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塑料熔融指数仪的温度保护装置介绍

2024-05-20 11:05

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熔指仪主要用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时通过一定的温度和负荷,每10min通过标准口模熔体流动速率MFR/MVR值,它适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑胶等,也适用于聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP)、等熔融温度较低的塑胶测试,广泛用于塑胶生产,塑胶制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。  熔指仪采用多段(2段)控温方式,两组铂电阻传感器,两个加热套单独控温,高精度智能PID调控,升温斜率即升温速度可调。温度分辨率为0.1℃,温度均匀度0.2℃,24小时内的温度波动不超过0.5℃,位移传感器分辨率为0.001mm。  熔指仪的温度超温保护装置手自动切料一体,可任意设置切料时间(0-999)、切料次数(0-999)。测试时可选择质量法或体积法,或两种测试方法同时进行,并可计算熔融密度。两种方法均为活塞杆移动到某位置时开始测试。   内置温度稳定提示警报,并增加240秒材料预热秒,结束后,发出提示音,亦可设置美标(ASTM)等预热时间。  内置多款材料熔融指数测试条件,方便用户随时调取使用,减少繁琐的工作量,并储存后一次测试条件和结果。    
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差示扫描量热仪(DSC)是一种广泛应用于化学、材料和生物科学领域的仪器,用于测量样品在加热或冷却过程中释放或吸收的热量。通过监测样品温度与参考物质温度之间的差异,DSC可以提供关于样品热性质和相变的重要信息。 DSC的工作原理基于热力学的基本原理,它通过比较样品与参考物质之间的热量差异来确定样品的热容量、热容量变化、相变温度和热动力学参数。在实验中,样品和参考物质同时加热或冷却,在相同的温度条件下测量它们的热量变化,从而获得样品的热性质信息。 DSC广泛应用于研究材料的热性质和相变行为。在材料科学领域,DSC可以用来研究聚合物、金属、陶瓷等材料的熔融点、玻璃化转变温度、晶化和熔化过程等。在生物科学领域,DSC可以用来研究生物分子的热稳定性、折叠和解离过程,以及药物与生物大分子的相互作用等。 除了基础研究领域,DSC还在工业生产和质量控制中得到广泛应用。例如,DSC可以用来评估药物的稳定性和贮存条件,检测食品中的脂肪氧化和变质情况,分析聚合物材料的热性质,以及检测材料的残余溶剂和杂质等。 详见上传资料!

一,概要: 熔融指数仪GBT3682-2018《GBT3682.12018塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分:标准方法》和《GBT3682.2-2018塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速.》,已于2018年3月份更新,此次标准是继GBT 3682-2008版之后的近一次更新。 二,新旧标准的大致区别: 1,在GBT3682-2000(以下称呼为旧标准)中,针对MVR(体积法熔体流动速率仪)的测试,做了一些简单的介绍,并没有给予大幅的详细的要求去说明,而在GBT3682-2018(以下称为新标准)中,特意的将MVR的测试方法做了详细的介绍,同时将标准一分为二,在3682-1中,讲了测试的标准方法,3682-2讲了对一些温度和时间,湿度敏感的材料的试验方法,而且MFR和MVR各占大约50%比例去讲解,说明了随着高分子技术的发展,材料的种类和需求是越来越多,特别是需要用到MVR测试的方法的材料越来越多。 2,熔体流动速率仪出现了一个半口模的概念和要求。 具体详情见上传资料!

在现代材料科学与工程中,了解材料的热性能对于开发新材料、改良产品质量至关重要。而DSC(差示扫描量热仪)作为一种高精度的热分析仪器,正扮演着不可替代的角色。本文将深入探讨DSC的工作原理、应用领域以及其在科学研究和工业生产中的重要性。 1.技术背景与原理 DSC差示扫描量热仪是一种利用样品与参比物之间热量差异来测量样品热性能的仪器。其基本原理是将样品和参比物(通常为无反应、高熔点的物质)同时置于同一个炉腔中,然后通过加热来测量两者之间的温度差异,从而得出样品在加热或冷却过程中释放或吸收的热量变化。 2.应用领域与重要性 DSC广泛应用于材料科学、化学、药学等领域: 材料科学:在材料研究中,DSC用于研究材料的熔融、结晶、玻璃化转变等热性质,帮助确定材料的热稳定性和相变温度。 化学反应动力学:通过测量反应过程中的热效应,可以研究化学反应的速率、热动力学参数和反应的稳定性。 药物研发:在药物领域,DSC用于评估药物的热稳定性和相变温度,帮助优化药物的配方和贮存条件。 质量控制:在工业生产中,DSC可以用于检测材料的成分变化、探测掺假品和评估产品的质量稳定性。 详见上传资料!

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