产地类别: 进口
看了同步热分析仪(STA)的用户又看了
到梅特勒托利多公司官网详细了解 TGA/DSC1 热重及同步热分析仪
早在1964年,梅特勒就上市了世界上第一台商品化的TGA/DTA同步热分析仪。40多年来,梅特勒托利多秉承一贯的精湛的制造工艺,不断革新、发展、完善,最新的同步热分析仪TGA/DSC 1专业型具有很强的测试性能和经久耐用的可靠性。
热重分析的核心是天平单元,TGA/DSC 1专业型同步热分析仪采用世界最好的梅特勒托利多微量或超微量天平。并采用双铂铑热电偶DSC传感器,同时测量热流变化。
TGA/DSC 1专业型同步热分析仪可选配自动进样器、真空泵、MS质谱仪联用、FTIR红外仪联用、MS/FTIR联用、湿度分析仪联用,扩展了其强大的功能。由于采用模块化设计,TGA/DSC1专业型同步热分析仪是理想的人工或自动操作仪器,可应用于从生产和质保到研发的广泛用途。
同步热分析仪技术参数:
仪器型号:TGA/DSC 1同步热分析仪专业型
温度范围:室温~1100°C或~1600°C
天平灵敏度:0.1µg(百万分子一)或0.01µg(千万分子一)
传感器热电耦数量:2对Pt-Pt/Rh热电偶
量热温度分辨率:0.0001℃
量热准确度(金属标样):2%
同步热分析仪主要特点:
梅特勒托利多超微量天平–依赖领先的天平技术
热重分析高分辨率–对整个测量范围的超微克分辨率
高效自动化–选配非常可靠的自动进样器能处理大理样品
温度范围广–从室温到1100或1600℃
同步DSC 热流测量–同步测定热效应,灵敏度高
密闭测量单元–确保完全定义的测量环境;确保真空度
联用技术–联用 MS 或 FTIR 或MS/FTIR分析逸出气体;联用吸附装置进行水分吸附/解吸测试
模块化概念–量身定制的解决方案满足当前和以后的需要
同步热分析仪应用领域:
聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、药物、食品、化学品等的质量控制和研究开发。
同步热分析仪主要型号:
TGA/DSC1
到梅特勒托利多公司官网详细了解 TGA/DSC1 热重及同步热分析仪
查看更多信息
咨询电话:4008-878-788
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
北京化工大学分析测试中心 | 2010-03-25 |
梅特勒托利多 DMA/SDTA861e 动态热机械分析仪 热分析仪
型号:DMA/SDTA861e 面议Flash DSC 2+ 闪速差示扫描量热仪
型号:Flash DSC 面议梅特勒托利多 TMA/SDTA840 TMA/SDTA841e 热机械分析仪 热分析仪
型号:TMA/SDTA840、TMA/SDTA841e 面议梅特勒托利多 HP DSC1 高压差示扫描量热仪 热分析仪
型号:HP DSC1 面议利用差示扫描量热仪DSC3+进行测试,测试结果如图3所示。结果显示,该熔喷纤维材料PP的熔程约为120℃-170℃,熔点为163.83℃。在第一次升温曲线中,由于PP纤维具有一定的晶型取向,且融化使PP纤维形状改变较大,所以在第一次升温曲线上出现热历史信息。随后的程序升降温显示,二次升温曲线较为光滑,所体现的是PP原料的热力学性质,且二次升温的热焓值稍大于一次升温的热焓值,这主要是由于PP加工过程中的熔喷工艺,该过程降温速率比较快,导致结晶部分比程序降温的小,也说明了加工工艺对PP结晶度的影响。
在药物研发过程中,为了最大程度的获得药物的生物利用度,研发人员通常会优选非晶态形式的活性药物成分(API)。非晶态API仅在低于玻璃化转变温度(Tg)时才是稳定的,高于Tg时,它们会结晶,这可能对生物利用度产生很大的影响。 为获得最纯形式,API通常在溶液中结晶。研磨晶体可使药物转换为非晶态,其中研磨材料的温度不得高于研磨期间的Tg[1, 2]。因此,从储存和工艺工程的角度看,了解非晶质API的玻璃化转变温度是非常重要的。 为确定药物(结晶)的玻璃化转变温度,必须尽快将药物熔化然后冷却,从而不发生分解和结晶现象。很多情况下,传统DSC的加热和冷却速率不足以达到该目的。而梅特勒托利多独有的Flash DSC2+ 则提供了新的可能性, Flash DSC2+ 的加热和冷却速率可分别最高达50,000 K/s(加热)和40,000 K/s(冷却)。如此,药物可在几毫秒内加热至数百度,然后冷却。在如此短的时间间隔内,药物几乎不会发生分解。因此,对于在传统DSC相对慢的熔化过程中会分解的结晶物质,现在可以确定其玻璃化转变温度。
橡胶中油的含量可以用TGA进行测试。在低加热速率或真空条件下测试可以获得更准确的结果。低加热速率提高了不同过程的分离效果,特别适合于分离油的挥发和聚合物组分的分解,只是测试时间比较长。真空条件下进行的测试缩短了测试的时间,使得橡胶中增塑剂(油)的含量和聚合物组分的含量可以被准确地测定。残余物中碳黑和灰分的分离则需要在氧化性气氛中进行测试。
锂离子电池是一种主要依靠锂离子在正、负极之间移动来工作的可充放电的二次电池。正极材料一直是锂离子电池核心关键材料,它的选择直接决定了电池性能的高低,目前,钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰/铝三元材料等锂化物都是常见的正极材料。 负极材料主要用于电池能量的储存和释放,也是电池重要的组成部分。目前,负极材料主要分为商业化应用的碳材料和正处于研发状态的硅基材料、合金材料、锡金材料等非碳负极材料。锂电池正负极材料之间相互协同,共同影响着锂离子电池的性能,并最终应用于新能源汽车、储能装置、电子产品等领域。 在反复的充放电过程中,锂电池正负极材料的结构与热稳定性都在发生变化,热稳定性直接决定着锂电池的安全使用温度和寿命,因此,对锂电池的热稳定研究就显得尤为重要。热分析技术(DSC、TGA/DSC等)可提供锂电池正负极材料的热分解温度、组分分析、放热焓值等信息,为锂电材料的研发和测试提供指导性建议。
梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1专业型的工作原理介绍
同步热分析仪TGA/DSC 1专业型的使用方法?
梅特勒托利多TGA/DSC 1专业型多少钱一台?
同步热分析仪TGA/DSC 1专业型可以检测什么?
同步热分析仪TGA/DSC 1专业型使用的注意事项?
梅特勒托利多TGA/DSC 1专业型的说明书有吗?
梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1专业型的操作规程有吗?
梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1专业型报价含票含运吗?
梅特勒托利多TGA/DSC 1专业型有现货吗?
最多添加5台
梅特勒托利多的这个同步热分析仪很专业,性能出色。质量可靠。