粘度は、流体の流れに対する抵抗を定量化する方法です。エンジニアやプロセスの専門家にとって、最も一般的に遭遇するのは動粘度です。動粘度は、せん断下での流れに抵抗する流体の能力です。 SI 単位の表記は Pa・s で、mPa・s や cP は石油製品、化学薬品、塗料、実験材料などでよく見られます。
このページでサポートされている 3 つの単位は、基本的に線形スケーリング関係のセットです: 1 Pa・s = 1000 mPa・s = 1000 cP、および 1 cP = 1 mPa・s。言い換えれば、多くの資料では、cP と mPa・s は業界で異なる表記になっているだけであり、異なる物理量を表すものではありません。
よくある間違いは、多くの人が動粘度と動粘度を混同していることです。動粘度は一般に cSt または mm²/s で表され、動粘度を密度で割ったものに等しくなります。密度情報が欠落している限り、cSt を cP または Pa・s に正確に変換できないため、このページではこれら 2 種類の単位を 1 つのページにまとめていません。
粘度は温度にも大きく依存します。たとえば、同じ油サンプルでも、20 °C、40 °C、100 °C では値が大きく異なる場合があります。したがって、実際に仕様を読む場合、単位変換は最初のステップにすぎません。試験温度、サンプルの状態、測定方法も同様に重要です。
パラメータ表の Pa・s、mPa・s、cP を同じ口径に統一することだけが目的の場合は、このページで十分です。ポンパビリティ、スプレー適性、コーティング特性、または cSt との関係をさらに判断したい場合は、密度、温度、およびプロセス条件を一緒に分析し続ける必要があります。