产地类别: 进口
温度范围(°C): -180°C ~ 500/700/1000°C;RT ~ 1000/1400/1600/1650/2000/2400/2800°C; -260°C ~ +220°C (液氦)
升温速率(℃/min): 0.01 K/min —— 100 K/min
温度准确度(℃): 0
样品尺寸(mm): 长度:最大50 mm;直径:7/12/20 mm
量程: 500/5000 μm
测量分辨率: 0.125 nm
气氛: 还原、惰性、氧化、静态/动态
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LINSEIS L75V 垂直模式热膨胀仪系列的开发是为了满足学术界和实验室研究的需求。该系列热膨胀仪可以测定固体、液体、粉末和胶体的热膨胀系数。由于垂直系统的“零摩擦”的设计保证了测量结果的精确性,该系统的独特的垂直设计适合低或超低膨胀系数材料。该系列热膨胀仪能够在真空条件下,氧化性和还原性气氛中测量。
该系统可以用于单样品或差示条件下测量以获得更高的精度或样品通量。该系列热膨胀仪的可选机械和电子部件便于拆卸在手套箱中的测量。
新低温炉配件:温度可降至10K
LINSEIS L75垂直超低温操作系统(“零摩擦”)。该系统提供一个宽泛的温度范围(-260°C ——+220°C ),多种样品支架可选。在真空或程序控制的氧化环境或还原环境中进行测量时,仍能保证高精度和易操作性。
可以测量以下的物理性质:
热膨胀系数,线性热膨胀,物理热膨胀,烧结温度,相变,软化点,热分解温度,玻璃化转变温度。
配置 | 单杆或差示热膨胀仪 |
温度范围 | -180°C —— 500/700/1000°C |
RT —— 1000/1400/1600/1650/2000/2400/2800°C | |
-260°C —— +220°C (液氦) | |
加热/冷却速率* | 0.01 K/min —— 100 K/min |
样品支架 | 熔融石英 <1100°C |
Al2O3 <1750°C | |
石墨 2000°C | |
样品长度 | ≤50 mm |
样品直径 | 7/12/20 mm |
可调样品压力 | ≤ 1000 mN |
测量范围 | 500/5000 μm |
分辨率 | 0.125 nm |
气氛 | 还原、惰性、氧化、静态/动态 |
DTA计算 | 可选 |
电路板 | 集成 |
接口 | USB |
* 取决于炉体
*价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请拨打电话咨询。我们定会将竭尽全力为您制定完善的解决方案。
用户单位 | 采购时间 |
---|---|
中科院过程所 | 2007-09-26 |
中科院硅酸研究所 | 2007-10-30 |
中科院工程物理所 | 2006-04-26 |
上海工程技术大学 | 2006-11-17 |
清华大学 | 2007-11-30 |
国家药监局 | 2006-07-31 |
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: 是
免费仪器保养: 按需
保内维修承诺: 按需
报修承诺: 按需
德国林赛斯 高温差示扫描量热仪
型号:DSC PT1600 30万 - 50万林赛斯 热机械分析仪 TMA PT1000
型号:TMA PT1000 40万 - 50万林赛斯 光学法热膨胀仪
型号:L74 50万 - 100万德国林赛斯 通用型热膨胀仪
型号:L76 PT系列 30万 - 50万使用甘氨酸-硝酸盐合成了密度在96%-98%的钙钛矿型陶瓷。用Al3+或Ga3+取代钴增加了立方单位体积和热电势,降低了热膨胀、总电导率和氧渗透率。使得混合导电陶瓷膜从空气中分离氧气和部分氧化轻烃。
纳米二氧化钛的膨胀收缩曲线表现为两级烧结行为,前者在500-850 °C范围内由微晶(7–10 nm)控制,后者由亚微米范围的团聚体控制。利用收缩曲线的一阶导数分析了粉末烧结过程中粉末的相结构演化,为钛纳米材料的表征提供了依据。
由A2BB’O6(A代表碱金属,B和B’代表过度金属)金属组成的双钙钛矿由于其独特的性质而引起了人们的广泛关注。它们中的大多数在低温下具有反铁磁序,但这些性质可以通过适当改变金属或氧的亚晶格而显著改变。如今,有一个极大的可能降低固态氧化物燃料电池的运行温度(通常为1000 °C)、减少制造和运营成本、经济上可行的绿色替代能源转换的方法。新型电极和电解质材料的开发与应用在650 °C 至 850 °C区间具有良好的性能是一个必不可少的前提条件。使用离子-电子混合导体作为电极是一种很有前途的选择,可以改善电极在这些温度下的性能。其中Sr2CoMoO6-δ双钙钛矿已被建议作为固态氧化物燃料电池的阳极材料。
可充电电池在电动汽车等大型应用领域的发展面临的一个重要挑战是提高其实际的能量密度。成功地使用锂金属作为负极将能得到高能量密度的设备。然而由于金属锂与大多数液体电解质溶液具有极端反应性,存在严重的安全问题。在满足高导电性和化学稳定性的条件下,固体电解质的使用被认为是实现金属锂电极的一种方法。在已研究的陶瓷电解质中,石榴石Li7La3Zr2O12 (LLZO)因其快速的离子输运特性(室温导电性> 10-4 S cm-1),且对金属锂具有良好的化学稳定性而具有广阔的应用前景。
德国林赛斯热膨胀仪L75 PT VS/VD的工作原理介绍
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