高灵敏度差示扫描量热仪

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高灵敏度差示扫描量热仪相关的厂商

  • 400-860-5168转0314
    爱威森科技香港有限公司是一家高科技公司,主要代理意大利ATS FAAR公司、意大利COFOMEGRA公司、加拿大Mathis公司、意大利GALDABINI公司、比利时IMCE公司等国外著名厂商的各类分析仪器,并全面负责技术维修及售后服务。意大利ATS FAAR公司是制造高分子聚合物及弹性材料质量检控及研究用分析测试仪器的著名厂商,主要的产品有:各类高分子材料检测设备,熔融指数仪,热变形/维卡软化点测试仪,摆锤冲击试验机,压片机,梯度管密度计,冲压机\切片机,薄膜片材动静态磨擦系数测定仪,电动开缺口机,临界氧指数仪,击穿电压强度测试等样品制备、机械、物理、热性能、电性能测试分析仪器。我司是其在中国的独家代理。意大利COFOMEGRA公司公司是一家著名的实验室产品公司,主要产品有:SOLARBOX全谱氙灯耐气候试验箱、盐雾箱等,我公司为其在中国的总代理。加拿大Mathis公司:导热仪,药品在线均匀性检测仪。意大利GALDABINI公司主要生产各类QUASAR系列万能材料实验机。比利时IMCE公司:比利时IMCE公司是一家专业的测试弹性模量和阻尼内耗分析仪器的生产厂家, 仪器基于共振频率动态测量方法, 应用完全非破坏性测试技术, 适用于陶瓷及金属等多种材料的生产(质量控制)及科学研究领域, IMCE公司是目前世界上唯一能在1750C高温和气氛控制条件下, 利用目前最先进的软件评估及研究, 精确测定共振频率、弹性模量、剪切模量和阻尼内耗等相关技术指标。 公司主要产品有:1、弹性模量和阻尼内耗分析仪 型号:RFDA MF System 21(公司有展示仪器) FDA MF System 23 2、高温炉: 型号:RFDA-HT1750 型号:RFDA-HTVP1750C 型号:RFDA-HTVP1600C 3、低温炉型号:RFDA-LTVP800 我司是其在中国的独家代理。在中科院沈阳金属研究所高性能陶瓷与复合材料重点实验室有该公司2套先进的高温测试系统。其它国外厂商的产品还有:德国BYK-Gardner公司的光泽度计、雾度计、色差仪,透射雾影仪. 代理专业研制和生产各类热分析仪器和Micro DSC III 医学生物高灵敏度差示扫描量热仪,SETSYS同步热分析仪的世界著名厂家,产品以温度范围高、高灵敏度著称。意大利Frigomec-canica公司,主要生产实验室工业用冷水机组、输送装置。塑料原料微量水份分析仪加拿大实验室用压模机\吹模机等。
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  • 400-860-5168转1322
    SETARAM公司全球顶级热分析及量热仪的制造商,公司位于热分析和量热仪技术的发源地-法国。在高温和超高温热分析领域以其独特的光电天平技术和模块化设计一直处于行业领先地位。 以C80,SENSYS为代表的卡尔维微量热仪和高压DSC产品更是行业内的标准,特别是高压DSC技术稳定性和灵敏度无与伦比。 2008年,新EVO 系列仪器诞生,其中LABSYS EVO综合热分析仪技术指标逼近SETSYS,性能及灵活性超过其他同类进口产品。同年收购美国HY能源技术公司,全面进军储氢领域。 在四十多年的发展过程中,塞塔拉姆公司不断研发生产客户定制的分析仪器,保证客户应用的最大利益,其产品在高温,如航空航天、核工业、陶瓷、冶金、食品等领域,生命科学和制药研究方面,过程安全如预测逃生时间,能源开发利用如燃气水合物和钻井泥浆的应用上一直处于世界最领先的地位。除了品种齐全的标准仪器之外 (DTA, DSC, TGA, simultaneous TGA-DTA/DSC, TGA-EGA coupling, TMA, TSC, calorimeter),塞塔拉姆公司还不断推出为客户量身定制的分析仪器. 法国塞塔拉姆仪器公司目前在中国有上海/北京/广州三个办事处,有专职的技术人员和售后工程师为广大客户服务。
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  • 400-860-5168转3380
    北京安科慧生科技有限公司是集研发、生产、销售为一体的自主创新型公司,公司的研发团队拥有多年的X射线荧光研发经验,将先进的设计理念与尖端X射线荧光技术相结合,以研制世界最高水准的新型X射线荧光为己任,不断创新、精益求精,公司拥有高通量全聚焦型双曲面弯晶(High Flux Johansson-Type DCC)、快速基本参数法(Fast FP)等多项X射线荧光领域的尖端技术,并成功研制国内首台单波长色散X射线荧光光谱仪和世界首台高灵敏度X射线荧光光谱仪。 新型高灵敏度X射线荧光光谱仪(HS XRFR:High Sensitivity X-Ray Fluorescence Spectrometer)灵敏度大幅提升,将XRF对元素的分析范围从常量检测延伸至微量和痕量检测,满足更多领域对元素检测的需求,产品应用于石油化工、建筑材料、环境保护、食品安全、检验检疫、化妆品等多个领域。 北京安科慧生科技有限公司以坚持不懈的创新精神、领先的专业技术实力、产品制造全过程的质量控制、整体制造能力和对客户需求的快速反应,做高品质科学仪器,为客户创造价值,为社会做出贡献!公司研发方向: 做有广泛市场需求、创新、集成尖端技术的唯一产品;公司质量体系: 不断完善产品质量保证体系,严格的质量检验程序;安科慧生创业宗旨: 做高品质受人尊重的科学仪器;安科慧生经营理念: 满足和提升客户使用价值,创造和引领市场需求;安科慧生企业文化: 为员工提供施展才能与企业共同成长、共同分享成功的企业环境;
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高灵敏度差示扫描量热仪相关的仪器

  • 到梅特勒托利多公司官网详细了解 Flash DSC 2+闪速差示扫描量热仪Flash DSC 2+ 是完全创新型的超高速扫描量热仪(中文名称为闪速DSC),是对传统 DSC 的完美补充,是目前世界上扫描速率最快的商品化DSC扫描量热仪,升温速率达到2,400,000K/min,降温速率达到240,000K/min。该仪器能分析之前无法测量的结构重组过程。极快的降温速率可制备明确定义的结构性能的材料,例如在注塑过程中快速冷却时出现的结构;极快的升温速率可缩短测量时间从而防止结构改变。Flash DSC扫描量热仪也是研究结晶过程动力学的理想工具,不同的降温速率的应用可影响试样的结晶行为和结构。Flash DSC2+扫描量热仪的心脏是基于MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems微机电系统)技术的芯片传感器(UFS1)。MEMS芯片传感器安置于稳固的有电路连接端口的陶瓷基座上。全量程UFS1传感器有16对热电偶,试样面和参比面各8对。Flash DSC扫描量热仪基于功率补偿测试原理,专利注册的动态功率补偿电路可使超高升降温速率下的测试噪声最小化。传感器的试样和参比面各有热阻加热块,一起生成需要的温度程序。加热块由动态功率补偿控制。热流由排列于样品面和参比面的热电偶测量。 Flash DSC 2+扫描量热仪为快速扫描 DSC 带来了变化。 该仪器可分析以前无法测量的结构重组过程。 Flash DSC 2+ 扫描量热仪是对传统 DSC 的完美补充。 现在,升温速率范围已超过 7 个数量级。它的升温与降温速率极高,为研究热物理转变(如聚合物的结晶与结构重组)和化学过程提供全新的视角。超高降温速率 &mdash 可以制备特定结构的的材料超高升温速率 缩短测量时间、抑制重排过程温度范围宽 可在 -95 至 1000℃ 的范围内测量 扫描量热仪技术参数:温度范围: -95~1000℃升温速率:30~2,400,000℃/min降温速率:6~240,000℃/min最大热流信号: 20mW热流信号噪声: 0. 5&mu W扫描量热仪主要特点:极快的降温速率&ndash 可制备明确定义的结构性能的材料超高的升温速率&ndash 缩短测量时间、防止结构改变极速响应的传感器&ndash 可研究极快反应或结晶过程的动力学超高灵敏度&ndash 可使用低升温速率,测量范围与常规DSC交迭温度范围宽&ndash &ndash 95至450 ° C友好的人体工程学设计和功能&ndash 试样制备快速、容易扫描量热仪应用领域:聚合物等物质的结构形成过程的详细分析、测量快速结晶过程、测定快速反应的反应动力学、研究接近生产条件下的添加剂机理等。扫描量热仪主要型号:Flash DSC 2+到梅特勒托利多公司官网详细了解 Flash DSC 2+闪速差示扫描量热仪查看更多信息 咨询电话:4008-878-788
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  • 由于采用了模块化设计,DSC 2 作为梅特勒托利多热分析超越系列的一个组成部分,是人工或自动操作的理想选择,适用于从生产到质量保证和技术研发。DSC 采用带有120对热电偶的专利的创新型 DSC 传感器技术,以确保具有无与伦比的灵敏度。高灵敏度 – 用于测量微弱的效应出色的分辨率 – 分离接近重叠效应模块设计 – 可以在未来实现拓展以满足新的需求 DSC传感器自动化光量热仪显微镜 规格 - DSC 2 — 差示扫描量热仪温度范围-150 to 700 °CHeating rate0.02 to 300 K/min传感器FRS 6 with 56 thermocouples or HSS8 with 120 thermocouples物料号 (s)30064097, 30064098商业名称DSC创新技术DSC 2 的性能与优势令人惊叹的灵敏度– 适合测量弱效应 出色的分辨率 – 可测量快速变化和几乎重叠的热效应 高效自动化 – 非常可靠的具有 34 位的自动进样器提供了高样品处理量 大小样品量结合 – 适合微量样品或非均匀样品 模块化概念 – 根据当前和未来需要量身打造的解决方案 灵活校准和调整 – 确保在所有条件下获得精确的测量结果 宽广的温度范围 – 在一次测量中,温度范围可从 150 °C 至 700 °C 工程学设计 – 智能、简单和安全,提高您的日常工作效率
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  • DSC ( Differential Scanning Calorimeter ):在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度关系的一种技术,根据测量方法不同分为热流型和功率补偿型用途:测量包括高分子材料在内的固体、液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、热容、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热等DSC30功能及结构特点:热流型差示扫描量热仪:在程序温度(线性升温、降温、恒温及其组合)过程中,当样品发生热效应时,在样品段和参比物端之间产生了热流差,使用热电偶对这一热流差进行测定,获得相应的图谱整机一体化设计:减少信号损失,抗干扰,重复性好创新型加热炉设计:炉体采用热传导率性能好的纯银金属,通过特殊工艺将特别设计的气氛气路整合在炉体内,既保证了温度的均一性,又提高了吹扫气流的稳定性,从而确保样品变化信号可靠采集及数据分析的准确性特制高灵敏度热电偶:将镍铬丝和镍硅丝和镍铬样品台经特殊工艺焊接在一起,形成高灵敏度的热流传感器。对称的镍铬样品台除了放置样品外,同时也是热电偶的一极,提供敏捷的信号捕捉能力优化的温度控制方法:采用高频PWM方式控制炉温,可控功率分辨率提高到1/40000。 通过BP神经网络动态修正PID参数,改善传统PID鲁棒性,实现大范围高精度温度控制:温控恒温精度±0.03℃,温度准确度0.1℃,升降温线性度准确0.1℃@10℃/min高精度气氛流量控制系统:吹扫气氛流量智能控制,精度高(0.1mL/min);双路气氛,自动切换,流量0-200ml/min可调,提供稳定的实验气路环境高效制冷设备:35分钟内炉温可由550℃降至-40℃,实现较宽温度范围内的可控等速降温,不但提高工作效率,还可更好的测试样品结晶等相变过程提供仪器校正软件、全套校正标样:方便用户自行校正仪器专业智能化热分析分析软件:1、基线、温度、灵敏度校正采用多点校正,高次曲线拟合技术,克服简单线性拟合对非线性校正曲线的误差,用户可自行操作软件进行仪器温度及热焓系数校正;2、冷端补偿保证了温度测量的准确性;3、实验过程实时数据显示,自动缩放;实验数据自动保存,计算结果可导出纯数据以及图片格式;4、图形曲线处理方式灵活,实现多曲线的处理计算,同时合理设置的快捷键及功能键使操作简单明了。5、提供丰富实用的热分析专业计算功能,可实现:★ 焓值、外延起始点结束点温度、峰值温度的计算(Calibrating enthalpy,Texo,Tm)★ 氧化诱导期的计算(Calibrating Toi)★ 玻璃化温度计算(Calibrating Tg)★ 单点计算(Calibrating single point)★ 仪器系统常数校正计算(Calibrating K coefficient)★ DTA\DSC基线拟合(Baseling fitting)及校正★ S基线校正焓值计算
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高灵敏度差示扫描量热仪相关的资讯

  • 日立New STA系列TG-DSC热分析仪正式发售 ——挑战更高水平的高灵敏度测量,应对极微量的检查和成分的分析
    日立分析仪器正式将“New STA系列” TG-DSC热分析仪引入中国内地市场。本系列具备令人惊叹的基线稳定性[1]和高灵敏度测量能力,包括STA200、STA200RV和STA300三款,分别为普通型号、适用于试样实时观察的型号,以及高温型号。New STA系列热分析仪是指在程序控温等条件下,测量物质物理性质与温度或时间关系的仪器。根据测量方法的不同,热分析仪有测量重量变化的“热重法(TG)”、测量温度变化的“差热分析(DTA)”,以及测量热量的“差示扫描量热法(DSC)”等诸多种类,被广泛应用于塑料、复合材料、医药品等有机材料,陶瓷、合金等无机材料行业,适合从研究开发到质量管理、故障分析等多种的场景。 近年来,随着材料和素材的高功能化、复合化,热分析仪的热性能的要求也多样化了。在高性能的电子产品的故障分析中,为了进行极微量的试验和成分的测量,需要支持高灵敏度的测量的高基线稳定性。另外,汽车、食品相关领域等利用的复合材料是由不同的材料组合而成,因此除了单次测得多个数据的能力,复合型分析的需求也日益增长。一、高水准TG基线稳定性日立New STA系列继续采用高灵敏度 “数字水平差动型天平”[2],这一结构在日立原有的热分析仪中就有不俗表现。New STA系列更是新增了能够确保天平部位温度恒定的新结构,消除了受加热炉温度变化影响而导致的微小重量误差,让基线稳定性水平远超日立原有产品。在加热炉内未放置试样的状态下,从室温加热至1,000℃,重量变动幅度仅在10μg以下。二、划时代的TG-DSC同时测量装置日立原有的热分析仪以热重法-差热分析(TG-DTA)方式进行同时测量,但由于DSC比DTA更能够精确地定量试样的热量变化,现在业界对热重法-差示扫描量热法(TG-DSC)同时测量的需求不断上升,日立为满足客户需求,实现了TG-DSC的同时测量。New STA系列通过同时测量质量变化和热量变化,实现了复合型的定量分析。 三、多项改进带来新的可能 New STA系列对选配件试样观察系统(Real View )进行了功能升级,现具备数字变焦、画面编辑、长度测量、颜色分析等诸多实用功能。此外,该系列具备重新设计的气流路径,气体置换性能大幅提升;还标配Mass Flow Controller[3],气氛控制和其操作性能也登上了一个新台阶。[1] 基线稳定性:热重法(TG)测定时,抑制因温度变化导致的天平结构热膨胀所引起的重量变动,或对该过程进行测量。[2] 数字水平差动型天平:一侧为天平的倾斜测量部件,另一侧采用配置了试样和标准试样的天平结构,将试样和标准试样各自的重量进行数字化处理,以提升性能的热重法(TG)测量。[3] Mass Flow Controller:加热炉内对气流进行程序控制的产品。关于我们日立分析仪器精于高科技分析解决方案,旨在应对快速发展行业领域的严峻挑战。如今,我们帮助成千上万的企业精简成本、降低风险并提高生产率。我们基于实验室和现场的测试仪器提供材料分析、涂层分析和热分析,为包括原材料勘探、来料检验、生产和质量控制、合规性检测以及回收利用在内的整个生产周期增值。通过与客户紧密合作,日立的内部专家为数百种工业应用开发出定制的检测方法,甚至为要求严苛的应用提供简单操作,并将前沿科技进步转化为分析解决方案,推动商业成功。
  • 【准确分析 创新未来】吉林大学采购南京大展DZ-DSC300L差示扫描量热仪
    继哈尔滨工业大学、东北电力大学、吉林化工学院选购南京大展仪器后,吉林大学近期也采购了南京大展仪器的DZ-DSC300L差示扫描量热仪,这是一款采用液氮制冷模式的低温款差示扫描量热仪,具有降温速度快,灵敏度高等优势。    差示扫描量热仪,作为现代材料科学领域的重要分析工具,能够精确测量物质在升温或降温过程中的能量变化。它如同科研人员的眼睛,洞察材料的微观世界,揭示物质的结构转变、相变、化学反应等关键信息。    DZ-DSC300L低温差示扫描量热仪的高灵敏度和高稳定性,使得即便是微小的能量变化也不会被忽视,这对于提高实验数据的可靠性具有重要意义。同时能够帮助科研人员更准确地测定材料的玻璃化转变温度、熔点、结晶温度等关键参数,从而为实验研究提供准确的数据依据。    DZ-DSC300L低温差示扫描量热仪不仅具有优秀的性能,同时在材料科学、能源开发、生物医药等领域被广泛应用。在仪器的调试现场,技术工程师对仪器的安装、实验和数据分析等环节进行详细的培训,后续关于仪器相关问题,会有专门的技术工程师进行对接,保障客户仪器的正常使用。
  • 差示扫描量热仪原理简介
    p  差示扫描量热法是在程序控温和一定气氛下,测量流入流出试样和参比物的热流或输给试样和参比物的加热功率与温度或时间关系的一种技术,使用这种技术测量的仪器就是差示扫描量热仪(Differential scanning calorimeter-DSC)。/pp  扫描是指试样经历程序设定的温度过程。以一个在测试温度或时间范围内无任何热效应的惰性物质为参比,将试样的热流与参比比较而测定出其热行为,这就是差示的含义。测量试样与参比物的热流(或功率)差变化,比只测定试样的绝对热流变化要精确的多。/pp  差热分析法是测量试样在程序控温下与惰性参比物温差变化的技术,使用这种技术测量的仪器就是差热分析仪(Differential thermal analyzer-DTA)。DTA是将试样和参比物线性升温或降温,以试样与参比间的温差为测试信号。DTA曲线表示试样与参比的温差或热电压差与试样温度的关系。/pp  现在,DTA主要用于热重分析仪(TGA)等的同步测量,市场上已难觅单独的DTA仪器。/pp  DSC主要有两类:热通量式DSC和功率补偿式DSC。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong热通量式DSC/strong/span/pp  热通量式DSC是在程序控温和一定气氛下,测量与试样和参比物温差相关的热流与温度或时间关系的一种技术和仪器。热通量式DSC是通过试样与参比物的温差测量流入和流出试样的热流量。/pp  热通量式DSC的测量单元根据所采用的传感器的不同而有所区别。/pp  如下图所示为瑞士梅特勒-托利多公司采用金/金-钯热电偶堆传感器设计的DSC测量单元示意图。传感器下凹的试样面和参比面分别放置试样坩埚和参比坩埚(一般为空坩埚)。热电偶以星形方式排列,以串联方式连接,在坩埚位置下测量试样与参比的温差。试样面和参比面的热电偶分布完全对称。几十至上百对金/金-钯热电偶串联连接,可产生更高的测量灵敏度。传感器的下凹面提供必要的热阻,而坩埚下的热容量低,可获得较小的信号时间常数。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/f02e8309-d24c-4db9-9b02-ba4b239805a5.jpg" title="金_金-钯热电偶堆传感器热通量式DSC测量单元截面示意图.jpg" width="400" height="345" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 345px "//pp style="text-align: center "strong金/金-钯热电偶堆传感器热通量式DSC测量单元截面示意图/strong/pp  如下图所示为美国Waters公司采用的康铜传感器设计的DSC测量单元示意图。康铜是一种铜-镍合金(55%Cu-45%Ni)。康铜与铜、铁、镍/铬等组成热电偶时,灵敏度较高(μV/K较大)。与贵金属铂、金/金-钯等相比,康铜耐化学腐蚀性较差。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/be5eca73-9eb5-41bf-83a6-dd1c6a5325a1.jpg" title="康铜传感器热通量式DSC测试单元示意图.jpg" width="400" height="255" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 255px "//pp style="text-align: center "strong康铜传感器热通量式DSC测试单元示意图/strong/pp  传感器上凸的试样面和参比面分别放置试样坩埚和参比坩埚(一般为空坩埚)。两对热电偶分别测量试样温度和参比温度,测得温差。/pp  热通量式DSC的炉体一般都由纯银制造,加热体为电热板或电热丝。可选择不同的冷却方式(自然或空气、机械式或液氮冷却等)。/pp  热通量式DSC热流的测量/pp  以金/金-钯热电偶堆传感器设计的DSC为例,热流Φ以辐射状流过传感器的热阻 热阻以环状分布于两个坩埚位置下面。热阻间的温差由辐射状排列的热电偶测量。根据欧姆定律,可得到试样面的热流Φ1(由流到试样坩埚和试样的热流组成)为/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/13d50f86-2166-44cc-93f7-4a0dfc48a0e2.jpg" title="DSC-1.jpg"//pp式中,Tsubs/sub和Tsubc/sub分别为试样温度和炉体温度 Rsubth/sub为热阻。/pp  同样可得到参比面的热流Φr(流到参比空坩埚的热流)为/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/66a68742-b966-4f01-80ea-6940d21e12f9.jpg" title="DSC-2.jpg"//pp式中,Tsubr/sub为参比温度。/pp  DSC信号Φ即样品热流等于两个热流之差:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/8b903427-9007-493f-8229-23065fe62ac7.jpg" title="DSC-3.jpg"//pp  由于温差由热电偶测量,因此仍需定义热电偶灵敏度的方程S=V/ΔT。式中,V为热电压。于是得到/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/54c0c2b1-c913-449b-84db-541255ac821e.jpg" title="DSC-4.jpg"//pp式中,热电压V为传感器信号 Rsubth/subS的乘积称为传感器的量热灵敏度 Rsubth/sub和S与温度有关 令Rsubth/subS为E,E与温度的关系可用数学模型描述。/pp  在DSC曲线上,热流的单位为瓦/克(W/g)=焦耳/(秒· 克)[J/(s· g)],以峰面积为例,热流对时间(s)的积分等于试样的焓变ΔH,单位为焦耳/克(J/g)。/pp  热通量式DSC试样温度的测量/pp  炉体温度Tsubc/sub用Pt100传感器测量。Pt100基本上是由铂金丝制作的电阻。/pp  DSC测试所选择的的升温速率基于参比温度而不是试样温度,因为试样可能发生升温速率无法控制的一级相变。/pp  与热阻有关的温差ΔT对于热流从炉体流到参比坩埚是必需的。该温差通常是通过升高与ΔT等值的炉体温度实现的。炉体温度Tsubc/sub与参比温度Tsubr/sub的时间差等于时间常数τsublag/sub,与升温速率无关。/pp  在动态程序段中,计算得到的温度升高ΔT加在炉体温度设定值上,因而参比温度完全遵循温度程序。/pp  严格来说,试样内的温度与测得的试样坩埚的温度存在微小差别。通过在软件中正确选择热电偶的灵敏度,可补偿该差别。/pp  采用康铜传感器设计的DSC仪器,试样坩埚温度由热电偶直接测量。也需要通过软件中正确选择热电偶的灵敏度,通过修正来获得试样内的温度。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong功率补偿式DSC/strong/span/pp  功率补偿式DSC是在程序控温和一定气氛下,保持试样与参比物的温差不变,测量输给试样和参比物的功率(热流)与温度或时间关系的一种技术。与热通量(热流)式DSC采用单独炉体不同,功率补偿式DSC以两个独立炉体分别对试样和参比物进行加热,并各有独立的传感装置。炉体材料一般为铂铱合金,温度传感器为铂热电偶。/pp  如下图所示为美国珀金埃尔默公司功率补偿式DSC测量单元的示意图。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c459d34d-d427-453c-acdf-3a462e04e3e4.jpg" title="功率补偿式DSC测量单元示意图.jpg" width="400" height="263" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 400px height: 263px "//pp style="text-align: center "strong功率补偿式DSC测量单元示意图/strong/pp  由于采用两个小炉体,与热通量式DSC相比,功率补偿式DSC可达到更高的升降温速率。/pp  功率补偿式DSC对两个炉体的对称性要求很高。在使用过程中,由于试样始终只放在试样炉中,两个炉体的内部环境会随时间而改变,因此容易发生DSC基线漂移。/pp  功率补偿式DSC热流的测量/pp  功率补偿式DSC仪器有两个控制电路,测量时,一个控制升降温,另一个用于补偿由于试样热效应引起的试样与参比物的温差变化。当试样发生放热或吸热效应时,电热丝将针对其中一个炉体施加功率以补偿试样中发生的能量变化,保持试样与参比物的温差不变。DSC直接测定补偿功率ΔW,即流入或流出试样的热流,无需通过热流方程式换算。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/4b2384fe-4770-4f1b-af33-e5d731956a4c.jpg" title="DSC-5.jpg"//pp式中,QsubS/sub为输给试样的热量 QsubR/sub为输给参比物的热量 dH/dt为单位时间的焓变,即热流,单位为J/s。/pp  由于试样加热器的电阻RS与参比物加热器的电阻RsubR/sub相等,即RsubS/sub=RsubR/sub,因此当试样不发生热效应时,/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/13c863c9-be1e-4808-942f-e0765844b444.jpg" title="DSC-6.jpg"//pp式中,IsubS/sub和IsubR/sub分别为试样加热器和参比加热器的电流。/pp  如果试样发生热效应,则输给试样的补偿功率为/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/1fa7ba2d-3a0b-4911-a86b-801d2336f395.jpg" title="DSC-7.jpg"//pp设RsubS/sub=RsubR/sub=R,得到/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/83f06029-71c9-4e13-bf3e-d2c6b64eed1a.jpg" title="DSC-8.jpg"//pp因总电流IsubT/sub=IsubS/sub+IsubR/sub,所以/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/35825b17-b30d-4aa7-9bc8-a8a1ae877397.jpg" title="DSC-9.jpg"//pp式中,ΔV为两个炉体加热器的电压差。/pp  如果总电流IsubT/sub不变,则补偿功率即热流ΔW与ΔV成正比。/ppbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strongDSC仪器性能评价的重要参数/strong/span/ppstrongDSC仪器的灵敏度和噪声/strong/pp  每个传感器都具有一定的灵敏度。灵敏度是指单位测量值的电信号大小,用每度热电压(V/K)表示。例如,室温时的铜-康铜热电偶的灵敏度约为42μV/K,金-金钯热电偶约为9μV/K,铂-铂铑(10%铑,S型)热电偶约为6.4μV/K。/pp  信号的噪声比灵敏度更加重要,因为现代电子装置能将极其微弱的信号放大,但同时也会将噪声放大。噪声主要有三个来源:量的实际随机波动(如温度的微小波动) 传感器产生的噪声(统计测量误差) 放大器和模-数转换器的噪声。/pp  噪声与叠加在信号上的不同频率的交流电压相一致。因此,对于交流电压,噪声可用均方根值(rms)或峰-峰值(pp)表示。rms值得计算式为/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/8355adf9-cd1e-46b0-9538-67ac7bd524e4.jpg" title="DSC-10.jpg"//pp式中,n为信号值个数 xsubi/sub为单个信号值 x为平均信号值。/pp  对于正弦振动,pp/rms比为2 (2.83左右) 对于随机噪声,比值为4~5。/pp  灵敏度与检测极限是不同的。检测极限(常误称为“灵敏度”)指可检出的测试信号的最小变化量。检测极限比背景噪声明显要大,如10倍与rms值(或pp值的2倍)。信号和噪声水平决定最终的检测极限。/pp  值得指出的是,通过数学光滑方法可容易地获得低噪声水平,但这样会同时“修剪”掉微弱却真实的试样效应,所以噪声水平低并不一定表示灵敏度高。/pp  TAWN灵敏度最初是由荷兰热分析学会提出的方法,用来比较不同的DSC仪器。TAWN灵敏度测试法测量一个已知弱效应的试样,用峰高除以峰至峰噪声得到的信/噪比来表征DSC仪器的灵敏度。峰高/噪声的比值越高,DSC仪器的灵敏度越好。/ppstrongDSC仪器的分辨率与时间常数/strong/pp  在很小温度区间内发生的物理转变的分辨率(分离能力)是DSC仪器的重要性能特征。分辨率好的仪器给出高而窄的熔融峰,换言之,峰宽应小而峰高应大。/pp  分辨率的表征方法有多种,常用的有铟熔融峰峰高与峰宽比、TAWN分辨率和信号时间常数等。/pp  由铟熔融峰测定的分辨率=峰高/半峰宽,数值越高表明分辨率越好。TAWN分辨率为基线至两峰之间DSC曲线的最短距离与小峰高度之比,数值越低表明分辨率越好。信号时间常数τ定义为从峰顶降到后基线的1/e,即降63.2%的时间间隔。信号时间常数τ是热阻Rsubth/sub与试样、坩埚和坩埚下传感器部分的热容之和(C)的乘积,τ=Rsubth/subC。显然,较轻的铝坩埚可得到较小的信号时间常数。信号时间常数越小,DSC分辨率越好。/p

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高灵敏度差示扫描量热仪相关的论坛

  • 【原创】差示扫描量热仪的量热灵敏度问题

    最近,我们在考察差示扫描量热仪仪器,发现各家厂商的指标很乱,有的厂商说是灵敏度达到0.04uW,有些说达到0.01uW,然后,每家的定义又不太一样,不知道关于灵敏度有没有明确的定义?如何测试验证?大家知道的每家的实际测试灵敏度的情况如何?

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    查阅了相关资料,生物差示扫描量热仪主要厂家及品牌,美国TA公司TAM系列,法国塞塔拉姆公司Micro DSC系列,美国GE公司的VP DSC系列,用于微量生物样品热分析,真不知道哪家的产品好,价格?还有没有其他品牌,请专家指点!

  • 【原创】关于DSC 的灵敏度的讨论

    最近看到有人发帖:[color=#00FFFF]最近,我们在考察差示扫描量热仪仪器,发现各家厂商的指标很乱,有的厂商说是灵敏度达到0.04uW,有些说达到0.01uW,然后,每家的定义又不太一样,不知道关于灵敏度有没有明确的定义?如何测试验证?大家知道的每家的实际测试灵敏度的情况如何?[/color]呵呵,这的确是非常重要而又让人十分困惑的问题。在中国经济迅猛发展的时候,难免假话、假货泛滥一时。在这样的时代,我们分析人都肩负着求真的使命。可是就是求真的分析仪器本身就真假难辨啊!灵敏度作为仪器重要的指标,是一个很好的切入点,我就尝试着做做功课,来个抛砖引玉吧!在这外事不决问google,内事不决问百度的时代,我就不信还会有回答不了的问题啊?百度一下,对灵敏度的定义是这样说的:“灵敏度的定义:灵敏度指示器的相对于被测量变化的位移率”。比较好理解的例子就是“耳机的灵敏度反映的是在同样的响度的情况下,需要输入的功率的大小。耳机灵敏度越高所需要的输入功率越小,在同样功率的音源下输出的声音越大.”相对我们DSC,就应该是测量“热”流入或者流出样品的最小能检测的程度?可是世界上没有能测“热”的传感器,所有的传感器都是热电偶,测量的都是温度或者温度变化引起的电流、电功变化?这样的情况下DSC的纵坐标都习惯用uw表示。但是DSC的测定的最小变化,受到样品量、升温速率等一系列因素的影响实在不是一个好说的指标。那么我们找找网络上各厂家自己的官方网站是如何描述自己的DSC的灵敏度的吧:首先我们找到了问题中说的高达0.04uW的这家瑞士公司:http://www.mtchina.com/category.aspx?Product_Class_ID=101“配置HSS7的DSC823e荣获2006年R&D 100大奖。“DSC823e的灵敏度比现有市场上别的最好的DSC高五倍。如此佳的灵敏度使得该DSC将可代替许多微量热仪的应用。这的确是一个将会屹立几十年的里程碑式的改进。”在一些明显是广告的网站也能看到更加精彩的宣传,甚至图谱都很实在,只是0.01K/分钟的数据是在太夸张了,我们用户怎么重复验证啊!哪位有功力又有功夫重复一下发出来给大家看看啊:http://www.lpchinaonline.com/ShowArticle.asp?ArticleID=3121。无论如何,初看上去该公司仪器给人的感觉好极了:哇!R&D 100大奖哦!比市面上最好的DSC高5倍呀!真是太棒了!甚至能取代许多微量量热的仪的工作,要知道微量量热可是到nW级量热,而且是绝对量热体系,和DSC的相对量热完全不同的概念啊。这绝对是我见过DSC中指标最高的,真是人类DSC历史上重大进步!不用说,就它啦。可惜的是我们在该网站看不到更多具体的介绍,又要注册后才看到一些技术通讯,还是象广告的嫌疑,具体的灵敏度指标我们看不到。于是我们找厂家的代表,更新了,823变成了DSC1,不过说是核心技术和指标没有变,在销售给我们的报价单中,我们终于能看到了这个指标:“DSC 1/400 专业型 …… Calorimertric Sensitivity(量热灵敏度): 0.04uW ” 可是很有趣的是我们在其样本上(如下图一)看到的完全不同的说法:为什么对应于他们的 0.04uW甚至 0.01uW 英文说明是Resolution?为什么样本上的Resolution在报价单中就变成了灵敏度?还是英文的Resolution到了中国就变成了灵敏度?又或者是Resolution(分辨率)和(Sensitivity)灵敏度就是一个意思?在该页面也能看到一个灵敏度的词Senstivity,可是确归属在一个TAWN下面,谁也看不懂啥意思。厂家对此的解释也是语焉不详,说是国际热分析学会的指标。问他们验收吗,又说不能随机提供该样品,是一个结晶,不稳定。困惑中……后来有竞争厂商提供资料如下,分析该数据的意义,我认为比较接近真实情况:“区分分辨率(Resolution)和灵敏度(Sensitivity),数字分辨率(Digital Resolution)和分辨率(Resolution)?数字分辨率为16000000个点和0.04uW的分辨率: 在不考虑时间和数据储存空间的条件下,一个实验测试数据最多可有16000000个点。这样按该仪器最大量程(±350mW)算,即理论上量程为700mW。这样700/16000000» 0.04uW。所以该指标是一个理论计算值,没有实际意义!”(下图二)困惑?没有意义?于是,我们就找找他们的竞争对手吧。不怕不识货,就怕货比货啊。“比现有市场上别的最好的DSC高五倍”。嗯,0.04uW的五倍是0.2uw, 看看他们认同的市面上最好的DSC是谁家?结果我们找到2个厂家,3个型号,分别如下: http://las.perkinelmer.com.cn/Content/RelatedMaterials/Brochures/BRO_DiamondDSC.pdf这是一个美国老牌的热分析供应商,Diamond DSC标出的灵敏度指标为0.2uW。,功率补偿的设计特点非常独特。高速的升降温速率对等温结晶等的研究很有吸引力。而且样本直接在网站公布,有魄力! 可惜自从2002年,因为调制DSC的官司赔了1740美元给下一个厂家后,有了些一蹶不振的意思。关了大部分自己的热分析生产线后,代理了一个日本品牌5年最近刚刚又分家了。公司的宣传、服务意识都差了其他公司很多。http://www.tainstruments.com.cn/product.aspx?id=15&n=1&siteid=12这同样是一个美国公司,该公司的DSC Q200和Q2000灵敏度都标称是0.2uW,而且仪器的各部分都介绍的非常详细(如下图)。公平的说, 该公司的技术资料是最开放的,每个部分都可以单独观看,样本点击就链结到了,英文样本上指标和中文完全一样逐字翻译。10分钟左右的DVD介绍了他们DSC的研发、生产、工作状态和性能,e-Training的DSC部分培训甚至我们不是注册用户都可以自由观看,对初学者真是太重要了,近一个小时的学习,我特别喜欢第十五章节部分对样品制备的介绍,可以反复观看。唯一的遗憾都全是英文介绍,不过对照动画演示倒是学英文的好教材。有普通话版本和更多教程,就必须买了仪器注册才可以看了。http://webex.tainstruments.com/DSC_QuickStart/2000QS.html该公司说自己是近代热分析仪器诞生以来一直的世界第一供应商,全球和中国都有最多的用户,我看到他们用户列表最新型号Q系列DSC的中国大陆用户都已经超过400家?有谁见过比他们更多用户的厂家吗?而且他们和上一家都推荐一个重要衡量DSC的指标,即用随机提供的用来作温度校正的金属铟的信号响应值:锋高比峰的一半的宽来验证仪器,峰高代表了灵敏,半峰宽窄代表了分辨率好。正好这几家都提供了该指标,总结如下:DSC1 FRS 5 DSC1 HSS7 Diamond Q200 Q2000 17 6.9 17.6 30 60另外在中国也很活跃的还有一家德国公司,我的印象中他们高温的联用卖的很多,但是DSC好像没有他们说话的分量。有听说他们宣称自己的DSC灵敏度是0.1uW, 明显是市场宣传的工具罢了。在如下的他们网站得不到任何证明,连个样本都看不到。我对这样遮遮掩掩的公司没有好的印象:http://www.ngb-netzsch.com.cn/products/dsc/dsc204f1.htmlDSC 204 F1 Phoenix - 技术参数可选配超高灵敏度的 μ型传感器[IMG]http://photos.i.cn.yahoo.com/05666501468/27a2/e414.jpg/[/IMG][IMG]http://photos.i.cn.yahoo.com/05666501468/27a2/bd87.jpg/[/IMG][IMG]http://photos.i.cn.yahoo.com/05666501468/27a2/41b2.jpg/[/IMG][IMG]http://photos.i.cn.yahoo.com/05666501468/27a2/756a.jpg/[/IMG]

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