμός σκλήρυνσης με υπεριώδη ακτινοβολία
        • Ραδιόμετρο υπεριώδους φωτός
    • Μίξη Φρεζάρισμα Διασποράς
      • Ηλεκτρικός Εργαστηριακός Μίξερ
      • Ηλεκτρικός Εργαστηριακός Αναδευτήρας
      • Αυτόματο Lab Mixer με χρονοδιακόπτη
      • Laboratory High Speed Disperser
      • Εργαστηριακός διασκορπιστής για όλες τις χρήσεις
      • Εργαστηριακός διασκορπιστής με χρονοδιακόπτη
      • Εργαστηριακός Αυτόματος Διασκορπιστής με Χρονόμετρο & Μέτρηση Θερμοκρασίας
      • Εργαστηριακός Αντιεκρηκτικός Διασκορπιστής & Αναμίκτης υψηλής διάτμησης
      • Εργαστήριο Καλαθόμυλος
      • Αναδευτήρας για μπογιές με δύο βραχίονες
      • Αυτόματος αναδευτήρας βαφής
      • Πνευματικός αναδευτήρας βαφής
      • Διανομέας χρωμάτων
      • Αυτόματος Διανομέας Βαφής
      • Αυτόματος τροχιακός δονητής
      • Εργαστηριακός αναδευτήρας πλακών
      • Large Orbital Shaker
      • Laboratory Vacuum Disperser
      • Advanced Vacuum Disperser
      • Αυτόματος μύλος πούδρας
      • Επιτραπέζιος μύλος πούδρας
      • Τρεις Ρολόμυλος
      • Muller Grinder
      • Εργαστήριο Οριζόντιος Αμμόμυλος
      • Εργαστηριακός Πνευματικός Μίξερ
      • Πνευματικός Μίξερ με Ανελκυστήρα
      • Νανομίξερ
      • Laboratory Vacuum High Speed Disperser
      • Εργαστηριακός Γαλακτωματοποιητής
      • Laboratory V Blender
    • Δοκιμή ιδιοτήτων μελανιού εκτύπωσης
      • Ελεγκτής τριβής με διαλύτη MEK
      • Προηγμένος ελεγκτής τριβής διαλύτη MEK
      • Πρέσα στεγανοποίησης μελανιού
      • Δοκιμαστικό μελανιού εκτύπωσης
    • Εργαστηριακά όργανα δοκιμής
      • Εργαστηριακή Ζυγαριά
      • Εργαστηριακή ζυγαριά με έγχρωμη οθόνη αφής
      • Schopper Riegler Tester
      • Hydraulic Schopper Riegler Tester
      • Digital Schopper Riegler Tester
      • Καναδικός Τυποποιημένος Ελεγκτής Ελευθερότητας
      • Δοκιμαστής σημείων πτώσης
      • Δοκιμαστής σημείων πτώσης ASTM D2265
      • Αυτόματος ελεγκτής σημείου πτώσης ASTM D2265
      • Ζυγαριά πάγκου
      • Κλίμακες πλατφόρμας
      • Δοκιμαστής διαπερατότητας αερίου
      • Ελεγκτής διαπερατότητας υδρατμών
    • Επιστημονική Προετοιμασία Δείγματος
      • Επιστημονική Προετοιμασία Δείγματος Κλωστοϋφαντουργίας
        • Κόφτης δειγμάτων GSM
    • Κλωστοϋφαντουργικά όργανα δοκιμής
      • Ελεγκτής τριβής MIE
      • Universal Wear Abrasion Tester
    • Όργανα περιβαλλοντικών δοκιμών
      • Φορητός μετρητής ποιότητας αέρα
      • Δειγματολήπτης αέρα περιβάλλοντος
    • Πλαστικά όργανα δοκιμής
      • Δοκιμαστής πρόσκρουσης Charpy Izod
      • Charpy Impact Tester
      • Izod Impact Tester
      • Ελεγκτής δείκτη ροής τήξης
    • Όργανα δοκιμών χαρτιού
      • Schopper Riegler Tester
      • Hydraulic Schopper Riegler Tester
      • Digital Schopper Riegler Tester
      • Καναδικός Τυποποιημένος Ελεγκτής Ελευθερότητας
      • Δαγκάνα ISO 534
      • Αυτόματος μετρητής πάχους χαρτιού ISO 534
      • Δοκιμαστής αντοχής σε διάρρηξη χαρτιού
      • Δοκιμαστής αντοχής ριπής από χαρτόνι
    • Όργανα δοκιμών σκυροδέματος
      • Σφυρί αναπήδησης σκυροδέματος
      • Ψηφιακό σφυρί αναπήδησης σκυροδέματος
  • Εξοπλισμός
    • Διασκορπιστές Βιομηχανικής Παραγωγής
      • Βιομηχανικός διασκορπιστής
      • Βιομηχανικός διασκορπιστής διπλού άξονα
      • Βιομηχανικός διασκορπιστής πολλαπλών αξόνων
      • Βιομηχανικός διασκορπιστής κενού
      • Διασπορέας υψηλού ιξώδους
      • In-Tank Disperser
      • Διασκορπιστής εντός δεξαμενής υπό πίεση
      • Διασκορπιστής κενού μέσα στη δεξαμενή
      • Λεπίδες διασποράς
    • Αναδευτήρες Βιομηχανικής Παραγωγής
      • Μίξερ In-Tank
    • Μπλέντερ Βιομηχανικής Παραγωγής
      • V Blender
      • Μπλέντερ διπλού κώνου
    • Μύλοι & Μύλοι Βιομηχανικής Παραγωγής
      • Βιομηχανικός Καλαθόμυλος
      • Τρεις Ρολόμυλος
  • Χημικά
  • Επικοινωνήστε μαζί μας
  • Σχετικά με εμάς
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣΠΑΡΑΘΕΤΩ, ΑΝΑΦΟΡΑ
  • Σπίτι
  • Science & Research
  • MPIF Standard 04: Apparent Density Using a Flowmeter Funnel – Essential Properties Assessment for Metal Powders in PM Industry

MPIF Standard 04: Apparent Density Using a Flowmeter Funnel – Essential Properties Assessment for Metal Powders in PM Industry

MPIF Standard 04: Apparent Density Using a Flowmeter Funnel – Essential Properties Assessment for Metal Powders in PM Industry

με QUALTECH PRODUCTS INDUSTRY Science & Research / Παρασκευή, 13 Ιούνιος 2025 / Δημοσιευτηκε σε Science & Research

Metal powder testing plays a crucial role in quality control for powder metallurgy processes. MPIF Standard 04 measures the apparent density of metal powders using a flowmeter funnel, providing manufacturers with essential data about how powders will behave during production. This standardized test helps determine how much space a specific weight of powder occupies under specified conditions, which directly impacts compaction, sintering, and final part properties.

A scientist measures powder flowing through a flowmeter funnel into a container in a laboratory.

The apparent density test is particularly important for industries that use powder metallurgy to create components for automotive, aerospace, and medical applications. When you test a powder using MPIF Standard 04, you’re measuring how the particles pack together under gravity alone, without applied pressure. This differs from other density measurements like tap density (MPIF Standard 46) or green density, which involve different conditions.

Implementing this test properly requires careful attention to powder handling and environmental factors. You should maintain consistent testing conditions since temperature and humidity can affect powder flow. While similar to other flow-related tests like Hall Flow Rate (MPIF Standard 03), the apparent density test focuses specifically on the mass-to-volume relationship rather than flowability characteristics.

Key Takeaways

  • MPIF Standard 04 measures how metal powders pack together under gravity, providing critical data for manufacturing process control.
  • Apparent density directly influences how powders behave during compaction and affects the final properties of sintered parts.
  • Proper test implementation requires consistent environmental conditions and careful sample handling to ensure reliable results.

Overview of MPIF Standard 04 (if modified) – Apparent Density Using a Flowmeter Funnel

An illustration showing a technician measuring metal powder density using a flowmeter funnel and a container with a scale in a laboratory setting.

MPIF Standard 04 provides a standardized method for determining the apparent density of free-flowing metal powders using the Hall flowmeter apparatus. This test method helps manufacturers assess powder quality and predict behavior during processing operations.

Test Purpose and Significance

The primary purpose of MPIF Standard 04 is to measure how densely metal powder particles pack together under gravity without additional force. This property, called apparent density, directly affects powder behavior during manufacturing processes like pressing and sintering.

Apparent density values help you:

  • Predict how much powder is needed to fill a die cavity
  • Estimate final part dimensions after sintering
  • Compare different powder lots for consistency
  • Evaluate powder quality and performance

The test is particularly significant for powder metallurgy industries where consistent powder properties are essential for producing uniform parts. Results are typically expressed in g/cm³ or g/in³ and provide valuable data for production planning and quality control.

General Principles of Apparent Density Measurement

Apparent density measurement operates on the principle that powder particles will arrange themselves in a specific way when flowing freely under gravity. This arrangement creates void spaces between particles that affect the overall volume-to-mass ratio.

The test involves:

  1. Flowing a specific mass of powder through a funnel
  2. Collecting it in a cup of known volume
  3. Calculating density by dividing mass by volume

No external forces are applied during the test. This distinguishes apparent density from tap density or other compacted density measurements.

The measurement is sensitive to particle shape, size distribution, and surface characteristics. Smooth, spherical particles typically show higher apparent density values than irregular ones because they pack more efficiently.

Core Concepts of Flowmeter Funnel Method

The Hall flowmeter funnel is designed with specific dimensions to ensure standardized flow conditions. It features a 2.5 mm diameter orifice that allows free-flowing powders to pass through under consistent conditions.

Key components:

  • Hall flowmeter funnel
  • Density cup (25 cm³ standard volume)
  • Stand to hold the funnel at a fixed height
  • Powder sample (typically 50-100g)

The method is only suitable for powders that flow freely without assistance. For non-free-flowing powders, MPIF Standard 28 using the Carney funnel (with a larger 5.0 mm orifice) is recommended instead.

The test’s reliability depends on careful technique. You must avoid vibration, maintain consistent funnel height, and ensure the powder flows continuously without interruption. Environmental factors like humidity can also affect results.

Specific Use and Application Scope

A technician in a lab coat measures powder density using a flowmeter funnel over a container in a laboratory setting.

MPIF Standard 04 measures the apparent density of metal powders using a flowmeter funnel. This test provides crucial data for powder manufacturers and end-users to ensure quality control and proper material processing.

Industries Utilizing MPIF Standard 04

The automotive industry extensively relies on MPIF Standard 04 for quality assurance in manufacturing components like gears, bearings, and brackets. These parts require precise powder density specifications to achieve desired mechanical properties.

Aerospace manufacturers use this standard when producing high-strength, lightweight components for aircraft and spacecraft. The test helps ensure consistent powder quality for critical safety parts.

Medical device companies implement MPIF Standard 04 when producing surgical instruments, implants, and dental applications. The precise measurement of apparent density helps you maintain biocompatibility and structural integrity.

Electronics manufacturers utilize this standard for producing magnetic cores, electrical contacts, and heat sinks. Your product reliability depends on consistent powder characteristics.

Applicable Materials and Product Types

MPIF Standard 04 applies primarily to metal powders with good flow characteristics. These include iron, copper, nickel, cobalt, and their alloys.

The standard is suitable for:

  • Fine powders (20-150 μm)
  • Coarse powders (150-600 μm)
  • Irregular and spherical particles
  • Pre-alloyed powders
  • Elemental powder blends

You’ll find this test particularly valuable for powders destined for:

  • Structural components
  • Filters and porous materials
  • Magnetic applications
  • Thermal spray coatings
  • Additive manufacturing feedstock

The test works best with free-flowing powders and may require modifications for cohesive or very fine materials.

Relevance in Powder Metallurgy

Apparent density directly impacts your compaction behavior during powder metallurgy processing. Higher apparent density typically means improved packing efficiency and potentially higher green strength.

This measurement helps you predict how much powder is needed to fill a die cavity. Accurate calculations prevent material waste and ensure consistent part dimensions.

Your powder’s flow rate and apparent density relationship provides insights into particle morphology. This correlation helps identify potential processing issues before they occur.

MPIF Standard 04 serves as a quality control benchmark between powder shipments. You can quickly identify variations that might affect downstream processing or final product properties.

When developing new powder formulations, this test provides critical baseline data. You’ll need this information to establish specifications and ensure batch-to-batch consistency.

Importance in Quality Control and Material Evaluation

A technician measuring the apparent density of powdered material using a flowmeter funnel in a quality control laboratory.

Apparent density data obtained through MPIF Standard 04 plays a crucial role in powder metallurgy quality control systems. This measurement helps manufacturers ensure consistency in their production processes and final product quality.

Importance of Apparent Density Data

Apparent density values serve as key indicators of powder quality and behavior during manufacturing. When you measure apparent density regularly, you can quickly detect variations in powder characteristics that might affect product quality.

These measurements help you establish acceptance criteria for incoming raw materials. By setting specific density ranges, you can reject powders that don’t meet your specifications before they enter production.

Apparent density testing also enables batch-to-batch consistency checks. This helps you maintain uniform production conditions and predict how powders will behave during processing.

The data helps you compare different powder suppliers and grades objectively. This information is valuable when qualifying new vendors or materials for your manufacturing processes.

Influence on Manufacturing Outcomes

Apparent density directly impacts several manufacturing parameters in powder metallurgy. Powders with higher apparent density typically require less compaction pressure to achieve desired green strength, which can reduce tool wear and energy consumption.

The fill density affects die filling operations in your production line. Consistent apparent density ensures uniform die filling, leading to more predictable dimensional control in finished parts.

Variations in apparent density can signal changes in:

  • Particle size distribution
  • Particle shape
  • Surface characteristics
  • Flow properties

These factors influence sintering behavior, shrinkage rates, and final mechanical properties of your components. By monitoring apparent density, you can better predict and control these outcomes.

When you establish correlations between apparent density and specific product defects, you create powerful quality control tools. This data helps troubleshoot issues like density variations, cracking, or dimensional problems in finished parts.

Principles and Validity of the Apparent Density Test

A laboratory scene showing a flowmeter funnel pouring metallic powder into a container on a precision scale, illustrating the apparent density test setup.

The apparent density test measures how powder particles pack together under gravity, providing crucial data for powder metallurgy and manufacturing processes. This standardized method offers reproducible results that directly relate to industrial applications.

Foundational Scientific Concepts

Apparent density represents the mass of powder that occupies a unit volume, including both the material and void spaces between particles. The measurement is expressed in g/cm³ and reflects how particles naturally arrange themselves when flowing freely.

This property depends on several factors: particle size distribution, particle shape, surface texture, and cohesive forces between particles. Spherical particles typically yield higher apparent density values than irregular ones.

The Hall flowmeter funnel creates consistent flow conditions by controlling the orifice diameter and funnel angle. This standardization ensures that gravity is the only force affecting particle arrangement.

The test directly correlates with die-filling behavior in powder metallurgy processes. Lower apparent density indicates more void spaces, which affects compaction requirements and final part density.

Why the Flowmeter Funnel Method Is Accepted

The flowmeter funnel method has gained industry acceptance because of its excellent reproducibility and correlation with industrial outcomes. When performed correctly, test results vary by less than 0.05 g/cm³ between operators.

The method requires minimal specialized equipment: a calibrated funnel, standardized cup, and precision scale. This accessibility makes it practical for both research and quality control environments.

MPIF Standard 04 and ASTM B212 have harmonized their procedures, creating global consistency in powder characterization. This standardization enables reliable material specifications across international supply chains.

The test provides valuable data for predicting powder behavior in manufacturing processes like die filling, compaction, and sintering. Many powder metallurgy production specifications directly reference apparent density values obtained through this method.

Interpreting Results and Practical Implications

A laboratory technician measures powder density using a flowmeter funnel and scale, surrounded by scientific equipment and data charts.

The apparent density values obtained through MPIF Standard 04 provide critical information that directly impacts manufacturing decisions and process optimization. Proper interpretation of these results enables better prediction of powder behavior during processing.

Understanding Apparent Density Values

Apparent density is typically reported in g/cm³ or g/cc. For metal powders, values generally range from 2.5-5.5 g/cm³ depending on the material type and particle characteristics.

Higher values (closer to the theoretical density of the material) indicate particles with rounder shapes, wider size distributions, and fewer internal pores. Lower values suggest irregular shapes, narrow size distributions, or high porosity.

When interpreting results, consider:

  • Batch-to-batch consistency: Variations of ±0.05 g/cm³ are common and acceptable
  • Material specifications: Each powder type has standard density ranges
  • Processing history: Annealed powders typically show higher apparent density than as-atomized powders

Linking Results to Powder Behavior in Processing

Apparent density directly correlates with how powders will behave during manufacturing processes. Powders with higher apparent density typically:

  • Fill dies more consistently in press-and-sinter operations
  • Provide better layer uniformity in additive manufacturing
  • Require less binder in metal injection molding

You can predict potential processing issues by tracking density values. For example, when apparent density drops below specification, expect:

  • Increased segregation during transport
  • Poor flowability in feeding systems
  • Inconsistent final part densities

For optimal results, maintain apparent density within 5% of your established baseline for your specific application.

Best Practices for Test Implementation

Scientist in a lab coat using a flowmeter funnel and measuring devices on a lab bench with metal powder samples and technical diagrams in the background.

Successful implementation of MPIF Standard 04 for apparent density measurement requires careful attention to both preparation and execution. Following established protocols ensures reliable and repeatable results.

Sample Preparation Considerations

Proper sample handling begins with representative sampling from the powder lot. You should collect multiple samples from different locations to account for potential variations within the batch.

Store samples in sealed containers to prevent moisture absorption, which can significantly alter flow characteristics. The powder should be at room temperature (25°C ± 2°C) before testing.

Avoid vibration or tapping of the powder before testing, as this can change the packing density. If the powder has been stored for an extended period, gently rotate the container to redistribute particles without compacting them.

For materials that tend to agglomerate, passing through a coarse screen (typically 20-30 mesh) immediately before testing can help achieve consistent results.

Ensuring Data Reliability

Run at least three tests per sample and calculate the average to minimize random errors. The relative standard deviation should be less than 1% for most metal powders.

Calibrate your flowmeter funnel regularly using certified reference materials that match your test materials’ characteristics. This verification should be performed at least quarterly.

Control environmental conditions during testing. Humidity variations above 60% can affect flow properties, especially for fine powders. Temperature should be maintained within ±2°C.

Document all test conditions, including operator name, equipment used, and environmental parameters. This information is essential for troubleshooting unexpected results.

Compare your results with historical data for similar materials to identify potential testing issues early. Sudden changes often indicate equipment problems or sample contamination.

Example Applications and Case Studies

A laboratory setup showing a flowmeter funnel measuring the flow of granular material with scientific instruments and data charts nearby.

The MPIF Standard 04 test for apparent density is widely applied across several metal powder applications. Real-world examples demonstrate how this test provides critical information for powder metallurgy processes.

Example of Test Use in Iron Powder Assessment

Iron powder manufacturers routinely use MPIF Standard 04 to verify batch consistency before shipping to customers. When testing iron powder intended for structural components, you might observe apparent density values ranging from 2.5-3.0 g/cm³, depending on particle morphology and size distribution.

A notable case involved a automotive parts manufacturer who detected a 15% decrease in apparent density during routine testing. This early detection prevented production of thousands of defective transmission components, as lower density indicated particle agglomeration issues.

Testing of atomized iron powders typically requires 25-50g samples passed through the Hall flowmeter funnel, with results documented to three decimal places for quality control records.

Industry-Specific Sample Scenarios

In the aerospace industry, you’ll find MPIF Standard 04 used for qualifying nickel-based superalloy powders for additive manufacturing. One manufacturer tests each powder lot before producing critical turbine components, requiring apparent density values between 4.2-4.5 g/cm³.

The electronics sector applies this test when evaluating copper powders for heat sinks. A typical scenario involves testing three samples from each production batch, with acceptable density ranges of 3.8-4.2 g/cm³.

Medical device manufacturers utilize apparent density testing for titanium powders used in implants. Your testing protocol might involve comparative testing against reference standards, with results directly influencing sintering parameters and final implant porosity.

Comparison With Similar Density Measurement Methods

When evaluating metal powders, several methods exist to measure apparent density. Each technique has specific applications and limitations depending on the powder characteristics being tested.

Differences from ASTM B212

MPIF Standard 04 and ASTM B212 both measure apparent density using Hall flowmeter funnels, but they differ in key aspects. ASTM B212 specifies a 25g sample size, while MPIF Standard 04 uses a 50g sample for most powders.

This larger sample size in MPIF Standard 04 often provides more representative results for powders with variable particle distribution. ASTM B212 also has stricter calibration requirements for the funnel dimensions.

The reporting formats differ slightly too. MPIF Standard 04 requires results in g/cm³, with optional conversion to lb/in³, while ASTM B212 historically emphasized imperial units first.

For powders used in powder metallurgy specifically, MPIF Standard 04 is often preferred as it was developed with industry-specific considerations.

Advantages Over Other Flowmeter Techniques

MPIF Standard 04 offers several benefits compared to other density measurement methods. Unlike Scott Volumeter (ASTM B329) testing, the Hall flowmeter provides both flow rate and density data in a single operation.

The Hall method measures powder in its natural flowing state, giving results that better represent how powders behave during actual manufacturing processes. This makes it particularly valuable for production environments.

For additive manufacturing powders, the correlation between apparent density and flowability is especially useful. Higher apparent density values typically indicate more spherical particles with better flow characteristics.

The test is also faster and requires less material than pycnometer methods (ASTM B923), making it more practical for routine quality control applications.

Selecting Appropriate Standards per Material Type

For free-flowing metal powders like spherical atomized powders, MPIF Standard 04 is ideal. These include most stainless steel, titanium alloy, and nickel-based superalloy powders used in additive manufacturing.

Non-free-flowing powders require different methods. MPIF Standard 28 uses a Carney funnel with a larger orifice or manual assistance techniques for powders that won’t flow through the Hall funnel.

You should select Scott Volumeter methods for very fine powders (<20 μm) that tend to agglomerate. These provide more consistent results for such materials.

For critical applications requiring absolute density rather than apparent density, gas pycnometry (ASTM B923) or liquid displacement methods may be more appropriate, though they’re more complex and time-consuming.

Frequently Asked Questions

The apparent density test using a flowmeter funnel provides valuable insights about metal powder characteristics for manufacturing processes. This standardized method helps assess powder behavior during handling and processing.

What is the primary objective of ASTM’s Apparent Density Using a Flowmeter Funnel Test, and why is it significant in industrial applications?

The primary objective is to determine how much space a metal powder occupies when allowed to flow freely through a standard funnel. This measurement helps predict how the powder will behave during manufacturing processes.

The test is significant because apparent density directly affects powder feeding, die filling, and compaction behavior. Higher apparent density often indicates better flowability, which is crucial for consistent production.

You can use these results to optimize processing parameters and predict final component properties. This helps reduce defects and improve overall manufacturing efficiency.

Which industries and materials predominantly rely on the Apparent Density Using a Flowmeter Funnel Test for quality assurance?

Powder metallurgy manufacturers rely heavily on this test when producing structural parts, bearings, and automotive components. The test helps ensure powder consistency for reliable production outcomes.

Metal injection molding (MIM) companies use apparent density testing to evaluate feedstock materials. This ensures proper mold filling and consistent part dimensions.

Additive manufacturing also depends on this test for qualifying metal powders used in processes like selective laser melting. You’ll find it essential for aerospace, medical device, and electronics industries working with specialized metal powders.

Could you outline the core principles that underpin the Apparent Density Using a Flowmeter Funnel Test?

The test works on the principle that powder density depends on how particles arrange themselves when flowing freely. Particles naturally organize based on their size, shape, and surface characteristics.

The standardized funnel creates consistent flow conditions, allowing for reliable comparison between different powder batches. Gravity drives the powder flow, eliminating external variables.

You measure apparent density by dividing the mass of powder by the volume it occupies in a standardized container. This represents the powder’s “loose packing” state before any compaction occurs.

How do the results of the Apparent Density Using a Flowmeter Funnel Test impact the evaluation of material properties?

Apparent density directly correlates with powder flowability and packing efficiency. Higher values typically indicate better flow characteristics and more efficient packing behavior.

You can use these results to predict compressibility and final density after sintering. Powders with similar apparent densities often behave consistently during processing.

The test helps identify lot-to-lot variations that might affect final component properties. This allows you to adjust processing parameters before manufacturing begins, preventing costly production issues.

Could you provide an example illustrating the application of the Apparent Density Flowmeter Funnel Test on a specific type of sample?

For 316L stainless steel powder used in metal injection molding, you might test multiple production lots to ensure consistency. Typical apparent density values range from 4.5-5.0 g/cm³, depending on particle characteristics.

If a new batch measures significantly lower (e.g., 4.2 g/cm³), you might investigate particle morphology or size distribution changes. This could prevent potential molding defects before production begins.

Manufacturing engineers often correlate apparent density with final part strength and dimensional stability. For instance, powders with consistent apparent density of 4.8 g/cm³ might produce parts with predictable 7% shrinkage after sintering.

What are the key distinctions between the Apparent Density Using a Flowmeter Funnel Test and other similar testing methods?

Unlike tap density tests, which measure powder density after mechanical compaction, the flowmeter funnel test measures the natural, uncompacted state. This provides insights specifically about flow behavior rather than compaction potential.

The Hall Flowmeter method (another MPIF standard) combines flow rate and apparent density measurements. You might choose this when both metrics are important for your application.

Scott Volumeter tests use a different funnel geometry and powder dispersion method. You would select this alternative when testing very fine powders that don’t flow well through the standard flowmeter funnel.

Σχετικά με QUALTECH PRODUCTS INDUSTRY Science & Research

Τι μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια

ASTM D5125-10(2020)e1 Standard Test Method for Viscosity: Understanding Its Purpose and Industry Applications
ASTM B964-16 Standard Test Methods for Flow Rate of Metal Powders Using the Carney Funnel: Essential Quality Control for Powder Metallurgy Applications
ASTM C1444-00 Standard Test Method for Measuring the Angle of Repose of Free-Flowing Mold Powders: Applications and Industry Significance in Materials Testing

ΛΑΒΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας – Θα θέλαμε να ακούσουμε νέα σας

Λάβετε πληροφορίες τώρα για προϊόντα, τεχνική υποστήριξη, εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεις, δημόσιες σχέσεις, επαγγελματικές υπηρεσίες και συνεργάτες. Μπορείτε επίσης να παρέχετε σχόλια στον ιστότοπό μας.
Παρακαλούμε συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα. Ένας από τους ειδικούς μας θα απαντήσει στο ερώτημά σας σύντομα. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων της εταιρείας στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

    Λάβετε υπόψη ότι σεβόμαστε το απόρρητό σας και κρατάμε τα στοιχεία σας αυστηρά απόρρητα.

    ASTM
    ANSI
    bsi
    IEC
    AATCC
    TÜV
    ISO
    ΦΑΣΑΡΙΑ

    © 1978 - 2025 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ QUALTECH Οροι χρήσης όροι και Προϋποθέσεις Μπισκότα Επικοινωνήστε μαζί μας

    ΜΠΛΟΥΖΑ
    Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας, ωστόσο, σεβόμαστε το απόρρητό σας και τα cookies συλλέγουν μόνο ανώνυμα δεδομένα. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και μπορείτε να εξαιρεθείτε, αν θέλετε.
    Ρυθμίσεις cookieΑποδοχή όλων
    Διαχείριση συναίνεσης

    Επισκόπηση απορρήτου

    Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την πλοήγηση στον ιστότοπο. Από αυτά, τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας καθώς είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies θα αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να εξαιρεθείτε από αυτά τα cookies. Ωστόσο, η εξαίρεση από ορισμένα από αυτά τα cookie μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία περιήγησής σας.
    Απαραίτητη
    Πάντα ενεργοποιημένο
    Τα απαραίτητα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Αυτά τα cookies διασφαλίζουν βασικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας του ιστότοπου, ανώνυμα.
    ΚουλουράκιΔιάρκειαΠεριγραφή
    cookielawinfo-checkbox-analytics11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Analytics".
    cookielawinfo-checkbox-functional11 μήνεςΤο cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικά".
    cookielawinfo-πλαίσιο ελέγχου-απαραίτητο11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα".
    cookielawinfo-πλαίσιο ελέγχου-άλλοι11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Άλλα.
    cookielawinfo-checkbox-performance11 μήνεςΑυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απόδοση".
    viewed_cookie_policy11 μήνεςΤο cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.
    Λειτουργικός
    Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η συλλογή σχολίων και άλλες λειτουργίες τρίτων.
    Εκτέλεση
    Τα cookie απόδοσης χρησιμοποιούνται για την κατανόηση και την ανάλυση των βασικών δεικτών απόδοσης του ιστότοπου, γεγονός που βοηθά στην παροχή καλύτερης εμπειρίας χρήστη για τους επισκέπτες.
    Analytics
    Τα αναλυτικά cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookie βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις, τον αριθμό των επισκεπτών, το ποσοστό εγκατάλειψης, την πηγή επισκεψιμότητας κ.λπ.
    Διαφήμιση
    Τα cookies διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να παρέχουν στους επισκέπτες σχετικές διαφημίσεις και καμπάνιες μάρκετινγκ. Αυτά τα cookies παρακολουθούν τους επισκέπτες σε ιστότοπους και συλλέγουν πληροφορίες για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων.
    Οι υπολοιποι
    Άλλα μη κατηγοριοποιημένα cookies είναι αυτά που αναλύονται και δεν έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορία ακόμη.
    ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ
    elΕλληνικά
    en_USEnglish da_DKDansk de_DEDeutsch es_ESEspañol es_MXEspañol de México fiSuomi fr_FRFrançais fr_CAFrançais du Canada it_ITItaliano nl_NLNederlands sv_SESvenska pt_PTPortuguês elΕλληνικά
    en_US English
    en_US English
    da_DK Dansk
    de_DE Deutsch
    el Ελληνικά
    es_ES Español
    es_MX Español de México
    fi Suomi
    fr_FR Français
    fr_CA Français du Canada
    it_IT Italiano
    nl_NL Nederlands
    sv_SE Svenska
    pt_PT Português