固化时间检测仪

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固化时间检测仪相关的厂商

  • 上海敏新检测仪器有限公司是一家专业从事试验检测仪器的研发,制造、代理、销售为一体的综合性公司。为国内的科学研究,教育机构,环保部门,工业企业等提供质量可靠的各类检测仪器和专业的服务.公司经营内容涉及环境检测、无损检测、力学检测、理化分析等系列检测仪器。公司自主研发的金相耗材、硬度计软件、金相分析软件,几何测量软件以高专业性、高实用性,高性价比获得广大中外客户的一致好评。 公司坐落于上海市浦东新区,公司团队由致力于促进检测仪器市场健康发展的专业技术高级工程师,熟谙检测仪器市场的销售人员和从事多年软件开发的美籍博士组成。凭借我们所掌握的丰富的检测经验、实验室管理经验、对国内外检测仪器的综合了解,我们对用户进行承诺:1 提供高性价比的产品:当你面对纷杂的设备无从选择时,我们愿意做您的智能筛选机,让您在最短的时间内,获得国内外同类性价比最高的产品。2 提供售前、售中、售后专业化全方位的服务,在您检测碰到难题时,只要您拨通我们的热线,我们第一时间做出相应。 专业成就未来
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  • 西安华凡科技自主研发生产气体检测仪,主要生产:便携式气体检测仪,泵吸式气体检测仪,单点壁挂式气体检测仪,固定式气体检测仪,咨询:18392161232
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  • 昆山利泰检测仪器有限公司专业致力于工业设备状态监测、故障诊断、维修改善领域,代理销售国内外著名工业测量仪器仪表、维修工具。 利泰公司拥有经验丰富的工程技术团队,为用户度身定制系统解决方案,提供贴身有效的技术与服务。在长期的经营实践中,我们已逐渐成为集研发生产、产品销售、工程服务及项目培训为一体的专业化公司,我们追求与用户同步发展。 主要经营范围:仪器仪表、五金耗材、机械设备及零配件、电脑软件销售,机械设备安装、检测及生门服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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固化时间检测仪相关的仪器

  • 概述介电法固化监测仪通过测量介电性能以确定热固性材料的固化状态和粘度,同时提供对化学、反应速率、配方和物理参数的表征和监测。电介质固化监测是唯一可用于研发、质量保证/质量控制和制造的方法,使定量信息易于应用并易于转移到聚合物加工的各个环节。○ 配方、反应速率和固化研究○ 扩散研究○ 固化和工艺开发/监控○ 材料测试○ 统计质量控制根据不同的应用需求,我们提供单通道-介电法固化检测仪、双通道-介电法固化检测仪、四通道-介电法固化检测仪、八通道-介电法固化检测仪,为多种不同的应用需求提供解决方案。测试原理符合相关的标准:ASTM E 2038,ASTM E 2039 等相关国际标准用于介电固化监测的传感器通常有两种:平行板电极和十指交叉式的梳型电极。平行板电 极是一种传统几何形状的介电传感器。样品置于两个导电平行板之间,在一侧电极上施加一 定频率的激发电压,在另一侧电极上检测响应信号。这一构造的电极可以测试样品的整体介 电性能,广泛的用于测试固体材料的介电性能,同时它还可以十分便利的放在密闭磨具中进 行固化监测。十指交叉梳式电极由两个导电梳型电极和点绝缘性平面基材组成(由聚酰亚胺 Kapton 或其他耐高温绝缘材料)。样品与传感器表面紧密接触,在一侧电极上施加一定频率 的电压,另一侧电极检测响应信号,这种边缘区域测试的位置非常接近传感器/样品的界面 区域,传感器插入样品的深度严格等同电极之间的宽度和电极之间的间距。然而,由于压力的作用,或者由于板块之间的物质膨胀或收缩,板块之间的距离可能会改 变。因此,很难校准平行板电极来提供介电常数和离子粘度的绝对值。基片上的交错电极可以代替平行板电极,如上所示。交错电极的平面结构不随压力或被 测材料的膨胀和收缩而改变。因此,交错电极可以准确地测量介电常数和损耗因子。测试过程中,置样品于两个电极之间,在一侧电极上施加正弦的激发电压,材料中的偶极子就会在电场中取向,离子向不同极性的电极移动,在另一侧的电极可以测得正弦感应信号。由于感应信号的相位变化和振幅衰减与材料中离子的移动性和偶极子的取向有关,从而可计算出材料的介电常数和损耗因子(在激发频率、电极面积、电极间距、响应频率的振幅和相位都知道的情况下,介电常数和介电损耗因子就能计算得到)。通过损耗因子可以得到材料的离子电导率,由于离子电导率本质上是材料中离子的移动能力,而离子移动能力的倒数在材料固化前与材料的粘度有关,材料固化后与材料的硬度有关,因此离子电导率的倒数,即电阻与材料的粘度变化和硬度变化有关。通过测定材料在一定工艺下的介电性质(如介电常数和损耗因子),可以得到粘度,反应速率,固化状态等一系列高分子材料的性质。固化材料的离子粘度曲线和斜率第一阶段:一开始,随着温度的升高,离子的粘度会降低(图中黑色曲线),因为热固性聚合物正在熔化,变得流动性更强,因此电阻性更小,粘度更低。反应速率随着材料温度的升高而增加,有时由于交联而增加的离子粘度超过了由于熔化而降低的离子粘度。这一点是最低离子粘度,这也发生在最低机械粘度的时候(图中 CP2 点)。第二阶段:最低值点后,离子粘度不断增加,直至未反应单体浓度降低,反应速率降低 因此离子粘度的斜率也随之减小(CP3 点为斜率变化的拐点),当固化完全停止时,离子粘度的斜率最终为零(CP4 点)。四个临界点表征介电曲线:CP(1)-用户定义的离子粘度水平,通常用于在固化开始时确定物质流动的开始。CP(2) -离子粘度最小值,也对应于机械粘度最小值。这一临界点表示由交联引起的粘度增加超过熔解引起的粘度下降的时间。CP(3) -拐点,表示交联反应开始减慢的时间。CP(3)常被用作与凝胶有关的指示点。CP(4)-斜率趋于为 0,可以定义固化的结束。介电固化检测的意义:对于研发应用,电介质固化监测:o 观察新配方对反应速率和固化时间的影响。o 观察不同固化温度下反应速率和固化时间的变化。o 通过测量和记录固化和粘度信息来控制变化过程。对于 QA/QC 应用,电介质固化监测可实现: o 对来料进行测试,以确定其新鲜度和固化时间,并监控批次之间的一致性。o 对出厂产品进行测试,确认固化时间,监控批次与批次之间的一致性。o 为统计过程控制(SPC)编制进料和出料质量文件。对于制造应用,电介质固化监测:o 识别粘度最小时间以应用压力来压缩层合板或消除气穴。o 确定固化终点,减少处理时间和精力,提升生产效率和成品率。根据您的应用需求,我们提供完美的解决方案:LT-451系列LT-451是一款多功能仪器,专为涉及热固性材料的研发、质量保证/质量控制和制造而设计使用热固性塑料的团队可以同时利用LT-451与CureView 数据采集软件和一次性或可重复使用的传感器,以便在固化的每个阶段收集关于材料的精确、关键数据,例如电阻率和离子粘度。LTF-631系列LTF-631专为涉及热固性材料的研发、质量保证/质量控制和制造中的快速反应材料而设计使用快速固化材料(例如 UV 固化薄膜和片状模塑料 (SMC))的用户可以利用LTF-631获得有关这些材料的深入数据,包括有关固化行为的最全面的可用数据集LT-439系列一种经济高效的紧凑型仪器,应用于大规模研发、质量保证/质量控制以及热固性材料(如树脂、复合材料、油漆和涂料)制造中的固化测量LT-439适用于大多数介电和电导传感器。LT-439的测量结果可以上传到任何控制网络。每台LT-439仪器支持一个介电传感器和一个热电偶,但一条线路上最多可以连接256个介电通道。该仪器可灵活使用,无需复杂的布线,并且允许在大型部件的任一点对材料状态进行同步、多通道固化测量。LT-439 是生产超大部件制造商的理想选择,例如航空航天部件和风力涡轮机叶片。LT-440系列唯一一款兼具交流和直流测量功能的固化测量仪器Linseis长期以来一直生产具备交流测量功能的仪器,但LT-440介电固化监测仪增加了直流测量功能, 适用于任何场合。增加直流测量功能可提供有关极强电阻材料(如硅树脂)在固化结束时的准确数据。在这种情况下,直流测量可以更快地提供更准确的固化数据。对于使用其他直流测量解决方案的用户来说,LT-440提供了附加的交流测量工具集,适用于需要通过真空袋和离型膜进行测量,而直流测量不起作用的应用。使用直流测量的用户同时还能够利用交流测量以更准确地跟踪整个固化过程。多种传感器的选择:可重复使用传感器示例一次性传感器示例信息LT-451 系类多功能介电法固化检测仪LT-451A1-通道/工作站LT-451B2-通道/工作站LT-451C4-通道/工作站LT-451D8-通道/工作站LTF-631 系列高速介电法固化监测仪LTF-631A1-通道/工作站LTF-631B2-通道/工作站LTF-631C4-通道/工作站LTF-EXT-FREQ-EF可选拓展频率(1, 3, 300, 3 K Hz)LT-439系列LT-439A-1标准频率 (10, 100, 1K, 10K Hz)LT-439A-EXP-1可选拓展频率(1-100K Hz)Misc.应用附件LT-4203A-150C平行板测试夹具 (150℃)LT-4203A-200C平行板测试夹具(200 ℃)LT-4123液体池(60 ℃)LTP-250P热压机(1500磅,最高温度350℃,无温度控制器)LTP-250PTC热压机(1500磅,最高温度350℃,有温度控制器)以下为可选用装饰性图片:
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  • 1.中瑞祥胶固化时间测试仪/凝胶时间测定仪 型号ZRX-30860 热盘控温精度--------------------------------------------±0.5℃热盘温度最小读数------------------------------------------0.1℃工作温度------------------------------------------------常规-230℃时钟计时-------------------------------------------------0—999.9秒热盘胶池尺寸--------------------------------------------Φ100.0㎜供 电-------------------------------------------220V,50HZ,300W,单相2.脂肪测定仪 型号ZRX-28361 全封闭电加热 ZRX-28361 特点:1.采用全封闭电加热,在室温~280℃任意调节;2.自动数显控温、自动溶剂回收、定时,到时报警并自动停止加热;3.安全性:电路控制系统无触点,全封闭;过温保护;技术参数: 1. 测定范围:粗脂肪含量在≥0.1%范围内的粮食、食品、饲料、油料及各种油脂制品。  2. 同时测试6个试样,溶剂回收率≥80%; 3. 精 度:相对差≤3%,平行差≤0.3%; 4. 回 收 率:≥99%(回流速度120滴/分钟,冷却水温度≤30℃); 5. ★加热方式:全封闭铝合金电加热板; 6. ★密封方式:聚四氟乙烯密封; 7. ★定时范围:0~9999分钟,到时自动停止加热; 8. ★安全性:过温保护,自动断开并报警。 9. 电源:220(V)±10%,50~60HZ; 10. 功率:500W 11. 控温范围:室温~280℃(任意调节) 12. 控温精度:±0.3℃ 13. 外形尺寸:590×390×625(mm); 14. 重量:25kg 3.石油产品合成液抗乳化性能测定仪 ZRX-28357标准GB/T7305ZRX-28357石油产品合成液抗乳化性能测定仪用途及适用范围标准GB/T7305《石油和合成液水分离性测定法》所规定的要求设计制造的。适用于按GB/T7305标准提出的测定法,测定石油和合成液与水分离的能力。该仪器吸收同类产品的优点,采用小缸体台式结构,具有体积小,便于操作,外形美观等优点,是本公司研发的新一代产品,可广泛应用于石油、电力、化工等领域及大专院校、科研院所等单位。 ZRX-28357石油产品合成液抗乳化性能测定仪主要技术参数 1、工作电源: AC 220V±10% ,50Hz;2、控温范围: 室温&sim 99.9℃(若要求控制温度低于室温,可配置本公司的便携式致冷器);3、控温精度: ±1℃;4、温度分辨率: 0.1℃;5、温度显示形式: 数字显示;6、时间控制范围: 0.1秒&sim 99小时99分;7、时间设定方式: 拨盘设定控制时间;8、时间显示形式: 数字显示;9、试管搅拌转速: (1500±15)r/min;10、控温加热功率: 2000W;11、环境温度: 室温~35℃;12、相对湿度: ≤85%;13、整机功耗: 不大于2200W。 4余氯二氧化氯五参数检测仪 型号ZRX-28352余氯、二氧化氯、总氯、亚氯酸盐1、ZRX-28352检测项目:余氯、二氧化氯、总氯、亚氯酸盐、pH、化合性氯2、ZRX-28352检测方法: GB/T 5750.11—2006 DPD光度法检测余氯、二氧化氯、总氯、亚氯酸盐、化合性氯; GB/T 5750.4—2006 标准缓冲溶液法检测pH。3、ZRX-28352测量范围: 余氯:0.00—5.00mg/L 二氧化氯:0.00—10.00mg/L 总氯:0.00—5.00mg/L 亚氯酸盐:0.00—1.00mg/L pH:6.00—8.50 化合性氯:0.00-5.00mg/L4、ZRX-28352分辨率: 余氯:0.01mg/L 二氧化氯:0.01mg/L 总氯:0.01mg/L 亚氯酸盐:0.01mg/L pH:0.01 化合性氯:0.01mg/L5、测量精度:≤1%±0.016、检测时间:<1min 5.安全阀研磨工具包 型号ZRX-28336ZRX-28336应用范围:安全阀锥形与平面密封面的研磨抛光(克罗斯比/德莱赛).技术参数:研磨通径:DN20~200mm.设备特点:1.便携携带,易维护,更加适合现场工况.2.切削速度快,提高工作效率,更易达到镜面效果.备注:支持尺寸定制. 配置清单 项目 规格 单位 数量研磨头 0.87英寸 只 1 1.0英寸 只 1 1.25英寸 只 1 1.5英寸 只 1 1.875英寸 只 1 2.0英寸 只 1 2.5英寸 只 1 6. 特性显色法测定镁离子在线分析仪 型号ZRX-28327测量方法: 特性显色法测定,能准确测量地表水、地下水和工业废水中镁离子的总量测量范围: (1—500/1000)mg/L测量准确度: 准确度: 10%,远优于一般监测仪,这是因为采用了我公司独有的校正技术,通过该算法可实现取样量的高准确性。重复性: 5%,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法。零点漂移 ± 0.5mg/L量程漂移 ± 10%MTBF(无故障运行时间) ≥720 h/次实际水样比对误差值 ±10%测量方式: 可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。测量耗时: 最短15min,还可任意设定,目的是保证任何水样都能反应完全,通过测量时间的设定保证了任何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。校正方式: 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际镁含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样镁含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度,该技术同样为国内首创,也是比国内同类产品优秀的一个根本原因。试剂消耗: 每次测量每种试剂仅消耗1mL,测量完后试剂被排放到一个大容量的回收容器中,整体试剂更换时间大大延长。仪器内部取样: 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。维护周期: 每三个月清洗一次外部取样泵的过滤网;每六个月清洗一次定量管;根据实际水样每一年更换一次预处理装置中的过滤模块。二次污染: 所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。数据传输: 提供4—20 mA、RS232等数据传输接口,为了方便远程传输数据到用户监控中心或上级主管部门。环境温度: +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。机械尺寸: 500 mm x 700 mm x 310 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。重量: 约30 kg电源: (220±20) VAC /(50±0.5) Hz 7.水质硬度计 水中硬度在线分析仪 型号ZRX-28326 系统概述:水中硬度在线分析仪是技术上基于国家标准方法而研制的全自动水中硬度在线分析仪,该产品是在多年水质分析类产品研究基础上推出的一款免维护在线监测仪。适合水质软化监测,逆渗透系统,过滤及去除矿物质过程控制,广泛应用于制药、钢铁、半导体行业。经过预处理的水样由注射泵注入到一特殊反应器中进行水样的前期预处理,反应后的水样通过高选择性的合成物质及特殊传感器检测具有与水中硬度度数成线性关系的电学信号,根据电学变化的程度,就可以计算出水样中硬度的度数。系统特点1.水中硬度在线实时监测仪。2.水样预处理装置免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。3.测定过程及结果即可满足国家标准和环保行业要求。4.微量进样技术保证了试剂的低消耗。5.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。7.在线分析方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。技术参数:● 测试量程:0.05-5mg/L(ppm)● 检测下限:0.05● 准确度:5%● 重现性:5%● 响应时间(90%):约20min● 测试方法:定时测量、等间隔测量、手动随时测量● 校正方式:自动定时校正● 预处理维护:自动反冲清洗● 日常维护:自动维护,用户维护间隔1个月● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断● 模拟输出:4---20mA模拟输出● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制● 数据传输方式:RS232,RS485,GPRS● 显示:5.7寸大屏LCD显示,触摸屏,分辨率320×240● 数据存储:一年有效数据● 工作温度:+5~40°C● 电 源:220 ±10% VAC;50-60Hz● 功 耗:约50 VA● 尺 寸:500mm×750mm×300mm重 量:约35Kg 8.数显液压式万能强度试验机 抗压、抗剪、抗弯型号ZRX-28320用于测定型砂在常温下的抗压、抗剪、抗弯、抗拉强度,数字显示测试结果。 主要技术参数: 1、 活塞截面积:4cm2 2、 测量范围:0~20Mpa 9.手动切片机工作原理 型号:ZRX-28302一、ZRX-28302手动切片机 概述:本冲片机专用于纽扣电池正负极冲片工序,调节安装方便、封装美观、一致性好,适合高等院校和企业实验线使用。二、ZRX-28302手动切片机 工作原理:本设备由上模、下模、操作手杆等部分组成。通过人力拉动手杆,带动上模产生向下冲力,将置于下模的电池极片冲压掉三、ZRX-28302手动切片机 技术参数:1、适用电池型号:各类AG、CR、LIR纽扣电池,2032、2025、2016等型号极片冲切;2、设有卸料抽屉,冲切极片直接落入抽屉中,便于完成后一次性取出;3、冲片精度:±0.015mm;(可以任意更换不同型号磨具)4、可冲切0.01~0.5mm厚的各种电池材料;5、冲切精度极高,无毛边、毛刺、压痕和掉粉现象;6、模具材质:优质模具钢铬钢,热处理至HRC62硬度;3、整体尺寸:310(H)×120(W)×220(D)mm;4、整机重量:约13KG。5、配冲极片隔膜模具各一套¢14、¢16 10.多功能食品安全检测仪 型号ZRX-28294能检测食盐中碘盐、尿碘一、产品描述ZRX-28294多功能食品安全检测仪可快速定量检测食品中甲醛、吊白块、二氧化硫、亚硝酸盐、工业烧碱、 溴酸钾、硫氰酸钠、硫化钠、硼酸、蛋白质、甲醇、碘酸钾(碘盐含碘) 、茶多酚、丙二醛、硫酸铝钾、过氧化值、酱油氨基态氮、糖精钠、挥发性盐基氮、硫酸盐、蜂蜜中蔗糖、尿素、谷氨酸钠、组胺、酱油铁强化剂、柠檬黄、磷、酒精度、磷酸盐、 山梨酸、亚硫酸钠、甜蜜素、芝麻油纯度、(滑石粉)镁离子、肉类新鲜度、焦亚硫酸钠、三甲胺、次黄嘌呤、六价铬、钙、铅、镉、镍、铜、混合物中的硫酸铜、双氧水、过氧化苯甲酰、硝酸盐、农药残留、陈化粮、水质余氯、钠离子、钾离子、铁离子、苏丹红的检测等多个项目。可从以上项目中选择2项,组成2合1食品检测仪。适用于各级农业检测中心、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、宾馆酒店等领域。二、技术指标1.能检测食盐中碘盐、尿碘,预留通道可添加其他检测项目。2.检测通道:10通道光路系统,可根据客户需求划分项目通道。3.样品检测:可同时检测10个样品,各样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。4. 5.1寸液晶屏显示,人性化操作界面,读书准确、直观。5.光源波长:410nm--850 nm多种光源波长可选。6.吸光度值范围:0.000-4.0007.重复性:±0.1%(A)8.重复性误差:吸光度≤0.003(A)9.稳定性:3分钟光电漂移±0.002(A)10.吸光度准确度:±2.0%11.线性误差:±1.0%13.尺寸:330*280*110(mm)14.重量≤4.8(kg) 以上参数资料与图片相对应
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  • 1.凝胶化时间测试仪半固化片及树脂凝胶化时间配件 型号HAD-YNJ01覆铜板和线路板行业 用途 Usage: 用于覆铜板和线路板行业测试半固化片及树脂的凝胶化时间的仪器设备。 It is a special instruments that used for testing gel time of prepreg and resin in CCL and PCB industry. 特征 Features 采用 OMRON 温控器,数字式显示,PID 控制,对胶池温度进行精确控制,精度可达±0.5℃。 It adopts temperature control of ORMON,digital display and PID control which can precisely control temperature of gum pond,with control accuracy of±5 ℃ 计时精确,最小分辩率为 0.1s。 The time record is accurate, and the minimum resolution is 0.1S. 采用可靠的过流、漏电保护装置,提高操作安全性。 It improved operational security through adopting reliable current and earth leakage protection devices. 操作简单方便,左右设计两个 START/STOP 控制按钮,适应左右手习惯不同实验操作人群。 The operating is simple and convenient, designed with two start/stop control buttons in left and right side, which is adaptable for different experimental groups who have different habits to use either hand. 5.硕大 LED 液晶数字显示,外观新颖美观。 It is equipped with large LCD digital display, the appearance is new and elegant. 技术参数 Technical Parameter: 项目 item 规格 specification 计时范围 time range 0~999.9s 温度调节范围 temprerature adjustable range 0~230℃ 控 制 温 度 精 度 temprerature control accuracy ±0.5℃ 电源要求 power requirement 220V~/50Hz 功率 power 300W 胶池尺寸 glue-pond dimension Φ20mm 外形尺寸 appearance dimension 350×430×550mm 重量 weight 20kg 2. 液晶显示热空气消毒箱/干热消毒箱/微电脑干烤灭菌器 型号H14427-液晶显示利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用。其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质,使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。 1、精确:高精度微电脑液晶显示温控仪,控温精确、可靠。2、迅速:升温快,强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥、消毒时间明显缩短。3、安全:超过限制即自动中断,确保人员、仪器安全。4、方便:风门调节,定时控制,搁板移动箱内清洗、处处使操作者感到方便。热空气消毒箱(干热消毒箱)-液晶显示-DP-GRX-9053A温控范围:RT+10~200℃ RT+10~250℃温度分辨率: 0.1℃温度波动度: ±1℃工作环境温度: +5~40℃电源电压: 220V 50HZ输入功率:1100W内胆尺寸(mm)W×D×H: 420×395×350外形尺寸(mm)W×D×H: 720×590×520载物托架(标配):2块定时范围:1~9999min 3.苯结晶点测定仪压缩机制冷/结晶点测定仪 型号H14423适用范围苯结晶点测定仪适用标准:GB/T3145功能特点1、进口全封闭式压缩机制冷;,上盖安装试管固定架,配套一支4-6℃精度± 0.02 ℃温度计一支。2、先进的电磁搅拌;不锈钢电磁搅拌器,搅拌次数:60次/min3、一体式结构,外型小巧、美观;杜瓦瓶透明浴缸4、仪器外壳采用优质冷轧钢板制作,表面经静电喷塑高温烘烤处理,易清洁、耐腐蚀;5、微电脑控制器, PID功能,数字显示温度(测试时连续显示),精确度0.1°C,Pt100 RTD温度探头;6、台湾进口微型自吸泵进行内部循环,保证冷浴温度的均匀性技术参数1、 控温方式:进口数显PID温控仪2、 温度范围:常温~-15℃,控温精度0.1℃3、 制冷方式:压缩机制冷4、 搅拌方式:双孔电磁搅拌5、 工作电源:AC220V±10% 50HZ 4.数字电阻率仪 32位单片电阻率仪 型号H14417该仪器是在我所系列电法仪器的基础上采用32位单片机技术与24位A/D技术研制的新一代直流电阻率法仪器。应用于金属与非金属矿产资源勘探、城市物探、铁道桥梁勘探等方面,亦用于寻找地下水、确定水库坝基和防洪大堤隐患位置等水文、工程地质勘探中,还能用于地热勘探。主要特点及功能轻便灵活——集先进的发射、接收功能于一体,体积小、重量轻,内置于主机(仅DP-WDDS-2B)的高达200V的高压电源让您能轻松应付大多数测量工作,通常无需额外携带笨重的电池箱。超大供电功率、超宽量程、超高精度──高达3500W(1000V×3.5A)的供电能力、48Vp-p的超宽电压输入范围电压输入范围、极高的小信号测量精度,让仪器能更好地应用于高阻地区工作,获得更深、更好的测量结果。仪器面板设有“无穷远”极,用于连接二极、三极法时的“无穷远”电极,特别是常规电法三极测量(联合剖面法和联合电测深法)时,仪器能自动测量ρsA、ρsB、以及ρs,无需操作员干预,减少人为差错,提高工效。全中文操控、功能强大——32位单片机实现全中文人机界面及采集控制,采集参数设置、数据显示与存储、各种曲线绘制等快捷直观,让您轻松完成野外测量工作。高达1GB(可扩展)的大容量数据存储器-可存贮超过5000000组测量值(包括电压、电流、视电阻率、自然电位等), 掉电亦不丢失。U盘格式存储数据-支持通过USB接口导出存储数据,仪器将被计算机自动识别成通用U盘存储器,数据文件的拷贝、剪切等操作和普通U盘完全相同,使用极其方便。极距表--对所有电极排列,可预先存储100组不同的极距常数到仪器内存的极距常数表中,仅输入一个编号就能调出相应极距常数去使用或重新设置,从而避免同一极距常数反复输入可能带来的输入错误。完善的抗干扰技术——采用多级滤波及信号增强技术、集成电法干扰抑制器功能(拥有超强抗共模干扰与差模干扰能力),测量精度高。自动进行自然电位、漂移及电极极化补偿,补偿范围高达±10V。接收部分有瞬间过压输入保护能力,发射部分有过压、过流及AB开路保护能力,以及直流高压反接保护能力等。接地电阻检查──可随时检查AB电极和MN电极接地情况,方便实用。诊断程序可快速准确地判断出故障所在位置及主要损坏器件。进口全密封箱体具有防潮、防尘、寿命长等优点。 二、主要技术指标1. 接收部分:电压通道:±24V,±0.5% ±1个字,24位A/D电压最高采样分辨率:0.01μV输入阻抗:≥50MΩSP补偿范围:±10V电流通道:3.5A,±0.5% ±1个字,24位A/D电流最高采样分辨率: 0.02μA对50Hz工频干扰压制优于80dB2. 发射部分:发射功率:3500W供电电压:±1000V(即2000Vp-p)供电电流:±3.5A(即7Ap-p)供电脉冲波形:占空比为1:1,双极性3. 其他:显 示 器:160×160点阵液晶存储容量:≥1GB仪器电源:内置7.4V4Ah锂电(或外接12V电源),可连续工作20小时以上主机接口:A、B、M、N,直流高压,外接电池及充电,RS-232及USB等体积: 270mm×246mm×175mm重量:≤4.2kg(WDDS-2) ≤5.5kg (WDDS-2B)工作温度:-10℃~+50℃,95%RH储存温度:-20℃~+60℃内置高压供电电源(仅WDDS-2B):最大工作电流300mA,最高工作电压200V,分50V、100V、150V、200V四档。 5.压电效应及逆压电效应演示仪压电陶瓷元件型号H14407 压电陶瓷元件是常用的换能器,在工业上具有重要的应用空间,本仪器由力(声、振动)电转换及电力(振动)两部分组成。实验者可聆听到声临其境般的时钟指针的走动声;信号发生器驱动压电陶瓷片,产生机械振动,可观察到共振现象,即逆压电效应。同一传感器的互逆使用,展示了固态的压电传感器广宽的应空间,可激发实验者深入研究其物理特性,推进探索新型传感器材料的选用和开发。 主要特点与参数 将钟振动声音经压电效应转化成电信号,演示压电效应;由电信号驱动压电片产生机械效应演示逆压效应现象。 内含信号发生器频率:15-150Hz,1”四位数码管显示。 外形:350×260×200 6.全自动刹车油更换机 制动液冲放机 型号H13530用于汽车修理厂-(智能型)刹车油更换机目前刹车油更换机制动液充放机已被广泛应用于汽车修理厂、4S店以及汽车生产商及其研发中心等!!1、采用德国技术 德国技术,质量卓越,性价比高,占据欧美汽保市场主力产品(目前经鉴定,为同行业好设备) 2、操作简单,无任何气泡产生 单人操作,无须踩刹车;快速干净,自动放空气,不会产生任何气泡 3、安全环保,智能提示 采用的动力油泵系统,无需使用压缩空气,更加安全可靠环保!!智能化的油少自动报警、通电自动提示功能,使您的操作更加简便快捷。4、ABS也可轻松搞定 ABS因受到电脑控制,难以采用传统的脚踏方式,而该设备却完全解决您的后顾之忧,操作起来非常顺手主要技术参数:电源电压:AC220V±10% 50HZ±10% 储液容量:8升 压力范围:0-0.6Mpa(6Bar) 体 积:840X450X400mm 重 量: 15kg 7.粉末取样器/粉末取样器/药品取样器 不同深度的多层次取样型号:HADSY-1.3M 一.主要特点: 1.取样种类:不同深度的多层次取样。 2.材质:全不锈钢或不锈钢外壳聚四氟乙烯内核 3.少量取样到大量取样都可应用 二.取样过程: 1.先将取样器插入到样品中。 2.到达要求的深度后旋转取样器以打开收集槽,样品将落入收集槽中。 3.旋转取样器以关闭收集槽,取出取样器 8. 釉料热膨胀系数测定仪/高温状态金属材料高温卧式膨胀仪 型号HZRPY-1000 该仪器是用于测定在高温状态金属材料,陶瓷、玻璃、釉料、岩石、石墨炭素材料、耐火材料铸造材料以及硅胶、塑料等其它非金属材料在受热焙烧过程中的膨胀和收缩性能,仪器参考标准:GB/T3810.8-2016及ISO 10545.8-1994陶瓷砖线性热膨胀的测定,GB/T16920-2015对玻璃平均线热膨胀系数的测定等。 主要技术参数: 1、检测温度:室温至1000℃可调 2、升温速度:0-20度/分可调,微电脑程序控温,控温精度 ±1℃; 3、测定变形范围:±1.5mm。 4、位移传感器灵敏度0.1um, 自动校正量程; 5、计算机自动计算膨胀系数、体膨胀、线性膨胀量。 6、自动计算补偿系数并自动补偿,也可人工修正。 7、试样尺寸:Ф(5~10)×50mm、(5~10)×(5~10)×50mm,方形圆形样品均可; 8、电源:220V,2KW 9、智能膨胀仪连计算机自动控温、记录、存储、打印数椐,打印温度-膨胀系数曲线。所有试验操作均由计算机界面完成,操作方便易学并提供全套软件。 10、测试架材质:石英; 11、发热元件:高温电阻丝。 9. 废水钾离子检测仪/水中钾离子测定仪 型号:BSH/CM-04-25用于实验室或现场快速测定水和废水的铁离子浓度值。仪器采用比色法原理和专用电脑芯片,直接显示出被测水样的浓度,使用方便,测量准确。成本低,结构小巧,携带方便,操作简单,一键测量,内置充电电池可用于现场流动检测。最低检出限 0.01mg/L测量范围 0.05mg/L~5.00mg/L相对误差 ±5%输出方式 数字测量时间 5min重 量 0.4Kg外型尺寸 175mm×95mm×40mm仪器配置:主机1台试剂1套比色管4支试管架1个遮光罩1个试管拭布1块仪器箱1个仪器型号 测量项目 测量范围 测量误差 最低检出限 测量方法BSH/CM-04-25 钾离子 0.0-50.0mg/L ±5%或0.5 mg/L 0.1 mg/L 四苯硼酸浊度法 10.粉尘采样仪/粉尘采样器/单路粉尘采样仪 型号:HFC-1A 1. 概述HFC-1A型粉尘采样仪是用于测定空气环境中粉尘浓度的仪器,它用双泵工作,从结构上克服了脉冲气流,使流量更稳定。本采样仪使用铝合金包装箱,便于携带,操作简便,坚固耐用,可广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、铸造、电力及环境保护、卫生监测等部门,是目前国内粉尘采样仪中较为理想的产品。 2. 结构特点本采样仪由采样头、流量计、抽气泵、时控电路、欠压指示电路和交直流两用电源等部分组成。抽气泵为隔膜泵,具有结构紧凑、抽气压力大、负载能力强、流量稳定等优点。 3. 技术指标a. 流量范围 3~30L/minb. 抽气负压 >2500Pac. 流量计精度 2.5级d. 定时范围 0~99min 误差≤0.1%e. 连续工作时间 使用电池大于3小时f. 工作条件 温度0~40℃ 相对湿度<95%g. 工作电源 9.6V/4.5Ah Ni-Cd充电电池h. 工作电流 <1.0Ai. 主机外形尺寸 230mm×135mm×110mm 以上参数资料与图片相对应
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    介电法树脂固化监控(DEA)是一项通过实时监测热固性材料在固化过程中的介电性质的变化来研究其固化进程的技术。广泛应用于热固性树脂、油漆、涂料、粘合剂、复合材料与电子材料等领域,用来进行固化行为研究与固化工艺优化。不仅能用于实验室的研究开发,也能用于生产车间的在线监控。德国耐驰公司是世界领先的热分析仪器生产厂家,它向国际市场提供最完备的热分析、热物性测量产品。作为一种固化检测的有效手段,DEA在中国已经拥有众多的用户。2007年1月15-19日,耐驰公司分别在南京、济南和西安进行了DEA的用户交流会。在会议上,由资深专家Mr. David Shepard和曾智强博士分别介绍了树脂固化检测仪(DEA)的基本原理和应用。同时,对DEA的操作、维护和疑难问题和用户进行了热烈的交流,并积极回答用户提出的各种问题。用户们表示通过此次交流会对DEA有了更深入的认识,并希望继续举办类似的活动。对于用户的建议,耐驰公司会积极采纳,在新的一年里,为广大用户提供更多、更有价值的交流活动。详情请登录:www.netzsch.cn
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    流变和拉曼光谱的再次碰撞UV胶的固化流变学已成为UV固化动力学研究中较为常用的表征方法。流变学中的参数—动态弹性模量G'对形态结构极其敏感,能够很好的反映体系在辐射固化交联过程中双键密度和内部结构发生的变化,因此实时监测G'的变化可以从体系结构的角度反映固化程度。UV固化本质是一种化学反应,材料暴露在特定的UV辐射下会引发自由基反应,导致机械结构发生明显变化。因此UV固化还可以通过拉曼光谱进一步监测,这些化学变化将会通过特征峰的生成或降低(缓慢或快速变化)反映在拉曼光谱中。流变仪与拉曼光谱相结合,可以同时获得材料的化学结构和物理性质的信息,将这些信息关联起来以获得在材料加工、反应机理方面更加深入的洞悉。UV固化系统和拉曼光谱仪均可通过安东帕MCR系列流变仪软件进行触发,从而能够同步监测整个UV固化过程中的粘弹性力学行为和光谱数据。流变&拉曼联用Omnicure S1500紫外固化系统,配备5mm光纤。Cora5001拉曼光谱仪,配备特制的联用拉曼探头——HT fiber probe 785。MCR流变仪,使用帕尔贴罩(H-PTD)和25mm石英玻璃平板。UV固化系统和拉曼仪均连接至MCR流仪中,从而UV辐射源和拉曼光谱仪都可以通过流变仪进行自动触发,保障原位测量的同步性。独特接口设计UV源与特制的联用拉曼探头实验结果图1:UV胶固化反应过程中的损耗模量(红色)和储能模量(黑色)变化曲线流变测量的结果如图1所示。从测量结果可以看出,样品最初表现出粘弹性流体响应,其损耗模量(G')大于储能模量(G')。随后,在UV辐射下激发了固化反应,从而可以观察到模量的快速变化。两个模量的变化曲线的交叉点意味着样品从液体主导状态转变为固体主导状态。然而,在5s的UV辐射时间结束后,固化反应继续进行,这可以从模量的持续增加中观测到。图2:950cm-1和1150cm-1的峰强随固化时间的变化图2为两个拉曼特征峰(950 cm-1和1050 cm-1)的峰强变化曲线。所选的这两个特征峰具备一定代表性,因为大多数其他特征峰的行为与其中一个相似。在5s的UV辐射下,两个特征峰都出现了峰强的骤降。在UV辐射结束后,950 cm-1的峰强迅速达到稳定水平,标志着相应基团化学变化的结束;而1050 cm-1的峰强是逐渐下降的,这与之前图1所示的模量逐渐增大相呼应;其余特征峰强度的变化率都处于上述两个特征峰之间。拉曼光谱中的整体化学信号变化与流变性能变化趋势相吻合,两种技术可以相互印证。然而,拉曼光谱中展示的信息非常丰富,不同特征峰的强度变化曲线代表不同化学基团的反应特性,因此,可以获得每一个感兴趣的化学基团的变化信息。拉曼光谱的这一特性,不仅是样品整体流变特性的补充,还为深入了解不同反应基团的特性提供了可能性。实验结论安东帕的流变-拉曼联用设备已被证明对监测复杂的反应机理非常有益。MCR系列流变仪还可以与不同激发波长的Cora5001拉曼光谱仪,以及不同的UV固化系统(不同波长、汞灯、LED光源)相结合,且流变仪可使用多种型号(如珀耳帖或电加热),为各种应用提供最大的灵活性。想要了解完整的本次应用报告,请点击下载。
  • 攀枝花市生态环境局执法新模式:逸云天气体检测仪 护航蓝天保卫战
    环境污染问题一直是世界各国备受关注的焦点。现已是二十一世纪,经过人类不断发展创新,人类不但生活水平得到提升,科技发展也得到重大突破。但却忽略了一个重要的问题“环境污染”,在工业领域做出重大贡献的同时,工业产生的(废气、废水、废渣)没有有效处理导致环境不断的破坏。  近期,为切实做好攀枝花市的生态环境保护日常工作,攀枝花市生态环境局拟采购一批气体检测仪器。攀枝花市生态环境局的主要职能是对环境质量包括水和废水、降水、海水、空气、废气、土壤等环境要素进行监测,同时,具有开展社会服务性监测、建立辖区内应急监测网、为辖区内污染事故处理和污染纠纷仲裁提供监测数据、开展环境监测科研工作、进行环境测试新技术研究等等。  攀枝花市生态环境局本次招标产品为:手持式光离子化检测仪(PID)、多参数气体检测仪、粉尘快速测定仪等仪器,本项目采用公开询价比选的方式进行采购。其中,逸云天作为专业气体检测监控解决方案商、企业安全生产的守护者,也参与了此次投标,并在国内多家竞标企业中脱颖而出,成为攀枝花市生态环境局此次投标项目的供应商。  在投标现场,逸云天工作人员围绕产品功能、产品使用场景、产品使用技巧等问题与现场观众进行交流和探讨。并通过现场演示、方案讲解等形式,全面展示了产品的功能。  整个投标过程,逸云天团队始终以饱满的精神状态,耐心的解答客户的每一个问题,独特的产品优势及热情的服务,受到客户的交口称赞。  1、产品出彩 过硬质量显实力  作为一家国家高新技术企业,逸云天深知科研的重要性,公司拥有强大的研究开发迭代能力,研发团队超20名,研发占销售额投入比高达17%,为气体检测仪器的研发提供强有力的后盾。  除了在科研方面的持续投入,在产品品质方面也有着严苛的要求。气体安全是一项生命工程,关系到生命的安危,容不得半点马虎,为了更好地保障产品品质和质量,逸云天不仅通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,ISO14001:2015环境管理体系认证,防爆资格证等,而且产品出厂均要通过30余项工艺检测,10万级测试,所有产品都历经来料、半成品到成品三道关口重重考验。优质的产品和服务,不仅帮助客户创造了更大的价值,更得到了广大客户的一致认可。  2、深耕行业十余年,用实力铸就品牌  逸云天深耕气体检测行业十余年,目前,产品已经在石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用。  逸云天作为专业气体检测监控解决方案商,现已推向市场的成熟产品包括:新款高清彩屏带存储打印功能的便携式多组分气体检测报警仪MS104K、MS400、MS500、MS600系列、多组分手提气体分析仪PTM600系列,固定在线式MIC-300、MIC-500S、多组分MIC-600系列气体探测器、MIC2000气体报警控制器、TH-2000、TH-3000气体预处理系统、DOAS2000、DOAS3000系列差分紫外光谱分析仪等品种,以及代理英国SIGNAL集团Model 3200系列、MERTS800 系列GC-FID气相色谱-火焰离子分析仪。  3、业务范围遍布全国 用科技为安全护航  随着社会的高速发展,各种各样的有毒有害气体也频频出现,尤其是有毒气体的泄漏,对人们的生命财产安全造成了严重威胁,因此利用专业的气体检测仪进行气体检测必不可少。目前,逸云天拥有手提式、便携式、在线式等多种不同类型的产品以满足人们不同的应用需求,可检测气体高达500种,用科技和实力为人们的安全保驾护航。  此次攀枝花市生态环境局投标项目中,过硬的产品品质、雄厚的技术实力、合理的价格、诚实守信的经营方式、完善的服务体系是逸云天胜出的理由。这次中标将又是逸云天一个新的起点,逸云天将会在此起点上,付出更多的努力,乘胜前进,争取创造更好的成绩。  未来,逸云天公司会更加科学的协调环境和社会资源,采用现代化的管理模式,对企业的质量管理和服务水平提出更高的要求,以过硬的品质在不断创新中前进。

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  • 【求助】DSC能否用来确定油漆的固化温度和固化时间???

    DSC能否用来确定油漆的固化温度和固化时间???记得我在做论文的时候,请教过老师,他说可以的,而且毕业论文也就是这么确定环氧树脂的固化过程的,但我一直很迷惑,哪位高人能否指点一下,具体可不可以,步骤如何???[em01] [em01]

  • 固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    固化工艺研究和固化过程在线监测——低价、简便、高效的实时热分析技术研究

    [color=#990000]摘要:差示扫描量热(DSC)和调制式扫描量热(MDSC)技术在复合材料固化工艺研究中应用十分广泛,但无法应用于固化过程的在线实时监测。为解决固化过程在线监测难题、提高固化工艺优化效率和实现仿真计算的准确考核,需要在差示扫描量热技术基础上开发低价、简便、高效和实时的新型热分析技术。本文介绍了近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析这些研究的特点和不足,并提出了后续工作的技术方案。[/color][color=#990000]关键词:固化工艺、固化过程、固化度、差示扫描量热、DSC、调制式差示扫描量热、MDSC、MTDSC、比热容、热扩散系数、导热系数[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][color=#cc0000]1.问题的提出[/color][/b] 在复合材料研究过程中,需要对固化工艺进行研究和优化。而在复合材料生产过程中,为保证复合材料成品质量及生产的可重复性,理想方式是对复合材料固化过程进行实时在线监测,确保固化过程中各部分充分固化、累积残余应力和温度非均匀性引起的应变尽可能小、控制复合材料固化温度避免热降解以及降低完全固化的总时间。为了实现固化工艺研究和优化以及固化过程的实时在线监测,需要针对材料固化过程中可监测的物理量,并结合固化过程中出现的物理化学反应特性,采用相应准确有效的测试技术。在固化工艺中,当前常用来判断固化是否完成的直接准则是最能表现固化反应的固化度,但在固化工艺研究和固化度监测方面面临着以下三方面的技术难题需要解决:(1)现有扫描量热技术测试样品小,测试结果与实际生产现场有差异 目前用于研究固化工艺最有效的手段是差示扫描量热(DSC)技术以及灵敏度和精度更高的调制式扫描量热(MDSC)技术,树脂供应商大多采用这两种技术提供树脂固化度信息。这两种技术的局限性是测试样品量很小,与实际固化过程中的产品尺寸和形状有巨大差异,扫描量热技术测试得到的固化工艺过程和参数很难在实际固化工艺中直接使用,还需要进行大量固化工艺优化研究工作。(2)现有扫描量热技术无法应用于在线实时监测 由于基于热动力学原理,并且可以与固化工艺具有完全相同的温度、压力和气氛变化过程,目前的各种扫描量热技术作为最成功的热分析技术,可以说是完美解决了微量样品层面的热分析问题,为固化工艺研究和优化、为固化工艺仿真计算研究提供了准确的基础数据。但目前热分析技术的最大局限性是无法推广应用到产品生产现场,无法采用扫描量热技术对固化过程进行在线实时监测,无法对固化工艺研究和仿真模拟结果进行快速的在线实时验证。(3)现有在线监测技术无法达到扫描量热技术的准确性,未达到实用水平 尽管扫描量热技术无法推广应用到生产现场,但为了满足复合材料研制和生产需要,近些年来开发了许多新技术来进行固化过程的实时在线监测。这些技术大多采用间接方法,而且种类繁多,主要分为光纤法、超声法、电学法和热学法。尽管这些方法都证明了其在监测固化过程中的有效性,但也存在局限性,还都无法替代扫描量热技术的有效性,每一种方法只能监测部分参数,在使用时需要根据具体条件进行选择评估,而且这些测试方法目前大多还都停留在实验室研究阶段,还未看出具有多大的市场使用前景。[b][color=#cc0000]2.解决方案[/color][/b] 综上所述,为了准确了解固化中的吸放热过程、实现固化工艺设计、快速准确寻找最佳固化工艺过程,并能对整个固化过程进行实时在线监测,就需要在扫描量热技术的基础上,开发新的测试技术并应用到实际固化工艺中,所开发的新技术方案主要包括以下几方面内容: (1)首先要解决大尺寸规则形状样品或材料的热分析测试问题,即在各种大尺寸的板状、柱状和球型模具/样品和构件上实现扫描量热测试功能,这相当于把DSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (2)解决材料热物理性能测试问题,即在DSC比热容测试能力基础上,增加了在整个固化过程中的热扩散系数和导热系数的连续测量能力,在得到固化特性的同时得到复合材料传热特性,这相当于把MDSC测试功能拓展到大尺寸规则模具/样品和构件上。 (3)最终要解决单样品热分析测试技术问题,一方面要避免像DSC和MDSC那样需要同时进行参考样品测试,另一方面还要避免使用传统热物性测试中那样长时间稳态一维热流测试形式,而是需要仅采用温度传感器测量模具/样品和构件内外的温度和热流变化,并在与固化工艺相同的升温、恒温和降温的动态过程中,同时测量得到多个热物理性能参数,如热扩散系数、热焓、比热容和导热系数,最终得到固化度等相应的固化工艺参数。[b][color=#cc0000]3.本文目的[/color][/b] 上述解决方案是当前复合材料固化度监测及固化反应动力学研究的发展方向,对复合材料研制和生产有着重大意义,特别是热分析技术在固化工艺和固化过程中的应用研究方面,很多研究机构和学校都开展了研究工作,但并没有取得实质性进展,基本还停留在实验室探索阶段。本文将介绍近些年来在此领域内最具代表性的几篇研究报道,分析各种研究的特点和不足,为后续的技术攻关提供参考。[b][color=#cc0000]4.温度调制型DSC:MDSC技术[/color][/b] 经典的DSC技术可以测量微小样品比热容随温度的变化特性,由此常用于固化反应动力学的研究和分析,但无法测量样品的热扩散系数和导热系数,因此采用DSC技术无法对固化过程中的热传递进行研究,无法了解材料内部的温度分布,进而使得无法进行固化工艺的优化。另外,传统的DSC对于微量样品的微弱吸热和放热还是不能提供足够高的灵敏度和精度。 为此,结合传统的Angstrom技术,在DSC技术基础上开发了温度调制型DSC(MDSC)技术,即在以往DSC测试的温度变化曲线上叠加了温度调制波,由此大幅度提高了测量灵敏度和测量精度,同时还实现了热扩散系数的测量。 目前,MDSC技术已经非常成熟,并有相应的商品化测试仪器,如图4-1所示。很多研究机构采用MDSC仪器对固化过程中的热传递进行研究,如侯进森等人对碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中不同纤维方向上的导热系数进行了测量。[align=center][color=#cc0000][img=,690,230]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141816583388_7031_3384_3.png!w690x230.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 MDSC测量原理和测试仪器[/align] 尽管MDSC已经具有很高的测量精度和灵敏度,但这种技术复合材料固化工艺研究和在线监测中的应用十分有限,主要因为以下原因: (1)样品量太小,很难保证样品对复合材料的代表性; (2)测试模型假设被测样品始终处于温度均匀状态,这就造成MDSC测试模型无法放大应用到大尺寸样品和固化部件的热分析测试; (3)与DSC一样,MDSC同样需要结合参考材料同时进行测量,这也限制了这种技术的实际应用; (4)为了保证MDSC技术中规定的边界条件,在被测样品周围需要配备复杂的配套装置,这在固化工艺现场根本无法实现。[b][color=#cc0000]5.固化过程的其他热分析技术研究[/color][/b] 到目前为止,固化过程中其他热分析技术的研究,主要侧重于对恒温固化过程中热物理性能变化过程的测量,重点是测量热扩散系数的变化规律,然后用不同阶段的热扩散系数来表征固化度C,即:[align=center][img=,690,57]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817455522_5587_3384_3.png!w690x57.jpg[/img][/align] 式中,B、A和D分别是液态、随时间推移和完全固化状态下的热扩散系数值。[color=#cc0000]5.1. Friis-Pedersen等人的研究工作(2006年)[/color] 较早尝试将DSC热分析技术推广应用到复合材料固化过程在线监测的是德国的Friis-Pedersen等人,他们模仿MDSC技术进行了初步的研究工作。在他们的研究中,模仿MDSC同样采用了Angstrom测量原理进行定点温度交变调制,模仿MDSC仪器结构搭建了一套经典的Angstrom法薄板热扩散系数测量装置,如图5-1所示,可以测量薄板材料(面积为100mm×100mm,厚度约为3mm)在不同恒定温度固化过程中热扩散系数的变化过程,并由此热扩散系数变化过程来表征复合材料固化度特性。[align=center][color=#cc0000][img=,690,226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141817271162_7843_3384_3.png!w690x226.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-1 试验装置示意图[/color][/align] 尽管采用了已知热扩散系数的硼硅酸盐玻璃对此测量装置进行了测量误差考核,并标称测量误差小于3%,但从文献报道来看,整个装置简陋,重复性测量结果偏差很大。特别是对于低粘度未固化树脂以及厚度的变化情况测试会有很多问题。 Friis-Pedersen等人还分别采用两种DSC仪器分别对微量样品的比热容进行了测量,并结合上述装置测量得到热扩散系数和密度计算得到了导热系数,通过对比证明了固化度与热扩散系数和导热系数的变化密切相关,采用热扩散系数来表征固化度甚至在灵敏度上更优于比热容。 尽管Friis-Pedersen等人的研究工作比较简易,测量误差也较大,但在采用热物理性能参数来表征固化度方面进行了积极的探索,并获得了初步的结果,证明了采用热扩散系数来表征固化度是一种切实可行的技术途径,并具有显著特点。[color=#cc0000]5.2. Rudolph 等人的研究工作(2016年)[/color] 为了实现固化过程的在线监测,基于经典的Angstrom法薄板热扩散系数测试技术,德国的Rudolph 等人搭建了一套更简易的试验装置来测量环氧树脂固化过程中的热扩散系数变化,并基于上述固化度的定义来对固化过程进行表征。 装置的测量原理基于经典的Angstrom法,如图5-2所示,不同之处在于温度的调制不是传统的正弦波,而是采用了三角波,相应的热扩散系数测量公式则采用了参数估计算法获得。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818091906_4688_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-2 基本思想是假设一维热流,评估两个温度信号之间的差异。a)样品描绘,b)顶部和底部温度信号[/color][/align] 为模拟在线固化过程,Rudolph 等人搭建的试验装置模仿了真空袋成型工艺,如图5-3所示,被测环氧树脂样品尺寸为直径29mm、厚度不超过3mm,样品装在外径为30mm、高度为4mm的铝制料盒内。试验参数中设置了温度振荡周期长度为4分钟,振荡幅度被设置为2K。[align=center][color=#cc0000][img=,690,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818230117_8499_3384_3.png!w690x136.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-3 实验装置:1)隔离试验箱;2)温度控制器;3)用于温度测量和控制的PC机;4)测量放大器;5)室温显示;6)带有温度传感器的样品;7)铝块;8)珀尔帖元件;9)散热器[/color][/align] 采用这套试验装置,分别在不同温度下进行了固化过程中的热扩散系数测试,热扩散系数转换为固化度后的结果如图5-4所示。[align=center][color=#cc0000][img=,400,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818383568_7396_3384_3.png!w690x519.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-4 在不同温度下测量热扩散系数推断出环氧树脂的固化度[/color][/align] 通过上述Rudolph 等人的工作,至少可以看出以下几方面的优缺点: (1)再一次证明了热扩散系数作为固化度评价参数的有效性; (2)对于板材结构的复合材料固化过程,可以用很简易的装置就可以实现固化度的在线监测,特别是仅采用单面加热和厚度方向双点测温的方式,就可以在线实时对整个固化过程的固化度变化进行测试表征,这已经非常接近实用化水平。 (3)出于测试方法需要,样品加热采用的是单面加热三角波温度调制方式,这种加热方式显然不符合常规固化工艺线性加热模式,增加了在线监测设备的复杂程度。同样,这种测试结构并不适合低粘度液体以及厚度变化的固化过程。 (4)Rudolph 等人的工作实际上为今后的实用化研究奠定了一个基础,这种单面加热方式完全可以拓展到常规固化工艺中的线性加热模式,即只需采用一个温度传感器测量板材中心位置在固化过程中的温度变化,就可以实现板材固化过程的在线实时监测。 沈阳航空航天大学的卢少微等人出于对巴基纸(Buckypaper)作为温度传感器在固化工艺在线监测中的应用研究,借鉴了上述Rudolph 等人的工作,直接在真空袋固化工艺中研究固化度与巴基纸的电阻温度系数关系。尽管直接采用温度传感器在线监测固化过程的有效性十分有限,但他们对巴基纸的研究不失为给今后固化工艺中使用的温度传感器增加了一种可选性。[color=#cc0000]5.3. Struzziero等人的研究工作(2019年)[/color] 上述研究工作基本都是基于板材固化工艺的在线热扩散系数测试测试方法,但这些水平结构的固化过程并不适合流动性较强的低粘度液体树脂的固化过程监测,而且监测过程中样品厚度会发生变化而带来测量误差。为了提高材料的适用性,Struzziero等人采用了柱状结构的传热模型报道了在线固化监测的研究工作。 Struzziero等人研究的测试方法还是基于经典的Angstrom技术,在定点温度下交变调制加热温度来测量得到热扩散系数。设计的测量装置包括一个带冷却管的铜块,其中心有一个圆柱孔用于容纳直径为7mm、壁厚为1mm、高度40mm的空心铜管。该装置如图5-5所示。[align=center][color=#cc0000][img=,690,223]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141818568815_9052_3384_3.png!w690x223.jpg[/img] [/color][/align][align=center][color=#cc0000]图5-5(a)实验装置;(b)截面图;(c)俯视图[/color][/align] 液体树脂倒入铜管,然后用软木塞封闭。软木塞在其中心有一个开口,以允许放置在中心的热电偶接触树脂。然后将铜管插入铜块的圆柱形孔中,两块隔热板放置在铜块的上下两侧,一根柔性电热丝缠绕在冷却管周围。铜块温度由温度控制器调节加热软线上的功率进行控制而产生周期性的变化。由于树脂的热惯性,在树脂区域中心测量的温度是相位滞后的周期性曲线,树脂和铜温度的周期性变化信号如图5-6所示,通过相位差的测量可以得到相应的热扩散系数。[align=center][color=#cc0000][img=,600,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905141819092006_7113_3384_3.png!w690x405.jpg[/img] [/color][/align][color=#cc0000][/color][align=center][color=#cc0000]图5-6 树脂区域边界和中心的温度变化[/color][/align] 每次测试前,树脂在铜管中的填充量为四分之三左右,用软木密封封闭,并放置在铜块中。随后,外径0.5mm的测量热电偶探针穿过软木塞密封件的中心开口,使热电偶敏感区位于树脂的几何中心位置。在测试过程中,铜块温度调制所采用的幅度为1℃、一个调制周期为4分钟。Struzziero等人采用搭建的测量装置对三类材料进行了测试,第一类是非固化材料甘油作为该方法的考核;第二类包括一种脱气、预混合、单组分树脂,专门设计用于树脂传递模塑工艺的环氧树脂RTM6和另一种为灌注应用设计的低反应性单组分液态环氧树脂890RTM;第三类是采用液体增韧环氧树脂的双组分系统,用于缠绕和拉挤成型的XU3508/XB3473。 Struzziero等人用上述装置测量了上述材料不同温度下的热扩散系数,并采用MDSC进行了比热容测量和固化表征,同时还建立了相应的固化动力学模型,由此来进行相应的对比和验证。 通过甘油的导热系数测量验证了与文献值相差约为8%,需要注意的是这个偏差是包含了测量装置热扩散系数测量误差和MDSC比热容测量误差的合成误差。 Struzziero等人在此测量装置上开展了大量研究,在此就不再详细介绍。总之,Struzziero等人的工作再一次有效证明的热扩散系数表征固化过程的有效性,同时还证明了测量液体热固性塑料固化过程中的热扩散系数方面是可靠的,测量精度由树脂区域中心热电偶放置的精度控制,要求位置精度为0.5mm以将测量误差限制在3%以下。固化环氧树脂的导热系数测试结果显示出对固化度的线性依赖增加和对温度的反向线性依赖,所得结果可以根据声子输运解释为固化材料中的主要热载体。实验装置测量结果可用于生成材料表征数据,这些数据是建立固化模拟所需的精确导热本构模型所必需的。 Struzziero等人的工作最重要的是验证了固化过程中热扩散系数和导热系数变化的准确测量,热扩散系数和导热系数的获得可以更可靠地预测热梯度、放热现象和缺陷,如残余应力,有助于提高固化工艺预测的整体精度。另外,Struzziero等人的圆柱体测试结构,从测试模型上已经完全接近于实际固化工艺,而且还可以进行各种形式的推广应用。[b][color=#cc0000]6.分析[/color][/b] 上述研究工作基本上都是模仿MDSC而采用了Angstrom技术,同时也证明了测量得到的热扩散系数和导热系数完全可以用于固化评价。由于加热方式的复杂性,使得这种Angstrom技术还是无法应用到实际复合材料固化工艺中的在线监测,还只能停留在样品级别的应用。为了真正在复合材料固化工艺中采用热分析技术实现在线监测,依阳公司通过前期的大量研究,做出如下分析: (1)基于MDSC发展历史做出的分析:在DSC测试过程中,由于样品量小,样品的吸热和放热量以及热流信号都十分微弱,而Angstrom温度交变测试是一种灵敏度和精度很高的技术,因此MDSC采用了Angstrom技术实现了灵敏度和精度的大幅度提高,并同时实现了热扩散系数测量,结合已经具有的比热容测试能力,MDSC可用来测量导热系数。 (2)从实际固化工艺做出的分析:在产品生产固化工艺中,产品尺寸普遍较大,吸热和放热量以及热流信号普遍都较大,从信噪比分析来看根本无需高灵敏度的Angstrom技术。另外,在实际固化工艺设备上也很难实现Angstrom技术要求的温度交变调制。 (3)从热扩散系数测试技术做出的分析:尽管上述研究文献报道都是基于交变的Angstrom技术,但不采用这种交变技术,只通过加热变化过程也能准确测量出热扩散系数,而这种加热变化过程与固化工艺中的加热过程完全相同。这也就是说在现有固化工艺设备和固化加热过程中,通过工件中单点温度的测量,可以准确得到整个固化过程中的热扩散系数变化。 (4)从比热容测试技术做出的分析:DSC和MDSC的强大之处在于可以对热流进行测量,从而量化得到吸热和放热变化过程,其技术关键是采用了参考材料的对比测试,这也是限制DSC技术推广应用于在线热分析的主要障碍。这个主要障碍目前也有解决途径,就是设法将参考材料等效到现场固化工艺加热装置上,从而可以具备DSC的所有测试能力。[b][color=#cc0000]7.总结[/color][/b] 通过上述研究文献综述和分析,针对固化工艺研究和固化过程在线监测,可以描绘出这样一个技术愿景: (1)因为都是基于升温和降温过程,可以将差示扫描量热(DSC)技术等效到固化工艺设备上,只通过简单增加相应的温度传感器等,就基本可以实现MDSC的大部分功能,至少能具备热焓、比热容、热扩散系数和导热系数的测试能力,实现高效的固化过程在线监测。 (2)这是一种单点测温和基于一维传热的测试技术,可以应用在各种尺寸和形状的复合材料固化工艺中,造价极低使用便捷,单点植入式温度传感器对复合材料整体性能影响小。 (3)随着分布光纤技术和巴基纸(Buckypaper)技术的发展,温度传感器可以采用分布式植入结构,将会更高效的进行固化工艺现场监测。[b][color=#cc0000]8.参考文献[/color][/b](1)王奕首, 李煜坤, 吴迪, et al. 复合材料液体成型固化监测技术研究进展. 航空制造技术, 2017, 538(19):50-59.(2)侯进森, 叶金蕊, 王长春, et al. 碳纤维/环氧树脂预浸料固化过程中的热导率测定. 复合材料学报, 2012(4):23-28.(3)Friis-Pedersen H H, Pedersen J H, Haussler L, et al. Online measurement of thermal diffusivity during cure of an epoxy composite. Polymer testing, 2006, 25(8): 1059-1068.(4)Rudolph M, Naumann C, Stockmann M. Degree of cure definition for an epoxy resin based on thermal diffusivity measurements. Materials Today: Proceedings, 2016, 3(4): 1144-1149.(5)Lu S, Zhao C, Zhang L, et al. Real time monitoring of the curing degree and the manufacturing process of fiber reinforced composites with a carbon nanotube buckypaper sensor. RSC Advances, 2018, 8(39): 22078-22085.(6)Struzziero G, Remy B, Skordos A A. Measurement of thermal conductivity of epoxy resins during cure. Journal of Applied Polymer Science, 2019, 136(5): 47015.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

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