热释放速率锥形量热仪

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热释放速率锥形量热仪相关的厂商

  • 400-860-5168转3909
    公司成立以来,致力于成为电池、化学品行业以及水泥行业设备的优质供应商, 公司所代理的产品涉及有热危害防范和安全量热仪,产品在对放热事件的检测、控制和防范设计等方面具备丰富的经验。以及有可以测试水泥固化过程中的水化热是专业仪器。公司所代理产品如下:水泥行业所用设备: 水泥量量热仪、水泥半绝热量热仪、流变仪电池行业所用设备: 电池加速量热仪、等温量热仪、化学品行业所用设备:加热绝速量热仪、快速筛选量热仪、微型反应量热仪、泄放尺寸量热仪、低热惰性量热仪等
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  • 北京普华量宇科技有限公司是一家专业从事各种欧美高端生命科学及分子影像类仪器代理及服务类业务,目前公司代理多种著名的分子影像类,组织成像类以及细胞成像类产品。其中中国区独家代理产品有Rarecyte稀有细胞精准分型及单细胞提取系统、 组织切片全景成像及单细胞/微区域提取系统、MPI超顺磁三维影像系统,活体靶向精准磁热疗系 其中区域性代理贝克曼离心机及PPC产品,小动物活体成像、CT类成像产品。全国独家代理产品及服务内容简要介绍如下:1、Rarecyte稀有细胞精准分型及单细胞提取系统 实现稀有细胞精准分型研究到单细胞测序的一体化解决方案。可实现稀有细胞的富集及涂片制备,多靶点染色及全景成像,稀有细胞智能识别及单细胞精准分型,单细胞DNA-Seq/NGS&RNA-Seq/NGS样本提取等。2、组织切片全景成像/微区域提取系统 实现从组织细胞全景成像到免疫分型一体化解决方案,采用物理柔性切割技术不产生热量可进行石蜡组织切片(FFPE)NGS样本提取,冰冻组织切片(OCT)RNA-Seq样本提取,为完成DNA-Seq/NGS&RNA-Seq/NGS奠定了基础。3、MPI超顺磁三维影像系统 主要应用于多模态成像,干细胞示踪,肿瘤检测示踪,免疫炎症示踪,心脑血管成像,血管灌注成像,精准靶向磁热疗,精准靶向药物输送,肿瘤免疫治疗等。4、HYPER活体靶向精准磁热疗系统 HYPER是第一个商用的图像引导靶向精准磁热疗系统,完全实现精确的毫米级空间加热、精准的功率控制以及实时温度监测。该系统可用于磁热消融,药物释放和细胞激活模型的突破性研究工具。5、服务类业务 稀有细胞的染色、分析分型服务以及组织多靶点成像免疫分型等CRO服务,我们的服务也得到了客户的高度满意,并陆续有顶级水平的文献发表。
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  • 北京热博思特科技有限公司是由多名产业界资深人士和海外留学专家联合创办的技术型科技公司, 公司和瑞士EPFL,德国汉堡大学及日本AIST保持紧密的联系,公司产品主要涉及太阳能电池、锂离子电池、LED固体照明、化学、生命科学及功能材料相关的领域。公司的价值观为“专注,创新,服务,分享”(Fiss=Focus,Innovation,Service,Share)公司的愿景为:成为中国的杜邦公司。公司拥有联合研发实验室和小批量生产基地,可以按照客户的需求提供多样化的特定性产品。欢迎来电来函,让我们深入交流,共同为促进中国的科技进步做出贡献!哪怕是很小的一点!
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热释放速率锥形量热仪相关的仪器

  • iCone锥形量热仪:iCone锥形量热仪介绍材料的热释放速率是火灾危害分析中重要的因素。它不仅对火灾发展起决定作用,而且还影响其他火灾灾害因素。材料的热释放速率也是材料燃烧性能中重要的参数,比较准确地测量材料燃烧过程中的热释放速率,对于预测火灾危害及其阻燃防治处理极为重要。 FTT的iCone锥形量热仪是以耗氧原理为基础的新一代聚合物材料燃烧性能测定仪。FTT专家几十年设计制造锥形量热仪经验的结晶,集成了所有特征:互动和直观的界面,成熟和灵活的控制选项,内置的适于苛刻条件下的数据采集技术,符合新标准的数据分析和实验报告等。全自动锥形量热仪包含了许多前所未有的样品处理技术和安全保护措施,同时还保持原有的结构紧凑,测量精确可靠,使用维护方便等特点。尤其是掌握着核心技术的FTT定制的气体分析柜,与标准锥形量热仪和双柜锥形量热仪保持着一致性和延续性。 它不仅可以测试热释放速率,还能测试点燃时间、临界点火通量、质量损耗率、排烟率、有效燃烧热、有毒气体释放率(如碳氧化物)等参数,可用于预测大规模测试,如EN 13823(单燃烧项)和ISO 9705(房间角落测试). iCone锥形量热仪一经推出就成为世界上先进的、自动化程度较高的锥形量热仪之一,并开启了FTT新一代互动式火灾和燃烧测试仪器系列(i系列)。型号有3个: iCone Classic, iCone MiNi和iCone Plus。iCone组成:圆锥形加热器。5kW电热元件,输出热量可达100kw/m2,可使用电动阀可调整高度,远距离控制锥形加热器的位置,用于测试水平或垂直方向的试样。温度控制器。热流量可通过3个k型热电偶和3项(PID)的温度控制器控制,可以使用ConeCalc软件设置测试期间的10步温度剖面图,等速加热或分步控制热流量。电动控制隔热板。可通过7英寸触摸屏或ConeCalc软件自动/手动控制拆分快门机构,保护样品在测试前不暴露在热的辐射下,确保初始质量测量的稳定性和操作人员的安全。火花点火。10kV火花点火器,可自动定位与控制,配有安全切断装置。试样夹。不锈钢制造,样品大小100mm×100mm,厚度不超过50mm,水平和垂直摆放。测压元件。安装在一个独立的工作台上,避免了来自主机上排气扇所产生振动的影响。0.01g高分辨率,量程可达5.0kg或8.2kg。玻璃防护屏。覆盖尺寸600mm×600mm,可收缩式的4面耐热玻璃防护屏为燃烧模块提供了一个自由的气流条件,并且为每个角度观察提供了清楚的视野。并且可以手动或电子控制耐热玻璃防护屏的升降。排气系统。采用不锈钢制造,使用寿命长。包含大引擎盖,气体样品取样针,排风扇和孔板流量测试器。正常运行为24升/秒。气体采样。包括微粒过滤器、冷冻冷阱、泵、干燥筒和流量控制器。烟雾遮蔽。用激光系统测量,使用硅光电二极管,和一个0.5 mW氦氖激光器,主要及备用光电探测器。同时备有定位支架和0.3、0.8中性密度滤波器进行校准。校准炉。校准仪器测试出的热释放率,使用99.5%纯度的甲烷。热流计。用ConeCalc软件自动设置设置样品表面的辐射水平。触摸屏。带有火花点火器定位、火模隔热控制、加热器高度调节、排风机控制和测试控制,7”的触摸控制器与主机的计算机控制相邻设计。固定气体分析控制台 (iCone Classic)或移动气体分析架(iCone mini)。通过手动阀门和流量计控制和测量进入分析器的气体流量。数据采集系统。ConeCalc软件。操作语言包括英语、法语、德语、西班牙语和日语。用户界面基于Windows操作系统,带易于使用的按钮操作,标准Windows数据输入方法,下拉选项,点击选中,以及开关。
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  • 锥形量热仪 分柜式锥形量热仪锥形量热仪采用分柜式设计方式,分析柜可移动,既可应用于锥形量热仪测试使用,也可连接大型热释放速率测试系统如单体燃烧试验装置、实体房间火和电缆燃烧分级检测,符合ISO 5660、ASTM E1354、GB/T16172等测试标准;集成式测试机体和19英寸分析柜,内嵌PC型15英寸工业触摸屏电脑,用于整个控制和测试过程;锥形加热器额定功率5000W,热输出量0~100kW/m2,采用PID温度控制器控制,辐射锥可水平或垂直放置;样品盒可放置100mm x 100mm x 50mm的样品;样品称量范围 0~2000g;精度:0.1g (也可根据客户要求提供不同量程与精度);点火系统为不低于10KV高压火花发生器,采用旋转气缸自动定位;顺磁性氧气分析器,量程为0-25%,响应时间:4秒,线性偏差:≤0.5% FS,重复性:≤50 ppm O2,灵敏度漂移: ≤ 0.1 vol.% O2/周或≤ 1%测量值/周(非累计),二者中取较小者,检测极限:≤50 ppm O2;非色散红外线CO和CO2分析器 CO:0~1%;CO2:0~10%,测量原理:红外吸收,响应时间:2.5秒,线性偏差:≤1% FS,重复性:≤0.5% FS,零漂:≤1% FS/周,检测极限:≤0.5% FS;烟密度分析使用激光系统测量烟雾密度,系统由光电二极管、氦氖激光器、主探测器和辅助探测器组成;排气系统由风机、集烟罩、排气管道及孔板流量计等所组成,排烟风机流量0~50g/s可调,精度0.1g/s;环形取样器装在距集烟罩685 mm处的进气管道内,取样器上应有12个小孔以均化气流组份;气流的温度由直径为1.6 mm封闭节点的恺装热电偶测量,热电偶应安装于测流孔板上方100 mm处;一体化气体预处理系统,包括取样泵、过滤器、冷凝器、蠕动泵、水分过滤器;冷凝器温度: 0~5度,隔膜泵,流量率: 3 l/min,压力: 2.5bar;湿度报警单元,当样气中水分过高,可自动报警,并可通过测试软件进行通讯;流量报警单元,当样气中烟尘堵塞,可自动报警,提示更换过滤装置;选用SB型热流计,设计量程0~100k W/m,热流计的准确度为士3% ,重复性为士0.5%,附带校准报告一份;配备便携式水冷却系统,当使用热流计时,用户无需外接自来水源和配备水管;为了标定整个测试系统的响应,采用甲烷校准燃烧器标定,用于测量C-系数数值;数据采集系统可自动记录气体分析仪、孔板流量、热电偶等仪器的输出;配备软件操作系统,测试结果包含:热释放速率、烟道气体流速、C系数、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量。锥形量热仪是美国NIST的V. Babrauskas等人于1982年研制的,是基于耗氧原理的材料燃烧性能测试仪器,经过30多年的不断改进和完善,锥形量热仪已经成为研究材料燃烧性能最重要的试验仪器之一。锥形量热仪是以氧消耗原理为基础的,采用耗氧量原理测量材料的热释放速率。所谓耗氧量原理就是:材料燃烧时消耗每一单位的氧气所释放的热量基本是相同的,并测出这个值为13.1MJ/kg±5%。在实验中,我们可在负载单元上加载样品,测量样品在燃烧过程中的质量损失率;加热样品并通过电火花点火点燃,可测试其可燃性能和点燃时间;将燃烧气体收集在随附管道和排气罩中,通过采集烟气压差、气体浓度和温度的变化,自动测试其热释放速率等指标;使用光学装置,可测量其烟密度性能参数;同时通过以上数据的获取,进而得到有效燃烧热、比消光面积等延伸数据。锥形量热仪测试是一种安全,快速,准确的检测方式,除了产品开发外,锥形量热仪还可以作为质量控制工具。ASTM 美国材料与试验协会:ASTM D6113,ASTM E1354,ASTM E1740,ASTM F1550, ASTM E1474BS 英国标准协会:BS 476-15:1993ISO 国际标准化组织:ISO 5660:2015EN 欧洲标准:CSN EN 13501-1+A1:2009,CSN EN 45545-2+A1:2015IMO 国际海事组织:IMO MSC 40(64)GB 中国标准:GB 8624:2012,GB/T 16172:2007NFPA 美国消防协会:NFPA 271,NFPA 264
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  • 锥形量热仪 400-860-5168转1567
    一、锥形量热仪简介: 锥形量热仪是美国国家标准与技术研究院,简称NIST,原美国国家标准局的V. Babrauskas等人于1982年研制的, 是基于耗氧原理的材料燃烧性能测试仪器,经过30多年的不断改进和完善,锥形量热仪已经成为研究材料燃烧性能最重要的试验仪器之一。锥形量热仪是以氧消耗原理为基础的,采用耗氧量原理测量材料的热释放速率。所谓耗氧量原理就是:材料燃烧时消耗每一单位的氧气所释放的热量基本是相同的。Hugget在1980年发表的文章指出建筑业和商业中普遍使用的大多数塑料和其他固体材料都遵循这个规律,并测出这个值为13.1MJ/kg±5%。在实验中,将所有燃烧产生的烟气都收集起来并在排气管中经过充分混合后,精确的测出其质量流量和组分,同时将O2的浓度测出来,通过计算可得到燃烧过程中消耗的氧气质量,运用氧消耗原理,即可得到材料燃烧过程中的热释放速率,同时还能给出其它许多参数。目前,表征材料燃烧性能的试验方法较多,如氧指数法、UL94标准中的水平垂直燃烧法、垂直燃烧法及NBS 烟密度箱法等。它们多是传统的小型试验方法,试验操作环境与真实火灾相差较大,试验获得的数据也只能用于一定试验条件下材料间燃烧性能的相对比较,不能作为评价材料在真实火灾中行为的依据,锥形量热仪法由于具有参数测定值受外界因素影响小,与大型实验结果相关性好等优点被应用于很多领域的研究。 二、锥形量热仪标准技术参数:2.1、锥形量热仪采用分柜式设计方式,分析柜可移动,既可应用于锥形量热仪测试使用,也可连接大型热释放速率测试系统,符合ISO 5660、ASTM E1354、GB/T16172等现行国内外测试标准。2.2、集成测试机体和19英寸分析柜,内嵌PC型15英寸工业触摸屏电脑,用于整个控制和测试过程。2.3、锥形加热器额定功率5000W,热输出量0~100kW/m2,采用PID温度控制器控制,同时辐射锥可水平或垂直放置;2.4、暴露试样表面的中心部位50X50mm的范围内,于中心处辐照偏差不超过±2%;2.5、样品盒可放置最大100mm x 100mm x 50mm的样品;2.6、样品称量范围 0~3000g;精度:0.1g;2.7、点火系统带有安全切断装置的高压火花发生器,自动定位;2.8、德国ABB顺磁性氧气分析器,采用顺磁压力变化的方法来测量气体中的氧浓度。浓度范围0-25%,2.9、德国ABB非色散红外线CO和CO2分析器 CO:0~1%;CO2:0~10%;2.10、烟密度分析使用激光系统测量烟雾密度,系统由光电二极管、0.5mW氦氖激光器、主探测器和辅助探测器组成2.11、排气系统由风机、集烟罩、风机的进气与排气管道及孔板流量计等所组成。排烟风机流量0~50g/s可调,精度0.1g/s;2.12、环形取样器应装在距集烟罩685 mm处的进气管道内,取样器上应有12个小孔以均化气流组份;2.13、排气流量应通过测量风机上方350 mm处的锐缘孔板两侧的压差来确定,锐缘孔板的内径为57mm±1mm;2.14、气流的温度应由直径为1.6 mm封闭节点的恺装热电偶测量,热电偶应安装于测流孔板上方100 mm处;2.15、气体取样系统包括环形取样器、取样泵、过滤器、冷阱、废水排泄、水分过滤器和co2过滤器;2.16、德国ABB一体化预处理系统,包含M&C冷凝器: 0~5度,KNF隔膜泵,流量率:3 l/min,M&C转子流量计,带报警单元,湿度报警单元,蠕动泵可自动排除水分;2.17、选用卡登型箔式热流计,设计量程0^100k W/m' ,辐射接收靶的直径为12.5 mm,表面覆有耐久的无光泽黑色涂层。辐射接收靶为水冷式。热流计的准确度为士3% ,重复性为士0.5%,附带可追溯至NIST的校准报告一份。2.18、原厂配备便携式水冷却系统,当使用热流计时,用户无需外接自来水源和配备水管。2.19、断面也为方形的黄铜管作为标定燃烧器,用于测量C-系数数值。2.20、数据采集系统应能记录氧分析仪、孔板流量计、热电偶等仪器的输出。2.21、配备软件操作系统,测试结果包含:热释放速率、烟道气体流速、C系数、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量。 三、锥形量热仪软件说明:3.1、设置为对各个传感器校准模式,包括氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、微压差传感器、烟密度测量系统、称重装置、质量流量控制的单点或双点校准,以获得最佳线性;3.2、C-系数校准,软件可自动设定C系数测量时的燃气流量,如1KW、3KW或5KW,电脑系统自动计算ISO 5660 C系数以及平均C系数,同时可保存记录;3.3、软件可自动生成C-系数日志,便于用户自行查看锥形量热仪历史状态,辨别自己系统的准确性及稳定性;3.4、系统可自行计算氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪的延迟时间,便于同步计算使用;3.5、状态检查界面,可一目了然的获取仪器的各个传感器部件的工作状态;3.6、可记录各个传感器的工作数值,包括微压差传感器、烟囱温度、氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪;3.7、报告模板为EXCELL格式,可显示图形及数值模式。 四、锥形量热仪的构造:锥形量热仪主要由燃烧室、载重台、氧分析仪、烟测量系统、通风装置及有关辅助设备等六部分组成。4.1、燃烧室:锥形加热器、10KV点火器、控制电路、挡风罩等构成了燃烧室。入射热流强度可根据不同的试验要求适当选择,样品放在燃烧平台上由点火器点燃,燃烧产物由通风系统排走。4.2、氧分析仪:氧分析仪是锥形量热仪的核心部分,它是一种高精度的气体分析仪,由氧分析仪可精确检验燃烧时通气管道中氧的的百分含量随时间的变化,进而由即时氧气浓度和氧耗原理测定出材料的燃烧放热情况。4.3、载重台:载重台是测定样品质量变化的装置,它可以准确记录样品在燃烧过程中的质量变化情况。燃烧时,样品放置于载重台的支架上。4.4、烟测量系统:在靠近燃烧室的通风管道中设有氦氖激光发射器、双电子束测量装置装置,以此可测定烟管道中烟的比消光面积(SEA) 。4.5、通风系统:通风系统是指样品燃烧后,将燃烧产物由燃烧室排出到大气中的装置。通风装置的通风性能要根据试验要求进行调节,气体流速应限制在一定范围之内,否则将影响试验结果。4.6、其它改进设备:根据不同需要,也可以添加其它分析装置,如进行燃烧产物成分分析时,可增加红外光谱分析装置 若测量样品中温度分布,须进行相应的热电偶或红外摄像装置改造。4.7、辅助设备: 辅助设备中含有微机处理器、热流计装置、除去CO2 及H2O(气) 的相应装置等。 五、锥形量热仪可获取的试验参数:由锥形量热仪获得的可燃材料在火灾中的燃烧参数有多种,包括释热速率(HRR) 、总释放热( THR) 、有效燃烧热(EHC) 、点燃时间( TTI) 、烟及毒性参数和质量变化参数(MLR) 等。5.1、热释放速率(Heat Relea seRate ,简称HRR)HRR 是指在预置的入射热流强度下,材料被点燃后,单位面积的热量释放速率,HRR是表征火灾强度的最重要性能参数,单位为kW/m2 HRR 的最大值为热释放速率峰值( Peak of HHR ,简称pkHRR) ,pkHRR 的大小表征了材料燃烧时的最大热释放程度。HRR 和pkHHR 越大,财材料的烧烧放热量越大,形成的火灾危害性就越大。5.2、总释放热(Total Heat Release ,简称THR)THR 是指在预置的入射热流强度下,材料从点燃到火焰熄灭为止所释放热量的总和单位为MJ /m2 。将HRR 与THR 结合起来,可以更好地评价材料的燃烧性和阻燃性,对火灾研究具有更为客观、全面的指导作用。5.3、质量损失速率(Mass Loss Rate ,简称MLR)MLR 是指燃烧样品在燃烧过程中质量随时间的变化率,它反应了材料在一定火强度下的热裂解、挥发及燃烧程度。5.4、烟生成速率( Smoke ProduceRate ,简称SPR)单位为m2/S ,即SPR=SEA/MLR式中SEA 为比消光面积,SEA表示挥发单位质量的材料所产生的烟,它不直接表示生烟量的大小,只是计算生烟量的一个转换因子SPR 被定义为比消光面积与质量损失速率之比。5.5、有效燃烧热( Effective HeatCombustion ,简称EHC)EHC 表示在某时刻t 时,所测得热释放速率与质量损失速率之比,它反应了挥发性气体在气相火焰中的燃烧程度,对分析阻燃机理很有帮助。5.6、点燃时间(Time to Ignition ,简称TTI)TTI 是评价材料耐火性能的一个重要参数(单位:S) ,它是指在预置的入射热流强度下,从材料表面受热到表面持续出现燃烧时所用的时间。TTI 可用来评估和比较材料的耐火性能。5.7、毒性测定材料燃烧时放出多种气体,其中含有CO,HCN,SO2 ,HCl ,H2S 等毒性气体,毒性气体对人体具有极大的危害作用,其成分及百分含量可通过锥形量热仪中的附加设备收集分析。 六、锥形量热仪符合的标准:ASTM E 1354 、ISO5660Parts 1 and 2 、BS 476 Part 15、GB/T16172等测试标准 七、锥形量热仪的 C-系数标定通常在测试前,需要获得合理并具有重现性的C系数数值。第一、前后两次C系数的标定,偏差小于5%,第二,C系数的数值位于0.035 至0.045中间,为有效,其中又以0.04 为最优。
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热释放速率锥形量热仪相关的资讯

  • 民政局101所签订锥形量热仪采购合同
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司,日前同中华人民共和国民政局101所签订FESTEC 锥形量热仪采购合同,预计将于2011年11月投入使用。   目前,表征材料燃烧性能的试验方法较多,如氧指数(LOI) 法、UL 标准中的水平垂直燃烧法及NBS烟密度测试箱法等。它们多是传统的小型试验方法,试验操作环境与真实火灾相差较大,试验获得的数据也只能用于一定试验条件下材料间燃烧性能的相对比较,不能作为评价材料在真实火灾中行为的依据。为能客观地评价真实火灾中材料的燃烧性能,1982 年Babrauskas 等人开发设计了锥形量热仪(Cone Calorimeter ,简称锥形量热仪) 这一先进的试验仪器。锥形量热仪的燃烧环境极相似于真实的燃烧环境,其试验结果与大型燃烧试验结果之间存在很好的相关性,能够表征出材料的燃烧性能,在评价材料、材料设计和火灾预防等方面具有重要的参考价值。经不断研制和改进, 锥形量热仪现在已成为研究火灾和评定材料燃烧性能的理想试验仪器。  中华人民共和国民政局101所火化设备重点实验室,通过采购FESTEC锥形量热仪可对材料的热释放速率、烟密度性能、材料热失重状态、热总量等指标进行科学的研究及了解,配备该设备必将推动我国殡葬科学技术与基础理论研究进入到一个全新的领域,为我国殡葬行业的发展提供了一把科研利器。     用户简介:  民政部一零一研究所是民政部直属正司局级事业单位,是我国殡葬领域中唯一的国家级公益类科研机构和国家唯一授权的环境监测机构,以“研究殡葬技术、推进殡葬进步”为宗旨,承担“殡葬科学技术与基础理论研究,殡葬建筑、设施设备及产品研究与开发,殡葬行业技术标准拟定,殡葬专业理论与技术培训,殡葬行业环境监测、评价与治理,殡葬设备设施及产品质量检测,相关咨询服务”等职能,目前,已逐渐成为我国殡葬行业中集科研、产业开发、环境监测、技术标准化制修订等为一体的综合性科研机构。下设7个内设机构,拥有民政部防腐整容重点实验室、民政部火化设备重点实验室和民政部污染控制重点实验室3个部级重点实验室。自1989年成立以来,在民政部的正确领导和科技部、财政部等部委的大力支持下,承担了国家级和部级科研课题63个,包括“十一五”国家科技支撑计划项目8个国家课题,下达科研经费3134万元,其中已完成51个 制修订国家和行业标准25个,其中已颁布14个 发表论文88篇 出版专业书籍23部 获国家发明专利2项,获实用新技术专利5项,获国家重点新产品推广计划项目3项,获部级以上科技进步二等奖2项、三等奖1项, 获首都民族团结进步先进集体荣誉。
  • 西南交通大学轨道交通研究院签订锥形量热仪采购合同
    莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司,日前同西南交通大学轨道交通研究院签订FESTEC 锥形量热仪采购合同,预计将于2011年11月投入使用。  目前,表征材料燃烧性能的试验方法较多,如氧指数(LOI) 法、UL 标准中的水平垂直燃烧法及NBS烟密度测试箱法等。它们多是传统的小型试验方法,试验操作环境与真实火灾相差较大,试验获得的数据也只能用于一定试验条件下材料间燃烧性能的相对比较,不能作为评价材料在真实火灾中行为的依据。为能客观地评价真实火灾中材料的燃烧性能,1982 年Babrauskas 等人开发设计了锥形量热仪(Cone Calorimeter ,简称锥形量热仪) 这一先进的试验仪器。锥形量热仪的燃烧环境极相似于真实的燃烧环境,其试验结果与大型燃烧试验结果之间存在很好的相关性,能够表征出材料的燃烧性能,在评价材料、材料设计和火灾预防等方面具有重要的参考价值。经不断研制和改进, 锥形量热仪现在已成为研究火灾和评定材料燃烧性能的理想试验仪器。  西南交通大学轨道交通研究院,通过采购FESTEC锥形量热仪可对材料的热释放速率、烟密度性能、材料热失重状态、热总量等指标进行科学的研究及了解,配备该设备必将推动我国轨道交通非金属材料科学技术与基础理论研究进入到一个全新的领域,为我国高铁行业的发展提供了一把科研利器。     用户简介:  西南交通大学常州轨道交通研究院成立于2008年,轨道交通属于常州市重点发展的先进装备制造产业,目前全市有50多家轨道交通零部件生产企业,年产值达150亿元。 西南交大在常州科教城建设研究院,常州依托西南交通大学强大的科研力量,为常州市轨道交通产业发展和产业链的形成创造了条件。他希望研究院能迅速与常州市的民营企业相结合,通过3-5年的建设,真正走出一条具有常州特色的产学研合作道路。www.motis-tech.comwww.firetester.cn
  • 民政局101所签订FESTEC锥形量热仪采购合同
    相关新闻:西南交通大学轨道交通研究院签订FESTEC 锥形量热仪采购合同  莫帝斯燃烧技术(中国)有限公司,日前同中华人民共和国民政局101所签订FESTEC 锥形量热仪采购合同,预计将于2011年11月投入使用。  目前,表征材料燃烧性能的试验方法较多,如氧指数(LOI) 法、UL 标准中的水平垂直燃烧法及NBS烟密度测试箱法等。它们多是传统的小型试验方法,试验操作环境与真实火灾相差较大,试验获得的数据也只能用于一定试验条件下材料间燃烧性能的相对比较,不能作为评价材料在真实火灾中行为的依据。为能客观地评价真实火灾中材料的燃烧性能,1982 年Babrauskas 等人开发设计了锥形量热仪(Cone Calorimeter ,简称锥形量热仪) 这一先进的试验仪器。锥形量热仪的燃烧环境极相似于真实的燃烧环境,其试验结果与大型燃烧试验结果之间存在很好的相关性,能够表征出材料的燃烧性能,在评价材料、材料设计和火灾预防等方面具有重要的参考价值。经不断研制和改进, 锥形量热仪现在已成为研究火灾和评定材料燃烧性能的理想试验仪器。  中华人民共和国民政局101所火化设备重点实验室,通过采购FESTEC锥形量热仪可对材料的热释放速率、烟密度性能、材料热失重状态、热总量等指标进行科学的研究及了解,配备该设备必将推动我国殡葬科学技术与基础理论研究进入到一个全新的领域,为我国殡葬行业的发展提供了一把科研利器。     用户简介:  民政部一零一研究所是民政部直属正司局级事业单位,是我国殡葬领域中唯一的国家级公益类科研机构和国家唯一授权的环境监测机构,以“研究殡葬技术、推进殡葬进步”为宗旨,承担“殡葬科学技术与基础理论研究,殡葬建筑、设施设备及产品研究与开发,殡葬行业技术标准拟定,殡葬专业理论与技术培训,殡葬行业环境监测、评价与治理,殡葬设备设施及产品质量检测,相关咨询服务”等职能,目前,已逐渐成为我国殡葬行业中集科研、产业开发、环境监测、技术标准化制修订等为一体的综合性科研机构。下设7个内设机构,拥有民政部防腐整容重点实验室、民政部火化设备重点实验室和民政部污染控制重点实验室3个部级重点实验室。自1989年成立以来,在民政部的正确领导和科技部、财政部等部委的大力支持下,承担了国家级和部级科研课题63个,包括“十一五”国家科技支撑计划项目8个国家课题,下达科研经费3134万元,其中已完成51个 制修订国家和行业标准25个,其中已颁布14个 发表论文88篇 出版专业书籍23部 获国家发明专利2项,获实用新技术专利5项,获国家重点新产品推广计划项目3项,获部级以上科技进步二等奖2项、三等奖1项, 获首都民族团结进步先进集体荣誉。

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  • 《锥形量热仪校准规范》征求意见稿发布

    [color=#444444] 为提高国家计量技术法规的规范性、适用性和可操作性,10月25日,全国新材料与纳米计量技术委员会发布了《锥形量热仪校准规范》征求意见稿,并面向全国有关单位征求意见。[/color][color=#444444][/color][align=left] 锥形量热仪是研究材料燃烧性能最重要的实验仪器之一,可以测得均一材料或复合材料在不同热辐射强度下的热释放速率。通过锥形加热器模拟火灾中不同强度的热辐射,使材料在准火灾条件下燃烧,在试验过程中测量燃烧产物气流的流量和燃烧产物中氧气的浓度计算出氧消耗量,根据耗氧原理确定材料的热释放速率。热释放速率可以作为评价材料燃烧危险性大小的等级参数。[/align][align=left] 经过不断改进和完善,锥形量热仪已经成为研究火灾和评定材料燃烧性能的理想试验仪器。相应地,国际标准组织(ISO)、美国材料测试学会(ASTM)、中国标准化组织(GB)、英国标准学会等国家和组织推出多项标准方法,用于规范行业检测实验室的测量方法,实现实验室测量结果的等效一致。[/align][align=left] 锥形量热仪的校准对于保证测量结果准确十分重要。锥形量热仪测量热释放速率需要多个参数计算得到,影响测量结果的因素较多,因此不同实验室间测量结果的一致性较差。目前国内外没有制定关于锥形量热仪的校准规范,只有在锥形量热仪的操作说明及测试标准ISO 5660-1等中规定了锥形量热仪的标定方法,包括预标定、工作标定以及非经常性标定,用于生产厂商和用户的自我校准。[/align][align=left] 但是这些标定结果没有溯源性,且缺乏整机校准,造成热释放速率的测量结果相差很大,影响了我国阻燃材料、建筑材料、轨道车辆用材料等的研发和阻燃评价,并对一些产品的出口造成了影响。为了保证锥形量热仪测量结果的准确,就必须对仪器进行科学地校准,需要建立计量校准规范,科学合理地对仪器进行校准。[/align][align=left] 因此,国防科技工业应用化学一级计量站和应急管理部天津消防研究所起草制定了《锥形量热仪校准规范》。本规范的制定主要参考《GB/T 16172-2007建筑材料热释放速率试验方法》以及《ISO 5660-1-2015 燃烧反应试验. 热量释放, 产生烟雾以及质量损失率. 第1部分: 热释放率 (锥形量热计法) 和烟雾产生率 (动态测量)、JJG 662-2005《顺磁式氧气分析仪》、JJG 1132-2017《热式气体质量流量计》、JJF(军工)39-2014《(5~400)W/cm2 辐射热流传感器校准规范》进行编写,[url=http://www.jlck.net/forum-279-1.html]不确定度[/url]评定的主要技术依据为《JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示》。编写格式主要参考了《JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则》。[/align][align=left] 本规范起草小组根据上述参考文献、相关标准,以及起草单位的实验结果和理论研究起草了规范草稿,主要包括引言、范围、引用文献、术语、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果及复校时间间隔10个部分。(更多详情请见附件)。[/align][align=left] 本规范为首次发布。本规范适用对象是锥形量热仪,即使用锥形加热器提供所需热辐射,根据耗氧原理测量样品热释放速率的仪器。针对影响测量热释放速率最大的氧气浓度、质量、甲烷流量、辐射照度以及热释放速率整机性能进行校准。[/align][align=left]附件:[u][url=http://www.zhaojiliang.cn/data/uploads/bdattachment/file/20181026/1540524862559886.docx]锥形量热仪校准规范(征求意见稿).docx[/url][/u][/align]

  • 锥形量热仪的应用

    锥形量热仪的应用

    [align=center][font='宋体'][size=16px]锥形量热仪的应用[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]中广测配备了锥形量热仪,该仪器具有灵敏度高、准确性好、分析速度快等优势,能够检测材料的释热速率、有效燃烧热、烟及毒性参数、质量变化参数等多项性能,在建筑材料、高分子聚合物、化工材料、工程材料、新材料等领域应用广泛。[/size][/font][align=center][font='宋体'][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271143295351_2240_2862401_3.jpeg[/img][/align][font='宋体'][size=16px]一、仪器信息[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.仪器名称:锥形量热仪 [/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.英文名称:CONE[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.生产制造商:英国FIRE TESTING TECHNOLOGY[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.型号:FTT0402 ICONE PACK[/size][/font][font='宋体'][size=16px]二、主要技术参数[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.圆锥形加热器:5kW电热元件,输出热量可达100kw/m[/size][/font][font='宋体'][sup][size=16px]2[/size][/sup][/font][font='宋体'][size=16px],可测试水平或垂直方向的试样;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.温度控制器:等速加热或分步控制热流量;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]3.火花点火:10kV火花点火器;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]4.测压元件质量准确度:0.01g。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]三、应用领域[/size][/font][font='宋体'][size=16px]建筑材料、高分子聚合物、化工材料、工程材料、新材料等领域。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]四、服务范围[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.建筑材料、高分子聚合物材料、化工材料、工程材料、新材料火灾安全评估;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.燃烧性能研究:[/size][/font][font='宋体'][size=16px](1)材料燃烧释热性能:燃烧热速率(HRR)、总释放热(THR)、有效燃烧热(EHC)等;[/size][/font][font='宋体'][size=16px](2)材料燃烧时间分析:点燃时间(TTI);[/size][/font][font='宋体'][size=16px](3)材料燃烧烟气分析:烟气毒性、一氧化碳释放量、二氧化碳释放量等。[/size][/font][font='宋体'][size=16px]五、应用案例[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1[/size][/font][font='宋体'][size=16px].材料燃烧热性能及燃烧烟气分析[/size][/font][font='宋体'][size=16px]材料燃烧及阻燃一直是高分子材料行业关注的热点,特别是高分子材料在燃烧时的热和烟气释放情况是材料燃烧及阻燃的难点。采用锥形量热仪能够对材料进行实际火灾下的燃烧模拟测试分析,实时监测材料的热及烟气的释放情况。该方法对总体评价材料燃烧性能具有重要意义。[/size][/font][align=center][font='宋体'][size=16px][color=#000000] [/color][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271143298343_3206_2862401_3.png[/img][/align][align=center][font='宋体'][size=16px](图片来源:Pengjie Liu, J. APPL. POLYM., 2019, app.48490)[/size][/font][/align][font='宋体'][size=16px]2[/size][/font][font='宋体'][size=16px].阻燃材料阻燃机理的研究[/size][/font][font='宋体'][size=16px]通过燃烧过程来分析材料的阻燃机理是高分子材料研究的重点。通过锥形量热仪,对材料的燃烧热释放的情况、烟气释放情况、一氧化碳、二氧化碳、点燃时间、有效热释放、质量损失等参数的检测分析,从而推断材料的阻燃机理。该测试分析方法对总体评价阻燃材料的发展具有重要意义。[/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271143299968_2617_2862401_3.png[/img][/align][font='宋体'][size=16px](图片来源:Yue, X. P. Li, J. Liu, P. J. J. Mater. Sci. 2018, 53, 5004.)[/size][/font][font='宋体'][size=16px]六、样品要求[/size][/font][font='宋体'][size=16px]1.块状样品;[/size][/font][font='宋体'][size=16px]2.样品尺寸:仪器进样尺寸为10×10cm,送检要求样品不小于该尺寸。[/size][/font]

热释放速率锥形量热仪相关的耗材

  • 锥形衣领PP材质防护服
    锥形衣领PP材质防护服详细说明:防护服采用非编织PP制作。 锥形衣领,长袖和长裤腿 结合缝和拉链拉紧 弹性腰部、腕部和脚踝密度:40 g/m2颜色:白色锥形衣领PP材质防护服规格:衣服尺寸颜色包装规格VWR目录号L白色25VWRI113-8258XL白色25VWRI113-8259XXL白色25VWRI113-82603XL白色25VWRI113-8292
  • VWR 防护服,PP,锥形衣领 113-8258
    防护服,PP,锥形衣领防护服采用非编织PP制作。? 锥形衣领,长袖和长裤腿? 结合缝和拉链拉紧? 弹性腰部、腕部和脚踝密度:40 g/m2颜色:白色订货信息:防护服,PP,锥形衣领衣服尺寸包装数量货号L25113-8258XL25113-8259XXL25113-82603XL25113-8292
  • 台式锥形光纤增益模块TGmodule
    台式锥形光纤增益模块TGmodule C-PM/TGmodule D-PM TGModule C-PM是一个放大增益模块,包含所需要的光学器件以及全铝外壳,基于专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF) 。该模块有泵浦极以及种子源的外接口,内含有水冷泵浦耦合单元;对于一些高能量应用方面,基座可以很好的与热槽相接以达到更好的散热。该模块可以满足用户多种需要,比如全集成、外部接口等。该模块经过完整测试并具有完整的测试报告。 TGModule D-PM是一个集成化非常高的水冷放大增益模块,同样基于AMPLICONYX专利保偏掺镱锥形双包层光纤技术(T-DCF) ,完美适用于超短脉冲应用需要。该模块集成度优于该系列其他产品,它将泵浦集成于其中并带有种子源输入端。可根据用户需要集成所需要的泵浦。该模块拥有标准的单模光纤(PM 10/125)输入端,优异的单模光束质量(M^21.3)以及高达100W的能量的自由空间光输出。可通过热敏温度表来监测特定部件的工作温度:泵浦极、增益光纤和位于放大器内部泵浦耦合单元。该模块经过完整测试并具有完整的测试报告。 台式锥形光纤增益模块有TGmodule C-PM以及TGmodule D-PM两种。TGmodule C-PM 典型特性:- 基于专利保护的锥形双包层光纤(T-DCF)的高能量增益模块- 单模输出,M^21.3- 大模场低非线性效应- 全金属外壳- 准备接泵浦和种子源 - 易于散热管理 - 温度监测热敏电阻 TGmodule D-PM典型特性:- 基于专利保护的锥形双包层光纤(T-DCF)的高功率增益模块- 单模输出,M^21.3- 大模场低非线性效应- 坚固的水冷金属外壳- 集成泵浦二极管- 温度监测热敏电阻 台式锥形光纤增益模块TGmodule主要参数:TGModule C-PMTGModule D-PM参数Min典型值MaxMin典型值Max单位输出端输出能量-1001--1005W模场直径-40-40μm偏振消光比(PER)21315-1315dBM^21.01.21.31.01.21.3输入端波段103010401065103010401065nm输入信号能量530-530-mW泵浦能量3--150---W泵浦波长-976--nm光纤输入信号光纤10/125 PM,others on request10/125 PM,others on request泵浦光纤200/220 NA 0.22 150 W or105/125 NA 0.22 100 W,others upon request AMPLICONYX-结构尺寸342 mm x 330 mm x 38 mm342 mm x 330 mm x 58 mm水流量4510510l/min1, 输出能量依赖于所使用的泵浦和种子源,集成的泵浦拥有150W能量和100W的输出能量。2, 偏振消光比为19dB、波长为1040nm输入光下测量,输出的消光比取决于种子源的偏振消光比。3, 最大泵浦能量取决于泵浦光纤。4, 所陈述的水流大小适用于所有单元以及外界热槽AMPLICONYX。5 ,输出能量特用于30mw、25mhz、40ps的种子源,不适用所有,取决于用户所用类型种子源。典型示例:
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