产地类别: 进口
测试环境: 高温高压
同时测量样品数: 单个
仪器类型: 通用
温度范围(°C): 0-1750
温度准确性(K): 0.1
天平灵敏度(μg): 0.00059
升温与降温速率(K/min): 0.01-100
最大质量(g): 100g
基线漂移: ±3μg
为您推荐相似的热重分析仪/热天平(TGA)
Themys综合热分析仪
应对最具挑战性的温度,质量变化,热量和热流,尺寸变化和逸出气体测量。
THEMYS涵盖了能源与环境以及无机材料科学领域的大部分应用。它特别适用于热稳定性测试,组分分析,相图和固体气体反应。
综合热分析平台(TGA,HP-TGA,STA,DTA/DSC,EGA,TMA)
THEMYS是一款经典的多功能热分析平台。
它的设计是为了提供最好的实验控制,数据结果和易操作性。
它搭载TGA, DTA, DSC, STA, EGA和TMA版本,具有可互换的模块。
为什么我们与众不同?
超高温能力
单炉体加热可达2400℃
气氛选择多样化
多种载气及反应气可选
高精度,高灵活性
悬挂对称式上天平,专为TGA设计
超高的准确性和灵敏度
三对热电偶DTA技术
模块化设计,适应多种需求
最高2400℃: TGA, DTA, TG-DTA, TMA 最高1600℃: DSC, TG-DSC
外部联用能力
可以和各类仪器联用,如FTIR, MS, GCMS, MSFTIR, 或者 FTIR-GCMS
基本参数 | TGA | STA | TMA模块 | ||||||||
温度范围(℃) | 室温~2400 | 室温~2400 | 室温~1600 | 室温~2400 | |||||||
程控温度扫描速率(℃/min) | 0.01~100 | 0.01 ~100 | 0.01~100 | ||||||||
坩埚容积和最大样品尺寸 | 55~2500ul或高度:20直径: 14 mm,不含坩埚 | 30~300 ul | 80~100 ul | 高度:20 | |||||||
气路 | 单一气体选项 | 3路载气,可选其中1路进气,1MFC | |||||||||
混合气体选项 | 3路载气,可选其中1路进气+1路辅助气,2MFC | ||||||||||
多路混合气体选项 | 3路载气,可选其中1路进气+5路连接气体中选择3种混合成1路混气作为辅助气,或1路纯气体作为辅助气,4 MFC | ||||||||||
氢气选项 | 3路载气(包括1路氢气),可选其中1路进气+1路辅助气,2 MFC.安全系统包括氢气和氧气浓度传感器和氮气吹扫管道 | - | |||||||||
腐蚀性气体选项 | 3路载气,可选其中1路进气,1MFC+1路腐蚀气,不带质量流量控制 | - | |||||||||
真空 | 初级真空(<5*10-2 mbar),二级真空可选 | ||||||||||
天平 | 高灵敏度天平 | 多功能天平 | 大量程天平 |
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量程(mg) | 小 | +/-5 | +/- 200 | +/- 300 |
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大 | +/-50 | +/- 2000,自动配平 | +/- 3000 |
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最大样品量(g) | 35 | 35 | 100 |
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热重基线漂移精度(ug)C | +/-3 | - | - |
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天平分辨率(ug) | 0.00059 | 0.023 | 0.03 |
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DTA/DSC |
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| DTA,TG-DTA | DSC,TG-DSC | TMA | |||||
量热精度(%)C,E |
| ±2%f | ±1%f | 分辨率(nm): 0.2 | |||||||
湿度精度(%)C,E | ±0.8℃ | ±0.4℃ | 量程(mm): ±2 | ||||||||
b. 氦气气氛下;c. 典型数据 d. 与压力相关 e. 基于标准金属熔融; f. 需标定 |
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Themys STA:
单一石墨炉的多种配置,提供市场上最低的运行成本
三种天平可选:
·高灵敏度天平:可准确探测到非常小的质量变化;
·大量程天平:适合大样品;
· 多功能天平:配有自动配平系统,体现了THEMYS的模块化和易用性。
多种气体控制选项:
· 配有智能软件的气路控制系统,可按程序来控制在样品预处理或测试过程中切换气体种类,控制流量,改变气体混合比例;
· 真空操作及预处理选项;
· 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时,测试样品的反应活性。
· 确保安全操作的H2管理套件。
·TGA, DTA, DSC 配件:
· 陶瓷或金属坩埚:30μl~2.5 ml
· TGA 悬挂和支撑杆
· Easyfit接口的DTA和DSC传感器,最高分别可达2400℃和1600℃。
· 独特的三对热电偶传感器及保护型三对热电偶传感器
配有高灵敏度热电偶的温度控制系统,以优化所有温区的精确控温要求,具有比以往更方便的TWIST AND LOCK连接系统。
配置四个可加热至300℃的联用接口,用于逸出气体分析(EGA)联用或其他外部联用
Themys TMA:
垂直的TMA模块可安装在THEMYS主机上,得益于低负载的应用,可以更好地体现样品本身的性质。
该模块包括电磁悬挂系统和LVDT位移传感器
多种气体控制选项:
· 配有智能软件的气路控制系统,可按程序来控制在样品预处理或测试过程中切换气体种类,控制流量,改变气体混合比例;
· 真空操作及预处理选项;
· 腐蚀性气氛测试套件可在保护仪器的同时,测试样品的反应活性。
· 确保安全操作的H2管理套件。
单一石墨炉的多种配置,提供市场上最低的运行成本
探头和样品支架由石英,氧化铝以及石墨制成,可完成多种测试:· 压缩· 刺入· 弯曲· 拉伸· 体膨胀
配有高灵敏度热电偶的温度控制系统,以优化所有温区的精确控温要求,具有比以往更方便的TWIST AND LOCK连接系统。
配置四个可加热至300℃的联用接口,用于逸出气体分析(EGA)联用或其他外部联用
Setsys EVO:
TG-DSC-DTA综合热分析仪具有高稳定性和精度的天平。SETARAM依靠其在天平方面的丰富经验设计出了SETSYS Evolution TGA,性能优异的称量模块。称量模块的量程为35克,它可以实现从微量样品(几毫克)到较大样品(较大体积,较大密度)的精确称量。不管何种质量的样品,该模块都可以将分辩率控制在一微克。基于铰接在扭力带上的梁设计,SETSYS Evolution TGA的天平可以体现出优异的稳定性,精确性以及很高的灵敏度。称量模快非常稳固,可在真空环境和气体保护下保证天平的液封.
TG-DSC-DTA综合热分析仪特点:
能够准确测定材料热稳定性、氧化稳定性、氧化与还原过程、吸附与解吸、成分分析、反应动力学等;
系统包含高温热重测试单元(TG),TG-DTA/DSC同步模块,及防腐蚀套件;
天平zui大载重量:35g;TG测量范围:±200mg;
样品种类:固态、粉末、纤维样品;
坩埚材料:铂、氧化铝,钨,蓝宝石等多种可选;
测试气氛:静态或动态,气氛由上至下与样品接触;空气、惰性气体、氧化、还原、反应气体、真空, 100%腐蚀性气氛,包括NH3,H2S,SO2;自动气体切换装置;气流速率:0.24~200ml/min;
气体流量控制:多通道气路系统方便切换,软件控制的质量流量计。
保修期: 1年
是否可延长保修期: 是
现场技术咨询: 有
免费培训: 现场培训2人及以上直至能完全独立操作
免费仪器保养: 可免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维修及基础分析仪器理论课程
保内维修承诺: 保修期内,提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的或有缺陷的零部件
报修承诺: 接到仪器故障报告后,2小时内快速响应,需要返厂的2周内进行检验、保修和回送工作
湿度发生仪
型号:Wetsys 面议傅立叶变换离子回旋共振质谱
型号:VistoMS 面议高温TGA热重分析仪
型号:Labsys Evo-TGA 面议高温热重分析仪
型号:Setsys Evolution 面议相图是一种重要工具,可以根据材料的成分和温度来预测材料的物理状态和微观结构。差热分析技术可用于确定材料的转变温度(熔融、再结晶),例如金属合金或陶瓷,并建立它们的相图。以铜-铁-硅合金为例。 这种三元合金可以用作不锈钢或铜合金的涂层。它还可以在家庭金属废物的焚烧灰中找到,并在核废物的玻璃化过程中形成。研究它可能有助于改进金属废物回收或涂层过程。
在许多工业过程中,研究腐蚀现象并开发耐腐蚀材料和涂层是必要的任务。例如,核工业中使用的材料必须能够承受高温、强辐射和/或蒸汽和水暴露等恶劣条件,因此它们会出现腐蚀问题。 举例来说,为锆合金开发防腐蚀保护涂层(如基于铬的涂层)是必要的,以确保在发生冷却剂丧失事故等事件时核反应堆的安全性。 在这种事件中,材料会受到高于1000°C的温度和高水平相对湿度(RH)的影响。这会导致锆快速氧化,导致结构破坏和氢释放。 THEMYS TGA仪器可用于模拟这种极端环境并研究此应用中使用的材料的行为。这里提供了一个示例,涉及对现象学的研究以及比较铬涂层和未涂层锆合金之间的氧化动力学。
钙磷酸盐(CaP)生物陶瓷,如低钙羟基磷灰石(CDHA)和三钙磷酸盐(TCP),已被证明对促进骨修复的植入物整合非常有效。 它们的化学成分通常接近于人类骨骼。作为金属植入物的涂层,它们可以增强与骨骼的结合并最小化宿主的排斥。 除了化学成分外,它们的晶体结构和形态(多孔性等)是决定骨整合能力的重要因素。它们的热稳定性直接影响它们的烧结行为。 热重和差热分析(TG DTA)可用于研究分解和相变现象,并了解它们在烧结过程中的响应。
含能材料是指在一定的外界能量刺激下,能自身发生激烈的氧化还原反应,放出大量的热并通常伴有大量气体产生的物质。广义上是指分子结构或组成上兼有氧化性基团与可燃性基团的物质。 对于含能材料来说,热稳定性及氧化分解行为的动力学是衡量含能材料性能的重要指标,一般可以通过热重分析仪(TGA)和差示扫描量热仪(DSC)来对其热物性进行相应的表征,本文主要介绍热重分析法及其联用技术在含能材料稳定性评价方面的应用。借助热分析联用技术,在获取含能材料热重信息的同时,也可以对逸出的气体组分进行表征,对于复杂的热化学反应可以提供更加丰富的信息,有利于更好的研究含能材料的热分解过程。
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