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快速量热仪

仪器信息网快速量热仪专题为您提供2024年最新快速量热仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括快速量热仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的快速量热仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合快速量热仪相关的耗材配件、试剂标物,还有快速量热仪相关的最新资讯、资料,以及快速量热仪相关的解决方案。

快速量热仪相关的论坛

  • 冷热快速温变试验箱现状分析

    冷热快速温变试验箱发展在现如今的局面下,不同企业的冷热快速温变试验箱的质量是参差不齐的,对于消费者来说,冷热快速温变试验箱的选择该从何入手呢?  目前,冷热快速温变试验箱生产厂家如春笋般快速萌芽,但是真的抓品质的厂家有几家?采购员在选购试验箱时首先要看试验箱厂家的实力,可靠的试验箱厂家一定会拥有冷热快速温变试验箱,高低温湿热验箱、老化试验箱等全配套产品的生产车间,拥有自身研发团队、生产流水线、试验箱配件生产先进的制作工艺,只有公司实力够大,生产的试验箱质量才可靠。  市场上,试验箱品牌穷出不尽,所以会让很对选购试验箱的用户一脸的茫然,都会问:试验箱什么品牌好?那么无锡冠亚告诉大家解决这些问题的办法就是多看看有关试验箱的案例,考察考察在考察。  冷热快速温变试验箱多少钱?几乎是用户选择试验箱的比较关心的问题,很多人认为进口的试验箱虽然比国内试验箱价格高,质量比国内的好,那么小编在这里想说一句话,你的思想太古板了,中国的环境试验箱,现在很多国外的厂家都来中国采购,如无锡冠亚的环境试验箱就深受国外客户的认可,大家还会觉得我们中国的试验箱差吗?国外的试验箱贵是因为运费以及一些税费,价格就会很高。  厂家的售后服务和销售态度个很重要的问题,如果厂家的售后服务跟不上,直接影响的就是公司的效益,影响整个企业,售后服务一般是在24小时内能解决问题,不存在什么乱七八糟的费用。  冷热快速温变试验箱在选择的时候,考量冷热快速温变试验箱厂家的实力是相当重要的,实力靠谱的厂家提供的冷热快速温变试验箱品质才是重中之重。

  • 快速温度变化( 湿热) 试验箱中冷冻油的重要性

    快速温度变化( 湿热) 试验箱中是能够经常用到冷冻油的,冷冻油的好坏也是可以影响快速温度变化( 湿热) 试验箱的使用,质量差的冷冻油对于快速温度变化( 湿热) 试验箱来时,影响是比较大的。  快速温度变化( 湿热) 试验箱冷冻油的闪点过低也会带来的危险。由于一般冷冻油的挥发性比较大,闪点过低会使制冷循环的油量增多,增大损耗增加本钱且不说了,更严重的是在压缩升温的过程中会增大发生燃烧危险的可能性,因此要求冷冻油的闪点比制冷排气温度高30度以上。  纯粹冷冻油化学成分稳定,不氧化,不会腐蚀金属。如果劣质冷冻油内含有制冷剂或水分时便会产生腐蚀作用,润滑油氧化后会生成酸性物,腐蚀金属。当冷冻油在高温时,会出现焦炭和污粉,若这种物质进入过滤器和节流阀容易堵塞。进入快速温度变化( 湿热) 试验箱压缩机,可能打穿电机绝缘膜,那就很轻易发生“烧机”了。  如果快速温度变化( 湿热) 试验箱冷冻油含有水分,会加剧油的化学变化,使油变质,引起对金属的腐蚀作用,同时还会在节流阀或膨胀阀处造成"冰堵"。而润滑油中含有机械杂质,会加剧运动件摩擦表面的磨损,造成压缩机损坏。  快速温度变化( 湿热) 试验箱的冷冻油具有一定的粘度才能让运动部件的摩擦面保持良好的润滑状态,从而能从压缩机带走部分热量并起到密封作用。冷冻油要在两种极端温度条件下工作:压缩机排气阀温度可高达100多度,而膨胀阀、蒸发器的温度则会低至-40度。这样的工作环境决定了它需要有很好的粘-温特性。假如冷冻油粘度不够,就会导致压缩机轴承和缸体磨损加剧、噪音升高,同时制冷效果降低,并缩短压缩机的使用寿命,甚至在极端情况下可能引起我们平时说的“烧机”,压缩机就是这样慢慢挂了。  快速温度变化( 湿热) 试验箱冷冻油的倾点也是一个可能导致“烧机”发生的指标。像刚才说过的,压缩机的工作温度变化范围较大,因此为了保证润滑油的作用能够得到正常发挥,一般要求它在低温状态下仍能保持很好的活动性。所以倾点一般应该低于冷冻温度,同时粘温特性也要好,这样才能保证冷冻油在低温环境下能从蒸发器顺利返回压缩机。假如冷冻油的倾点过高,就会导致回油过慢,那就很轻易发生“烧机”了。  快速温度变化( 湿热) 试验箱中冷冻油的重要性不言而喻,所以,快速温度变化( 湿热) 试验箱冷冻油在选择的时候,尽量选择品质好点的快速温度变化( 湿热) 试验箱。

  • 请教一下什么样的量热仪适合我的情况

    我们需要一台量热仪,主要用于进货的煤炭热值测定,以及生料配方中的掺混煤炭后的热值测定,发现现在量热仪的价格区间特别的大,从几千块到几万块都有。我们使用的频率比较高,一天大概10次-20次测定,需要有快速稳定的数据,对精度要求不高,数据稳定就行。请各位大神帮帮忙。

  • 快速温度变化湿热试验箱标准操作使用说明

    快速温度变化湿热试验箱标准操作使用说明

    [b]快速温变试验箱[/b]是一种在瞬间实现温度的快速转化的试验设备,适用于仪器、仪表、电工、电子产品整机及零部件在温度快速转变的情况下检测产品的各项性能指标的试验箱,那么我们该如何正确地使用快速温度变化湿热试验箱呢?[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107061520401893_6772_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  一、在运送快速温度变化湿热试验箱过程中,出現快速温度变化湿热试验箱毁坏或是形变的,不必应用。  二、更强避免触电事故或造成操作失误,在安裝及布线前,回绝不必接入开关电源。  三、快速温度变化湿热试验箱为非防爆产品,请不必在易燃或易燃易爆自然环境中应用快速温度变化湿热试验箱。  四、为了防止快速温度变化湿热试验箱故障,请配对额定值开关电源。  五、工作态度中的快速温度变化湿热试验箱不要开启尾门,比如在做高溫时,开启尾门对应用工作人员导致烧伤 超低温时,对使用者冻伤,靠成生命安全难题。而且另外有将会出現空调蒸发器结冻,立即危害致冷检测結果 若必须开启尾门时,请搞好安全防护工作中。  六、快速温度变化湿热试验箱置放自然环境自然通风,以防产生快速温度变化湿热试验箱警报,使用寿命减少。

  • 高低温湿热试验箱上门快速加氟实践经验(上)

    高低温湿热试验箱怎样加氟,可谓老生常谈。在上门实践维修中,如何准确、快速判断故障,携带最简单的工具和设备,用最简单的操作方式,用最少的维修工时,达到好的充氟效果,这是多年来工程师们不断研究和探讨的话题。本文介绍的高低温湿热试验箱加氟方法是笔者在多年的实践中总结出来的。此方法同时具备以下特点:不用抽真空、不用压力表、不用封口钳封口。维修过的高低温湿热试验箱一般仍可维持使用2~3年。 一、高低温湿热试验箱缺氟症状 1.压缩机长时间连续运转不停机。 2.手摸压缩机低压管不凉,高压管不烫。 3.测压缩机电流小于额定值。 二、上门加氟所需工具 1.3~5kg制冷剂钢瓶,内装制冷剂(氟)。 2.便携式焊枪。 3.加氟软管。 4.快速接头。 5.钢丝钳。 三、准备工作 让高低温湿热试验箱通电,让压缩机工作十分钟左右。试验箱内存留的制冷剂经压缩后,集中于冷凝器中,经毛细管缓慢的释放到蒸发器,再回到压缩机。当压缩机停机后,打开加氟工艺管(它和压缩机内低压相通),在焊上快速接头。这一过程需要3~5分钟,在此期间内,确保工艺管内的压力始终高于环境压力,高低温湿热试验箱管道内,不会进入空气和水份。 好了,准备工作都完成之后,就要开始正式操作了,那么,具体方法都有哪些呢?请看下文。

  • 秀秀C2000 基本型 量热仪

    秀秀C2000 基本型 量热仪

    C2000 BASIC 量热仪是一款最新研制的量热仪,用于测量固样或液样的热值。仪器具有高度的自动化,而且操作简便。除了周边等温测量过程,用户还可以选择快速动态工作模式(缩短测量时间)。两种模式都可以实验的条件选择不同的工作温度。C2000 BASIC 量热仪的冷却水提供,可以连接市场上标准的自动恒温器(如:KV500),或者是连接到适当的固定水源。 C2000 BASIC 配置有一个非常方便的操作面板来操作仪器。- 自动水处理系统, 充水、温度调节、放水自动完成- 分解氧弹自动冲氧- 分解氧弹自动识别- 样品自动点火- 机器通过了 DIN 51900, ASTM 240D, ISO 1928, BSI 等的认证- 工作模式: 周边等温: 测量时间为约22分钟; 快速动态: 测量时间为约7分钟- 紧凑的,模块化的设计, 操作方便- 通过供水管道(建议配置C25压力调节阀)或自动恒温器(KV500)提供冷却水- 提供天平、打印机、电脑键盘、显示器和C5020样品架接口- 提供专为硫和卤素分析设计的特殊分解氧弹- 分解氧弹改造后可用于C14燃烧坩埚http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111301607_334221_2420764_3.jpg

  • 高低温湿热试验箱上门快速加氟实践经验(上)

    高低温湿热试验箱怎样加氟,可谓老生常谈。在上门实践维修中,如何准确、快速判断故障,携带最简单的工具和设备,用最简单的操作方式,用最少的维修工时,达到好的充氟效果,这是多年来工程师们不断研究和探讨的话题。本文介绍的高低温湿热试验箱加氟方法是笔者在多年的实践中总结出来的。此方法同时具备以下特点:不用抽真空、不用压力表、不用封口钳封口。维修过的高低温湿热试验箱一般仍可维持使用2~3年。 一、高低温湿热试验箱缺氟症状 1.压缩机长时间连续运转不停机。 2.手摸压缩机低压管不凉,高压管不烫。 3.测压缩机电流小于额定值。 二、上门加氟所需工具 1.3~5kg制冷剂钢瓶,内装制冷剂(氟)。 2.便携式焊枪。 3.加氟软管。 4.快速接头。 5.钢丝钳。 三、准备工作 让高低温湿热试验箱通电,让压缩机工作十分钟左右。试验箱内存留的制冷剂经压缩后,集中于冷凝器中,经毛细管缓慢的释放到蒸发器,再回到压缩机。当压缩机停机后,打开加氟工艺管(它和压缩机内低压相通),在焊上快速接头。这一过程需要3~5分钟,在此期间内,确保工艺管内的压力始终高于环境压力,高低温湿热试验箱管道内,不会进入空气和水份。 好了,准备工作都完成之后,就要开始正式操作了,那么,具体方法都有哪些呢?请看下文。

  • Omnical SuperCRC C90 微反应量热仪产品手册

    Omnical SuperCRC 微反应量热仪(SuperCRC Reaction Calorimeter)                               美国Omnical公司SuperCRC 反响量热仪的设计,使专门针对工艺节制早期的研究、反响特性、动力学研究、化学品害处相容性筛选等应用范畴。该体系利用15ml的玻璃瓶或哈斯特洛合金(HastelloyC)反响容器,科学家/化工工业工程师可以利用最小的物料和时候得到高质量的化工级除此之外化学反响量热数据。 此款量热仪可供给化工工业放大过程中所需的热流尝试数据,包含:总放热量、最大放热速度、反响动力学、热力学、热容和化工热转化系数。除此之外,SuperCRC采用了受专利保护的“快速补充”的单元来清除体验体系的敏感的热改变。此款独特的量热平台包含了三个量热操作体系:反响量热、压力补偿“大型”DSC、普通的微量热仪。顾客一致反响该仪器操作简单;SuperCRC能在60分钟之内“运输”简单的混合热。该仪器有几种不无异的配置。技能参数1、 温度范畴:-100℃—+200℃ 2、 灵敏度:10微瓦(不搅拌) 3、 压力:0 – 1000psi(HastelloyC反响容器) 4、 搅拌速度:1400rpm(磁力搅拌);1000rpm(扭矩机器搅拌) 5、 可视化窗口:经过管道镜 6、 加样:注射器主动加样(选配) 7、 加热:预加热/可经过积分清除error from sensible heats.重要特点1、体积小、操作简单;易于快速了解反响初始前提 2、工艺早期的快速筛选,表征和动力学研究 3、热量和热流数据放大,实用于安全评价和有效工艺放大 4、工作范畴:-100C ~ 200C, VAC ~ 1000psi Omnical应用范畴A:反响热害处评价: 1、 快速热害处筛选 2、 研究“期望”化学工艺 3、 量化热失控反响 4、 测定分化反响 5、 Cp测定 B:工艺研发与优化 1、 聚合反响动力学研究 2、 Polymerization induction time measurement 3、 溶解度筛选 4、 自催化反响研究 5、 快速、安全的工艺放大研究 C:其他热化学应用: 1、水泥固化研究 2、沥青键和聚合研究 3、电池热不变研究 4、单体/药物不变性研究

  • 【资料】Omnical SuperCRC 微反应量热仪(SuperCRC Reaction Calorimeter)

    仪器介绍                                美国Omnical公司SuperCRC 反应量热仪的设计,使专门针对工艺控制早期的研究、反应特征、动力学研究、化学品危害相容性筛选等应用领域。该系统使用15ml的玻璃瓶或哈斯特洛合金(HastelloyC)反应容器,科学家/化工工业工程师可以使用最小的物料和时间获得高质量的化工级别的化学反应量热数据。 此款量热仪可提供化工工业放大过程中所需的热流实验数据,包括:总放热量、最大放热速率、反应动力学、热力学、热容和化工热转化系数。此外,SuperCRC采用了受专利保护的“快速补充”的单元来消除测试体系的敏感的热变化。此款独特的量热平台包含了三个量热操作系统:反应量热、压力补偿“大型”DSC、传统的微量热仪。客户一致反应该仪器操作简单;SuperCRC能在60分钟之内“运输”简单的混合热。该仪器有几种不同的配置。技术参数1、 温度范围:-100℃—+200℃ 2、 灵敏度:10微瓦(不搅拌) 3、 压力:0 – 1000psi(HastelloyC反应容器) 4、 搅拌速率:1400rpm(磁力搅拌);1000rpm(扭矩机械搅拌) 5、 可视化窗口:通过管道镜 6、 加样:注射器自动加样(选配) 7、 加热:预加热/可通过积分消除error from sensible heats.主要特点1、体积小、操作简单;易于快速了解反应初始条件 2、工艺早期的快速筛选,表征和动力学研究 3、热量和热流数据放大,适用于安全评价和有效工艺放大 4、工作范围:-100C ~ 200C, VAC ~ 1000psi **********************************************Omnical应用领域*********************************************A:反应热危害评价: 1、 快速热危害筛选 2、 研究“期望”化学工艺 3、 量化热失控反应 4、 测定分解反应 5、 Cp测定 B:工艺研发与优化 1、 聚合反应动力学研究 2、 Polymerization induction time measurement 3、 溶解度筛选 4、 自催化反应研究 5、 快速、安全的工艺放大研究 C:其他热化学应用: 1、水泥固化研究 2、沥青键和聚合研究 3、电池热稳定研究 4、单体/药物稳定性研究

  • 不忘初心砥砺前行—快速温度变化湿热试验箱

    不忘初心砥砺前行—快速温度变化湿热试验箱

    [b]快速温度变化湿热试验箱[/b]主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。该设备适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选试验。主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温速变的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105311104146635_182_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  快速温度变化湿热试验箱关键由箱体、制冷机组、加温系统软件、气体呼吸系统及其自动控制系统构成。箱体为选用冷轧板电静电喷塑(客户可选择高品质不锈钢板材),內胆选用高品质不锈钢板材,尾门正中间设大规模视窗,并装有观查灯,使客户能够清楚地见到试件的实验状况。外观总体别具一格。备位式调整和AI人工智能技术调整作用,0.2级精密度,多种多样警报方式。提温、减温、增湿、祛湿单独,与众不同的BTHC均衡控温转轮除湿方法。隔热层为硬质的聚氨酯聚氨酯发泡再加小量的玻璃丝棉,具备抗压强度高,隔热保温性有好等特性。快速温度变化湿热试验箱关键温度控制仪选用智能化数显式温度湿度除尘脉冲控制仪,情感化设计的操作步骤,易懂实用,而且不一样作用级别的仪表盘实际操作互相适配。键入选用大数字效正系统软件,内嵌常见热电阻和热电阻离散系统效正报表,准确测量精准平稳。具制冷机组选用全封闭式進口制冷压缩机组,脚踏式单很冷或复迭低温控制回路系统软件,自动式操纵与安全性维护协调系统。加温选用不锈钢板板翅式发热管。

  • 通过对人面部温度进行测量对比 热成像扫描仪可快速找出醉酒者

    中国科技网讯 过度饮酒不但会损害自身健康,也会危害公共安全,当醉酒者出现在飞机上或是其他公共场所时就更是如此,因此,安保人员一直在寻找一种能够快速准确地从人群中发现醉酒者的方法。据物理学家组织网近日报道,日前,希腊的科学家开发出一种新技术,能够借助红外线热成像扫描仪实现这一目的,帮助执法者和工作人员轻松地从人群中发现那些过度饮酒的人。相关论文发表在《电子安保和数字取证》杂志上。 负责该项研究的希腊帕特雷大学电子学实验室乔治亚·库克和瓦西里斯·阿纳斯塔索普洛斯解释说,该技术主要通过对人们面部的温度进行测量对比发现醉酒者。目前他们已经开发出两种算法,只需通过红外线热成像仪对人脸进行扫描就能确定他们是否过量饮酒。 第一种算法会对人脸特定的点进行扫描,以获取其图像和温度信息,而后在数据库中将其与未饮酒的人进行对比。由于酒精能够引起皮肤表面的血管膨胀,借助红外线热成像设备,很容易就能发现醉酒者。类似的技术目前已经在边界巡查等领域获得应用,以确定一个人是否感染流感或SARS等病毒。 第二种算法能计算出脸部不同部位的热差值,并对其进行评估。通过对红外图像的分析,研究人员发现醉酒者往往鼻部温度较高,而额头较为冰凉。这种算法能够帮助计算机“理解”红外线热成像图像中不同的脸部部位。与第一种方法相比,其优势在于不需要通过对数据库中未饮酒的人脸进行对比就能发现醉酒者。研究人员称,这两种算法既可以单独工作也可以并行工作,而在并行运行时其效率更高,识别速度更快。 这种技术为执法和管理人员从公共场所中发现醉酒者提供了一种更为准确的判断手段,此外,相对于主观判断,这种方法更为快捷,作为证据也更为可靠。(王小龙) 《科技日报》(2012-9-11 二版)

  • 【原创】YN-A型干热快速灭菌器

    产品简介: 快速灭菌器YN-A型利用强光辐射及远红外的综合作用达到灭菌,适用于手术室、口腔科、眼科对金属器械的快速灭菌以及供应室对油脂、油纱的灭菌。特点: 快速、方便、安全、容积大,尤其适用于骨科器械的快速灭菌。 快速:■全过程5—10分钟左右 ,设有散热装置,仅需4—5分钟即可再次使用。 方便:■全自动控制:设置好参数,启动“工作”键,自动完成全过程。 ■出现故障时,发出警报声,数码管闪烁显示“Err”,提醒操作者注意。 ■结束有有提示音,无需专人监管。 安全:■灭菌源为对人体无害的光源。 ■超高温保护系统,超过310℃,自动断电停止工作。 [~54895~]

  • 分析武汉快速温度变化湿热试验箱的制冷机组

    分析武汉快速温度变化湿热试验箱的制冷机组

    在自然环境试验机器设备制造行业里,温度试验箱的制冷方法一般有风冷式和水冷之分,针对大部分试验机器设备:高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、高低温湿热试验箱等关键全是以风冷式制冷压缩机制冷主导,相对性于溫度规定较严苛的机器设备:[b]武汉快速温度变化湿热试验箱[/b]则一部分选用水冷的方法。下边就武汉快速温度变化湿热试验箱的风冷式与水冷开展制冷机组的分析。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109061559149765_2094_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  武汉快速温度变化湿热试验箱的很严苛标准就是说短时间保持溫度的迅速转换,如溫度变化率要抵达10℃每分,相对性于溫度冲击性试验箱而言是其的10倍。假如选用风冷式方法,则必须配备多个制冷压缩机相互相互配合,相互配合功率的排风设备、制冷电子器件(由板翅式、光管、风扇构成),此方法制造低成本,安裝、调节省时省力。  武汉快速温度变化湿热试验箱的水冷是现阶段中国较为完善的技术性,都是处理极端溫度自然环境的常见方式。水冷说白了就是说以水循环系统的方法来热管散热减温,关键电子器件由冷却塔、自来水管、离心水泵构成。武汉快速温度变化湿热试验箱的水冷制冷实际效果受天气炎热较小,制冷高效率,机器设备使用期长,能够做到更极端的溫度自然环境,针对更迅速减温和更超低温维持实际效果显著。冷却塔是水冷的重点部位,冷却塔的储水量一般提议是8-16吨,冷却塔不可以放房间内,只有放房顶或楼底下,并且维护保养时也较不便,自来水管一定要包裹,要不然很容易晒裂或冻伤等,而且产品成本高过风冷机,维护保养频次依据设备场所环境要素、頻率要比风冷机多,由于水冷器制冷系统安裝在户外冷却塔、自来水管很容易有残渣、污渍。

  • 快速温度变化湿热试验箱请认真保养及制冷系统手册

    快速温度变化湿热试验箱请认真保养及制冷系统手册

    [b]快速温度变化湿热试验箱[/b]体内胆采用不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104211519253485_3784_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1,快速温度变化湿热试验箱提温、减温、增湿系统软件彻底单独可提率,减少检测成本费,提高使用寿命,降低返修率。制冷选用全封闭式制冷压缩机组。冷藏系统软件选用模块或二元式低温控制回路控制系统设计。多翼式通风机力排风循环系统,防止一切盲区,可让检测地区内温度湿度遍布匀称。 2,快速温度变化湿热试验箱箱体内胆采用不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 快速温度变化湿热试验箱升温、降温、加湿系统完全独立可提率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。冷机采用原装全封闭压缩机组。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。多翼式送风机力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。

  • 微量热今年会有新的信息吗?

    鹤壁金宏量热仪设备网讯: 美国TA仪器,通过高质量的产品、高时效的交货、优异的客户培训和强大的售后服务支持,使得越来越多的客户明智地选择TA作为合作伙伴,是全球唯一一家专业的、流变仪和微量热仪的生产厂商。 微量热是一种在生命科学研究领域中快速发展的技术,它是一种研究生物分子和生物体系之间交互作用有效且必须的分析手段。等温滴定量热仪ITC是生物分子结合、反应动力学表征强而有力的工具。差示扫描量热仪DSC则能进行生物分子和生物分子集的稳定性测试。热活性量热仪是一种单个测量细胞体系中代谢反应的表征技术。 今年美国将有一次技术交流会,此次技术交流会将邀请到国内顶尖的微量热技术专家,与您共同探讨微量热的新技术和新应用,分享使用微量热仪进行科学研究的成果和经验。关注这次交流会也将得到更新的信息。 此文由鹤壁金宏定硫仪——煤质分析提供资料

  • 【资料】应用近红外技术快速测定饲料原料氨基酸含量

    应用近红外技术快速测定饲料原料氨基酸含量通常,饲料原料的氨基酸含量是通过离子交换(IEC)或高效液相色谱(HPLC)方法测定。这些方法由于费用极其昂贵,而且所需时间很长,用于饲料厂的配方调整和质量控制,不切实际。也可以通过测定饲料原料的干物质和粗蛋白含量,回归预测氨基酸含量(NRC,1998),但是,这种折中的方法推测的饲料原料的氨基酸含量与其实际值差异较大(丁丽敏等,2002),直接用于生产,会造成较大的损失。在实际生产中,饲料厂在制定饲料配方时,饲料原料中所用的氨基酸含量只好参考数据库中推荐的平均值,但推荐的平均值无法反应特定原料氨基酸含量的变异。因此,饲料研究和生产人员一直在寻找一种快速、廉价的测定饲料原料氨基酸含量的方法。 过去人们认为,近红外(Near-Infrared Reflectance Spectroscopy,简称NIRS)技术不适用于测定饲料原料氨基酸含量,因为原料中氨基酸含量过低。但是,近年来,随着近红外分析技术和仪器的发展,通过近红外技术测定的氨基酸结果与传统的测定方法具有了很好的可比性(张维军等,2000)。本文主要对笔者近期应用NIRS方法快速测定饲料原料氨基酸含量方面所取得的经验进行介绍,以使NIRS技术更好的服务于国内饲料行业。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69522]应用近红外技术快速测定饲料原料氨基酸含量[/url]

  • 【讨论】如何快速准确地测定塑胶颗粒的水分含量

    水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。 目前,塑料行业中水分含量测定的参考方法是卡尔费休滴定法,这是一种用于测定样品水分含量的通用滴定方法。为了获得准确、可靠的测定结果,该方法需要配置优良的实验室和良好培训的操作人员,这就意味着更大的成本投入。而SFY-20A卤素水分测定仪的出现,很好地解决了这一问题。SFY-20A无需使用昂贵的精密仪器 或额外的化学试剂,同时0.001%/0.01% MC的高分辨率、高加热效率的环形卤素灯以及独特设计的镀金辐射体也确保了能够进行快速、准确的水分含量测定。SFY-20A卤素快速水分测定仪,是一种新型快速水分检验仪器,可用来测量任何物质的水分含量,(通过加热发生危险化学反应的物质除外)该仪器采用热解重量原理设计的,仪器测量样品重量同时,卤素加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品。在干燥过程中,仪器持续测量并即时显示干燥过程中样品丢失的水分含量%,干燥完成后,最终测定的水分含量锁定,按显示键可观察水分值,重量初始值,起始值,测试时间等数据。与传统的烘箱加热法相比,卤素加热可在最短时间达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,大大加快了测量时间。橡胶、塑胶、尼龙样品只需几分钟即可完成,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性产品技术指标: 称重范围: (一般情况下)0-90g (特定要求)0-100g 称重最小读数: 0.001g 样品质量: 0.3-90g 加热温度范围: 室温-205℃ 水分含量可读性: 0.01% 显示参数: 7种 通讯接口: RS 232 外型尺寸: 380×205×325(mm) 功率: 270W(工作);20W(待机) 电源: 220V±10% 频率: 50Hz±1Hz 净重: 3.7Kg SFY-20A卤素水分测定仪是国内专业生产研发水分测定仪—深圳冠亚电子科技有限公司为塑料行业水分含量测定提供的一种高效快速水分测定仪产品。该仪器根据热失重的分析原理进行水分含量的测量,即在加热干燥过程中,通过测定样品干燥前后的质量变化,确认其水分含量。 SFY-20A卤素水分测定仪由采用分析天平用传感器 的称量单元和采用环形卤素灯的加热单元组成。其中,分析天平用传感器的称量单元确保了塑料粒子水分测定的高精度和高重现性,而环形卤素灯的加热单元可实现样品测定过程中的快速升温和加热均匀性。与其他的热失重分析法(如烘箱、红外或微波)相比, SFY-20A卤素水分测定仪不但很好地满足了塑料粒子水分含量测定的高精度和高重现性的要求,也实现了快速、简便的操作。 下面,以对聚酰胺6(PA6)塑料粒子水分含量测定的应用为实例,进一步说明SFY-20A卤素水分测定仪的优良性能。 在PA6树脂的生产过程中,通常建议原料在注塑加工前的水分含量应小于0.2%。然而,该树脂在温度为23℃,相对湿度为50%的环境中会吸收近2.5%的水分。所以,树脂原料必须经过干燥才能满足注塑要求。在实施干燥工艺前,对塑料粒子进行水分含量测定的另一好处是,可以优化干燥时间(如将干燥时间由原来的4h缩短为1h),并显著降低能耗成本。 此外,诸如ISO9001等质量体系还要求定期测定塑料粒子的水分含量,以验证干燥机的正常性能。当然,注塑机启动前也需要确定每批树脂原料的水分含量。 在本次实验中,使用了深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪来测定PA6塑料粒子的水分含量,操作步骤如下: 1. 打开仪器右边仓门,调整仪器参数,各参数的设置情况如下温度105℃,判别时间是12min 2.样品盘去皮,加入约20-30g的塑料粒子样品。 3.按下“↑”键,再按测试键启动水分测定过程。 4.结果显示塑料粒子的水分含量。 测试表明,PA6塑料粒子样品的水分含量为0.11%,符合注塑加工工艺中建议的0.2%最大限值。因此,该原料无需进一步干燥,即可直接进入注塑工艺流程。 实验中,为了验证深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪水分测定结果的精确性,分别对3种不同水分含量的PA6进行了水分含量的测定,并将测定结果与采用卡尔费休滴定法(选用梅特勒-托利多DL39卡尔费休滴定仪与Stromboli加热炉配合使用)的结果进行了对比。通过实验发现, SFY-20A测得的3种不同水分含量样品的高重现性测定结果非常接近于卡尔费休滴定法的测定结果 通过以上实例可以发现, 深圳冠亚SFY-20A卤素水分测定仪无需使用化学试剂和专业的实验室操作人员,即可实现快速、准确的水分测定,为塑料行业客户提供了一种快速、简便且可靠的水分测定方法。技术交流QQ:460192151

  • 解析快速温度变化湿热试验箱厂家维修技术

    解析快速温度变化湿热试验箱厂家维修技术

    快速温度变化湿热试验箱适用国防科技,航天工业、自动化技术零组件、汽车零部件、电子电气仪表盘零组件、电焊工商品、塑料、工业、食品行业、制药业工业生产及有关商品等设备在周边空气溫度大幅度转变标准下的适应能力实验(冲击性)。但使用时间长期时,会出现些常见故障难题,您知道快速温度变化湿热试验箱其产生故障原因与维修方法是什么吗?接下来小编来跟大家举例解析下快速温度变化湿热试验箱故障原因与维修方法:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102051528323801_4648_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  一、作为寒湿实验中,展现实践活动环境湿度会到达100%或是实践活动环境湿度,与战略方针环境湿度相距挺大,标值低得许多,前面一种的状况:也许是干球温度控制器上的沙布简单造成,那还要查询干球温度控制器的不锈钢水槽中是否少水,不锈钢水槽中的水位线是由一液位控制器积极操纵的,查液位控制器供水设备是否供电一切正常,液位控制器工作是否一切正常。另一种也许就是说干球温度沙布因应用時间长,或供电水体纯度的缘故,会使沙布发硬,使沙布没法消化吸收水分而简单,只需替换成或清理沙布就可以清扫左右状况。后面一种的状况关键是增湿器系统软件不工作,检查增湿器系统软件的供水设备,供水设备内是不是有必然的水流量,操纵增湿器加热炉水位线的水位线操纵是不是一切正常,增湿器加热炉内的水位线是不是一切正常。如以上一切都正常那就要查看电器控制系统,这要请专业修理人员进行检修。  二、作为高溫实验中,如溫度更改达不上实验溫度值时,能够检查家用电器系统软件,逐一清扫缺陷。如溫度升上去比较慢,还要查询风呼吸系统,看一下风循环系统的调养隔板打开一切正常,相反就查询风循环系统的电动机工作是不是一切正常。如溫度过冲凶狠那麼就必须灭磁PID的设定主要参数。假如溫度立即升高,过温维护保养,那么控制板出缺陷须替换成操纵表面。  三、快速温度变化湿热试验箱在试验运行过程中依然呈现缺点时,控制外表上呈现对应的缺点显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作运用中的缺点打扫一章中快速查看出属于哪一类缺点,即可请专业人员快速打扫缺点,以确保试验的正常进行。其它环境试验设备在运用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和打扫。  四、如低温达不到试验的方针,那你就要调查温度的改变,是温度降的很慢,仍是温度到必定值后温度有上升的趋势,前者就要查看一下,做低温试验前是否将作业室烘干,使作业室坚持单调后再将试验样品放入作业室内再做试验,作业室内的试验样品是否放置的过多,使作业室内的风不能充沛循环,在打扫上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的缺点,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的运用环境欠好所导致的,设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作运用阐明中都有规矩)。

  • 选择电极法快速测定氯离子含量

    氯离子含量快速测定仪北京耐尔公司是专业研究及生产混凝土耐久性试验设备的制造商。产品包括:混凝土电通量测定仪、氯离子扩散系数测定仪、氯离子含量快速测定仪等。氯离子含量快速测定仪采用离子选择电极法(ion selective electrode,ISE)ISE法,可快速测定混凝土、砂石子、外加剂等氯离子含量,氯离子浓度的量测范围在1.0 x10-5~1.0 x10-2mol/L。设备操作简便,数据准确快速,全自动数据处理,是目前快速测定氯离子含量的先进电测产品。可测定混凝土、砂石子、外加剂、水等氯离子含量检测浓度范围在1.0 x10-5~1.0 x10-2mol/L可连续自动记录测试数据,数据具有重现性北京耐尔公司张晶96096953 82755675www.cnnel.comwww.cnnel.netadminhr@cnnel.com

  • 快速测量空气中氯离子含量用什么仪器?

    想测量空气中的盐雾含量,形态有气体、颗粒、雾滴等。需要自动采样,快速准确测量氯离子含量。当测量环境不同空气中风向、湿度不同对测量结果影响非常大,造成的结果不准确,能否解决。希望建立一个测量站形式,能跟踪自动化检测实现远程控制。就是做腐蚀度测量,检测空气、水分等对轮船腐蚀的影响。如果标准仪器不能完全满足要求,也可以做非标开发。 谁能做的可以联系我qq2319884978

  • ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    [color=#990000][size=16px]摘要:现有的[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,解决方案可大幅度提高[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]精度。[/size][/color][align=center][size=16px][color=#990000][b]==============================[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 加速量热仪(Accelerating Rate Calorimeter)简称ARC,是一种用于危险品评估的热分析仪器,可以提供绝热条件下化学反应的时间-温度-压力数据。加速量热仪(ARC)基于绝热原理,能精确测得样品热分解初始温度、绝热分解过程中温度和压力随时间的变化曲线,尤其是能给出DTA和DSC等无法给出的物质在热分解初期的压力缓慢变化过程。典型的加速量热仪的结构如图1所示。为了保证加速量热计的测量精度,ARC装置需要实现以下两个重要条件:[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热计典型结构,500,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121740385310_8045_3221506_3.jpg!w690x369.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 ARC加速量热仪典型结构[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)被测样品始终处于绝热环境。绝热环境的实施需采用等温绝热方式,即样品球周围的护热加热器温度始终与样品球温度保持一致,两者的温差越小,样品散失或吸收的热量则越小,量热仪测量精度越高。[/size][size=16px] (2)空心结构样品球(样品池或样品容器)的壁厚越薄越好,以最大限度减少热惰性因子,减少球体吸热和放热影响。[/size][size=16px] 在目前的各种商品化ARC加速量热仪中,并不能很好的实现上述两个边界条件,主要存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)样品温度和护热温度仅采用了两只热电偶温度传感器,而热电偶的测温精度和一致性本身就较差,仅靠两只热电偶测温和控温,很难保证达到很好的等温效果,往往会造成漏热严重的现象,导致测量精度较差。热电偶在使用一段时间后,这种现象会更加突出。[/size][size=16px] (2)因为化学反应过程中会产生高温高压,使得现有ARC的样品球壁厚必须较厚以具有较大的耐压强度,避免样品球或量热池产生形变或破裂,但这势必增大了热惰性因子。这种壁厚较厚和较大热惰性因子,是造成ARC加速量热仪测量误差较大的另一个主要原因。[/size][size=16px] (3)由于首先要保证壁厚和耐压强度,量热池所用材质往往是高强度金属,但这些金属材质相应的热导率往往较低,较低的热导率则会影响量热池侧壁温度的快速均匀。这种低导热材质所带来的样品球温度非均匀性问题,又会造成周边护热温度控制的误差,所带来的连锁效果会进一步降低测量精度。[/size][size=16px] 为了解决目前ARC加速量热仪存在的上述问题,本文提出了以下解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案主要包括两方面的技术改进,一是采用多只热电偶构成温差热电堆来提高温差检测的灵敏度和更好的保证绝热环境,二是在样品球外增加气体压力自动补偿。改进后的ARC加速量热仪的结构及控制装置如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121741195817_6742_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在如图2所示的高温高压控制装置中,采用了4对热电偶组成的热电堆来检测样品球与护热加热器之间的温差,这样可以使温差测量灵敏度提高4倍,即可使原来采用单只热电偶的量热计测量精度得到大幅提高。在实际应用中,热电堆中的热电偶数量并不限制于4只,可以根据ARC结构和体积采用更多的热电偶,由此可进一步提高温差测量灵敏度,但在选择热电偶时,需要采用尽可能细的热电偶丝,以减少热量通过热电偶丝进行传递。[/size][size=16px] 对于补偿压力的控制,如图2所示,在ARC中增加了一路高压气路。压力控制回路由压力传感器、压力调节器和PID控制器构成,通过压力调节器将来自高压气源(如氮气)的压力进行自动减压控制,使得高温高压腔体内的压力始终跟踪样品球内的压力变化,从而尽可能降低样品球内外的压力差。压力调节器是一个内置压力传感器、PID控制器和两只高速进出气阀门的压力控制装置,可直接接收外部压力设定信号进行快速和准确的压力控制,非常适用于像ARC量热仪高温高压腔这样的密闭腔室的气体压力控制。压力调节器的压力控制范围为0~5MPa(表压),如需要更高压力调节,则需增加一个高压背压阀,但压力调节还是通过压力调节器。[/size][size=16px] 在图2所示的高温高压控制装置中,温差传感器的灵敏度、压力传感器测量精度以及压力调节器控制精度都决定了ARC加速量热计边界条件是否精确,但这些部件对ARC的最终测量精度贡献还需PID控制器来决定。PID控制器作为ARC绝热量热仪的核心仪表,需要满足以下要求才能真正保证最终精度:[/size][size=16px] (1)在量热仪绝热实现方面,采用温差热电堆,可灵敏检测出样品球与护热加热器之间的微小温差变化,但温差灵敏度最终是要通过PID控制器的检测精度得以保证,由此要求PID控制器应有尽可能高的采集精度。同样,绝热控制的最终效果是温差越小越好,这也对PID控制器的控制输出提出了很高的要求,即要求控制精度越高越好。本解决方案中选择了VPC2021系列的超高精度PID控制器,这是目前国际上最高精度的工业用小尺寸PID调节器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可完全满足微小温差热电势信号高精度检测和高精度温度控制的要求。[/size][size=16px] (2)在量热仪高压补偿控制方面,需要对高温高压腔室内的气体压力进行跟踪控制以尽可能的减小样品球内外的压力差。在压力控制回路中,压力传感器用来检测样品球内部的压力变化,同时此传感器的输出压力值又作为高温高压腔室压力控制的设定值,PID控制器根据此设定值来动态控制高温高压腔室压力,这就要求PID控制器具有远程设定点功能,并具有与压力调节器组成串级控制回路的功能,而本解决方案配置的VPC2021系列PID控制器则具备这种高级控制功能。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案采用了温差热电堆和压力补偿两种技术手段对现有ARC加速量热仪进行改进,改进后的ARC加速量热仪具有以下特点:[/size][size=16px] (1)温差热电堆可明显提高温差检测灵敏度,可更好的实现绝热效果。[/size][size=16px] (2)压力补偿可使得样品球的壁厚更薄,并降低了样品球材质的强度要求,样品球就可以采用高导热金属,在降低样品球热惰性因子的同时,更能提高样品球整体的温度均匀性,可显著提高量热仪测量精度。[/size][size=16px] (3)采用了具有远程设定点和串级控制这些高级功能的超高精度PID控制器,可充分发挥上述技术改进措施的优势,真正使ARC加速量热仪测量精度的提高得到了保障。[/size][size=16px] (4)所采用的技术手段,可推广应用到其它形式的热反应量热仪中。[/size][align=center][color=#990000][b][/b][/color][/align][align=center][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/align][size=16px][/size]

  • 下落法量热计和差示扫描量热仪在比热容测试中的比较

    下落法量热计和差示扫描量热仪在比热容测试中的比较

    摘要:本文分别描述了下落式和差示扫描量热计式比热容测试方法的测量原理,列出了这两种技术的国内外标准测试方法,并从多个方面对这两种测试方法进行了比较,其中下落法比热容测试样品量大、操作简便入门容易,测试温度可高达3000℃,而DSC法则测试参数多应用面广。两种方法各有特点和侧重,相互互补,需根据具体使用情况进行选择。[b][color=#ff0000]1. 测量原理[/color][/b][color=#ff0000]1.1. 下落法比热容测量原理[/color] 比热容的定义为单位质量样品的温度升高1K所吸收的热量。下落法比热容测量原理则完全按照比热容定义来进行实施,如图 1-1所示,即将已知质量的样品通过加热炉加热到测试温度TS,然后样品落入具有恒定温度TC的绝热量热计中,试样将热量传递给量热计,并使得量热计温度上升并最终达到平衡温度TH。通过测量绝热量热计落入试样后的温升TH-TC可以测得试样放出的热量,即试样受热所吸收的热量,由此可以得到TC和TS温度范围内平均比热容和平均焓值。通过多个温度点下的平均比热容测量及数据处理,还可以得到某一温度点下的比热容和焓值。[align=center][img=,400,492]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705231031_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][b][color=#3333ff]图 1-1 下落法比热容测定仪结构示意图[/color][/b][/align] 下落法比热容测量的核心部件是量热计,量热计为绝热式量热计的一种铜卡计,即通过测量标定过的已知质量铜块的温升来得到铜块吸收的热量(试样放出的热量),因此下落法是一种典型的绝对测量方法,测量精度只受到加热量热计的电压和电流标定精度限制。[color=#ff0000]1.2. 差示扫描量热仪比热容测量原理[/color] 差示扫描量热法(DSC)热分析方法在程序控制温度下, 测量样品和参比物的温度差和温度关系,由此测定各种热力学参数(如热焓、熵和比热等)和动力学参数。如图 1-2所示,在此基础上又发展出功率补偿型DSC和热流型DSC。[align=center][img=,619,296]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705231031_02_3384_3.jpg[/img][/align][align=center][b]图 1-2 各种差示扫描量热仪测量原理图[/b][/align] 热流型差示扫描量热仪DSC 是使样品和参比物同时处于一定的温度程序(升/降/恒温)控制下,观察样品和参比物之间的热流差随温度或时间的变化过程。 功率补偿型DSC是给试样和参比物分别配备独立的加热器和传感器,整个仪器由两个控制系统进行监控,其中一个控制温度,使试样和参比物在预定的速率下升温或降温;另一个用于补偿试样和参比物之间所产生的温差,这个温差是由试样的放热或吸热效应产生。通过功率补偿使试样和参比物的温度保持相同,这样就可从补偿的功率直接求算热流率。 由此可见,差示扫描量热仪都需要参比物做为基准,因此这种测试方法是一种典型的相对法,在测量过程中,要精确了解参比物的用量和相关特性。[b][color=#ff0000]2. 标准测试方法[/color][/b][color=#ff0000]2.1. 下落法比热容标准测试方法[/color] (1)GJB 330A-2000 固体材料60-2773K比热容测试方法 (2)GBT 3140-2005 纤维增强塑料平均比热容试验方法 (3)ASTM D4611-16 岩石和土壤比热标准测试方法(ASTM D4611-16 Standard Test Method for Specific Heat of Rock and Soil)[color=#ff0000]2.2. DSC比热容标准测试方法[/color] (1)ASTM E1269-11 Standard Test Method for Determining Specific Heat Capacity by Differential Scanning Calorimetry (2)ISO 11357-4 Plastics: Differential Scanning Calorimetry (DSC)- Determination of Specific Heat Capacity (3)Japanese Industrial Standard K 7123 Testing Methods for Specific Heat Capacity of Plastics (4)ASTM E2716-09 (2014) Standard Test Method for Determining Specific Heat Capacity by Sinusoidal Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry[color=#ff0000][b]3. 两种测试方法比较[/b]3.1. 测量精度比较[/color] 下落式比热容测试方法是一种下落式量热计法,这是一种绝对测量方法。所谓绝对测量方法即材料性能的测量不依赖于任何其它物质的性质,所以目前国内外计量机构普遍采用下落式量热计或绝热量热计做为计量级别的测试方法。差示扫描量热测试方法则是一种典型的相对法,即材料性能的测量还要依赖其它物质的性质,测量过程中要始终与参考材料进行对比,测量精度受到参考材料性质和精度的限制。差示扫描量热仪中常用的参考材料蓝宝石和纯三氧化二铝粉末都是采用下落式量热计或绝热量热计进行校准后才能使用,从原理上讲,下落法就比差示扫描量热法测量精度要高。[color=#ff0000]3.2. 测试操作复杂度比较[/color] 在比热容测试操作复杂程度方面,下落式比热容测试方法与差示扫描量热仪相比具有巨大优势。做为一种绝对测试方法,下落法测试仪器的内部结构比较复杂,但整个操作过程非常简单以避免各种因素对测量精度的影响,测试操作中只需安装好被测试样,试样达到设定温度后进行自动落样,就可以对试样比热容进行全自动准确测量,无需进行其它各种试验参数的设定。而在使用差示扫描量热仪测量比热容过程中,要考虑到多种因素的影响,并对试验参数进行正确的设定,操作复杂程度要远大于下落法,对操作人员的技术要求很高,否则测量结果会出现较大偏差。 差示扫描量热仪比热容测试必须考虑的主要影响因素大致有下列几方面: (1)实验条件:程序升温速率和所通气体的性质。气体性质涉及气体的氧化还原性、惰性、热导性和气体处于静态还是动态。 (2)试样特性:试样用量、粒度、装填情况、试样的稀释和试样的热历史条件等。 (3)参比物特性:参比物用量、参比物的热历史条件。 从以下ISO和ASTM差示扫描量热仪比热容标准测试方法中的相关规定就可以看出DSC操作的复杂程度。以下同时列出采用DSC测量比热容时的操作注意事项。3.2.1. DSC蓝宝石法比热容测试ISO标准方法细节 (1)三次测试:空白测试、蓝宝石测试、样品测试。 (2)两个坩埚的质量差不要超过0.1mg,材料相同。如果仪器足够稳定,且坩埚质量差小于0.1mg,空白曲线和蓝宝石曲线可以使用多次。 (3)当需要在更宽的温度范围内获得更准确的结果时,温度范围可以被分为2个或多个的小段温度范围,每一段50到100K宽,第二段的开始温度应该比第一段的结束温度低30K。 (4)实验的开始温度要比数据获取点的温度低30K。 (5)两个等温段的时间一般为2到10min。3.2.2. DSC蓝宝石法测试ASTM标准方法细节 (1)与ISO和JIS标准测试方法相似。 (2)因为毫克级的样品,所以样品要均一并有代表性。 (3)化学反应和失重会导致测试无效,所以要仔细选择坩埚和温度范围。 (4)合成蓝宝石最好是片状,实验室间的偏差小,推荐合成的蓝宝石(α-氧化铝)标样为热流校准标样。 (5)必须要进行温度和热流校准。因为比热随温度的变化不大,所以温度不用经常校准,但热流校准则非常关键。 (6)样品的形态与标样最好一致(粉末——粉末)(片——片)。 (7)推荐至少每天做热流校准。 (8)蓝宝石测试和样品测试使用同一坩埚。如果使用不同重量的坩埚,要考虑坩埚重量差别。 (9)恒温段至少4min,加热速率不能超过20K/min。 (10)如果样品质量变化大于等于0.3%,则测试无效。3.2.3. DSC比热容测试注意事项 (1)炉体清洁 对炉体通氧气空烧,空烧后一定要将炉体及传感器上的灰尘及灰分吹走。如果使用自动进样器,则一定要保证放置坩埚的转盘上无灰尘。 (2)温度校准 因为比热是温度的函数,所以一定要对测试范围内的温度进行校准。加热速率包含在各种测试方法中,如果温度不准,升温速率也不准,这将影响比热测量精度。 (3)坩埚及类型 根据测试温度范围选择坩埚,并最好将样品压倒坩埚底部,坩埚底部要非常平整,提高热接触效果。坩埚最好有定位针,保证位置固定。每一个比热容测试使用质量相同的坩埚。 (4)气体 静态空气或50ml/min氮气。 (5)样品及制备 样品要与坩埚底部接触良好,可以用聚四氟乙烯棒将粉末样品压实。 特别细的粉末样品可能还有比较多的水分,要先进行除水处理。 样品最好是薄片状以减小接触热阻,粉末样品最好采用中等尺寸(约0.1mm)以下的粉末颗粒。 样品必须是热稳定的固体、纤维、粉体和液体。因为样品为毫克级,所以样品的不均匀性会导致严重误差。化学反应或质量损失可能使测试无效。 导热性较差的样品通常会比比热容真值低5%。 (6)样品量 测试信号与样品量成正比,这意味着样品量越大越好,DSC信号在5mW至10mW之间较好。但样品量大的同时会使得样品的导热性差,同时容易造成样品受热不均匀。 (7)称重精度 重量准确度对比热测定非常重要,最好用百万分之一的天平称重样品。ASTM标准要求至少是十万分之一的天平。 (8)空白曲线 准确的比热容测试一定要减空白曲线,最好测试前能多做几遍空白曲线,前两遍用于调节仪器,第三遍曲线用于计算。 (9)加热速率 经典的比热容测试的加热速率通常为10K/min,如果想节省时间,20K/min的加热速率也可以得到测试结果,但比热容测试的原则是加热速率越慢越好,以使得试样温度受热均匀。 (10)参考材料 实际操作中参考材料可以采用蓝宝石,形状为片状。理论上最好是参考材料的比热容与样品越接近越好。[color=#ff0000]3.3. 样品大小和材料代表性比较[/color] 按照比热容的定义可知,无论是下落法还是差示扫描量热计法,被测样品尺寸和质量越大,样品吸收或放出的热量就越多,也就越便于得到准确的测试信号。无论是那种测试方法,样品的大小主要取决于加热方式、温度和热流检测方式。 下落法比热容测试中,样品是整体加热方式以及大面积接触放热方式,所以被测样品可以在很大(是DSC样品的几十倍)的同时还能保证样品的温度均匀性和放热准确性。大样品恰恰是下落法比热容测试的重要特点,这非常有利于非均质材料的比热容测试,如各种内部多结构形式的复合材料和各种低密度的轻质材料等。而大试样同时也是下落法测量精度高的重要保证。 差示扫描量热仪比热容测试中,原则上样品也是越大越好。但由于受到仪器结构的限制,样品大多数是底部加热和测量形式。为保证样品具有良好的热接触性能、传热性能以及温度均匀性,要求样品和参考材料最好是片状,且还要是毫克量级的微量样品。这就使得差示扫描量热法测试中要在测量准确性和样品代表性之间进行妥协和权衡,样品量大代表性好但测量精度差,测量精度高则需要样品量小代表性差,因此差示扫描量热仪多用于均质材料的比热容测试。[color=#ff0000]3.4. 测试温度范围比较[/color] 下落式比热容测试方法由于采用了绝热式量热计技术,可以轻松的实现上千度以上的高温测试,这也是国内外高温比热容测试多采用下落法的原因。 由于受到温差和热流信号探测技术的限制,一般标准的差示扫描量热仪最高温度不超过800℃。也有特制的上千度以上的差示扫描量热仪,但由于技术复杂度明显提高,使得仪器价格远高于普通差示扫描量热仪。[color=#ff0000]3.5. 测试效率比较[/color] 下落式比热容测试方法是一种单点温度测试方法,即测试样品在某个温度下的焓值和平均比热容,然后通过多个温度点焓值和平均比热容测试得到样品比热容随温度变化曲线。下落法看似不像差示扫描量热仪那样在样品温度连续变化过程中进行测量,但可以在设定温度下快速进行多个样品的连续测量。具体测试中,当第一个样品温度达到稳定后开始下落到绝热量热计中,在量热计热平衡过程中,可以导入第二个样品进行加热。当第一个样品在量热计达到热平衡并得到测试结果后,取出第一个样品后就可以下落第二个样品。如此连续操作方式可以极大提高下落法的测试效率,得到一条比热容温度变化曲线的效率基本与差示扫描量热计相同。而如果是测量多个试样的比热容温度变化曲线,则可以在一个温度点下把所有被测样品测量一遍,然后在升温至下一个温度点进行另一轮的测量,这种多个试样的测试效率要远比差示扫描量热仪快很多。 差示扫描量热仪的测试过程则是一个典型的升降温过程,升降温必须按照设定的速率进行,而且为了保证测量精度,升降温速率还不能太快,因此差示扫描量热仪这种程序式的测试流程大大限制了测试效率。[b][color=#ff0000]4. 测试设备校准[/color][/b] 下落式比热容测试方法是一种绝对测量方法,除了相应的温度传感器进行定期校准外,不再需要其它方式的校准。为了评价测试设备的测量准确度,可以采用NIST标准参考材料SRM 720(蓝宝石)或高纯度蓝宝石做为被测样品进行考核或定期自检。 对于差示扫描量热计法测量比热容而言,则需要经常采用蓝宝石参考材料进行测量和校准,ASTM标准测试方法甚至要求在每次比热容测试前都要进行校准。 另一方面,从理论上讲,差示扫描量热计法测量比热容过程中,要求参考材料的热容与样品热容越接近越好,也就是说对于不同比热容样品测量最好采用已知的近似比热容参考材料才能最大限度的保证测量精度。在这方面,文献"Reference materials for calorimetry and differential thermal analysis." Thermochimica Acta 331 (1999): 93-204给出了详细的描述。[color=#ff0000][b]5. 下落式比热容测试仪器的应用情况[/b][/color] 下落式比热容测试技术由于测量精度高而普遍应用于国内外的各个计量机构,相关文献可以参考中国计量院的研究论文:温丽梅, et al. "下落法测量材料比热的装置研究." 计量学报 z1 (2007): 300-304。 采用下落法测试材料比热容的文献报道也非常多,可以参考上海依阳实业有限公司官网上的大量文献报道:http://www.eyoungindustry.com/2013/1024/47.html。 下落法比热容测试方法和差示扫描量热计测试方法在国内基本是同步发展,由于航天部门大量采用各种复合材料和高温材料,要求测量精度高和测试温度范围广。同时,由于材料研制和生产中的工艺和质量需求,往往要求大批量的对材料比热容进行测试。因此,综合考虑下落法和差示扫描量热计法这两种方法的特点,国内航天系统几乎都选择了下落法做为材料工艺中的指定测试方法,并编制了相应的国军标测试方法。[b][color=#ff0000]6. 总结[/color][/b] 综上所述,下落法和差示扫描量热计法比热容测试技术各有特点,下落法具有测量精度更高,测试样品大更具有代表性,操作上手容易,测试效率快,测试温度范围宽等特点。差示扫描量热计则具有微量样品和应用面更广的特点。两种方法各有千秋,相互互补,需根据具体使用情况进行选择。

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    快速水份测定仪基础知识一:定义与基本原理

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