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微热量热仪

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微热量热仪相关的资讯

  • 耐驰近期将举办绝热量热仪新品发布会
    绝热量热仪是一种小型而高度灵活的化学反应器,在工业安全领域有着很重要的作用。它们可以测量放热化学反应的热量与压力性质,得到的信息可以帮助工程师与科学家鉴别潜在的危险并获取过程安全设计的关键因素,如紧急卸压系统,排放处理,过程优化,热稳定性等等。这类仪器广泛应用于化学、药物、能源等各种行业,使用绝热反应量热仪,可以研究化学动力学、储存与运输、工艺中断、化工设计等。绝热反应量热仪也常被用来作事故研究,或研发气囊、充电电池、航天飞机与火箭推动等。  德国耐驰仪器公司近期宣布收购了美国 TIAX LLC 公司的加速量热仪(ARC)和自动压力跟踪绝热量热仪(APTAC™ )业务,将这些产品整合到了耐驰公司原有的热分析产品线之中。为了宣传与推广这一系列新产品,帮助广大中国用户了解绝热量热仪的原理与应用,耐驰公司将于 2009 年 4 月上旬于绵阳、重庆两地举办绝热量热仪新品发布会,提供一个技术交流与合作的平台。  会议安排:  时间:2009 年 4 月 8 日(星期三)  地点:四川省绵阳市九龙宾馆第一会议室  日程安排:  08:30 --- 09:00 来宾签到  09:00 --- 10:00 ARC 新产品发布  10:00 --- 11:30 ARC 应用专题  时间:2009 年 4 月 10 日(星期五)  地点:重庆市大同路 49 号银河大酒店二楼会议厅  日程安排:  08:30 --- 09:00 来宾签到  09:00 --- 10:00 ARC 新产品发布  10:00 --- 12:00 ARC 应用专题  如果您愿意参加本次研讨会,请下载相应会场的邀请函,填好回执后回发,回发地址详见相应邀请函。  邀请函下载:http://www.ngb-netzsch.com.cn/news/events/arcseminar.html
  • 耐驰公司新型加速绝热量热仪ARC全新发布
    德国耐驰仪器公司作为全球热分析技术的领导者,在完善热分析技术﹑提高产品性能的同时,不断推出技术创新,性能优异的新型热分析仪器。2009年为了进一步扩大公司的应用领域,全新推出新型加速绝热量热仪ARC,全面涉足绝热量热领域。ARC作为小型而高度灵活的化学反应器,主要用于测量放热化学反应的热量与压力性质,通过小型试验得到的信息可以帮助工程师与科学家鉴别实际生产过程中可能存在的潜在危险,并且获取到影响过程安全设计的关键因素,如紧急卸压系统,排放处理,过程优化,热稳定性等等,从而避免实际过程中可能产生的各种危险事故,可以说绝热量热仪是过程安全的最完美解决方案。绝热量热仪被广泛的应用于化工、药物、能源等各种行业。使用绝热反应量热仪,可以研究化学动力学、储存与运输、工艺中断、化工设计等等。绝热反应量热仪也常被用来做各种事故研究,如研发气囊、充电电池、航天飞机与火箭推动等。绝热量热仪可以配置不同的型号,根据反应过程的不同可以设置不同的模式,为了让您全面了解ARC仪器的原理与应用,耐驰公司特邀总部专家Dr.Blumm来中国进行技术讲座和交流,相信通过此次研讨会,必将为您的研究工作带来意想不到的收获。耐驰公司愿意为您提供一个技术交流平台,诚邀您参加此次发布会! 会议具体安排如下: 一﹑时间:2009 年 12 月2 日 星期三(下午) 二﹑地点:上海长城假日酒店广场楼二楼竹厅(上海天目西路285号,近上海火车站)。三﹑内容安排: 13:00---13:30 来宾签到 13:30---15:00 ARC 新产品发布 15:30---17:00 ARC 应用专题和讨论   如果您想了解更多关于加速绝热量热仪ARC的相关信息,愿意参加此次发布会,请联系以下人员: 李静,电话:021-51089255-686 手机:13801975042 E-mail地址:jing.li@nsi.netzsch.cn 耐驰公司期待您的参与!
  • 耐驰新型加速绝热量热仪ARC发布会举办
    2009年12月2日,耐驰公司在上海广场假日酒店成功举办了“耐驰公司新型加速绝热量热仪新品发布会”。来自华东理工大学、上海硅酸盐研究所、中科院林化所等多家高校和研究机构参加了此次会议,为耐驰绝热量热新产品的进一步推广建立了良好的开端。  此次会议,耐驰公司专门邀请总部专家Dr.Blumm做专题报告,Dr.Blumm不仅全面的介绍了新型绝热量热仪的应用背景,还深入的对仪器的原理进行了细致的剖析,最重要的是,Dr.Blumm介绍了大量的实际应用实例,比如加速量热仪如何在实际化工过程中的安全控制模拟,在电池领域中的应用、在火灾过程中的安全控制应用等。这些内容引起了与会者强烈的兴趣,现场气氛异常热烈。  会后,大家都纷纷表示对加速绝热量热仪有了一个比较全面的了解,开拓了眼界,拓展了研究的思路,对于以后的研究工作很有帮助。特别是耐驰公司最新研制的多模块化绝热量热仪MMC274,它整合了DSC和ARC两者的优势,应用领域非常广泛,相信一定能引起众多研究者的关注。  会议给广大客户留下了深刻印象,大家都觉得这是一个非常难得的学习机会。耐驰公司以后会尽可能多的举办这样的会议,争取为用户提供更多的交流和学习的平台。
  • 燃烧吧,卡路里!经典膨化食品热量的科学测试——自动氧弹量热仪 ATC300A
    摘要本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品(薯片、仙贝、小馒头、干脆面)的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值差值在0.16~0.53 kcal/g之间,RSD(相对标准偏差)均在0.2%以内。图1测试样品展示前言卡路里(calorie)作为一种热量单位被广泛应用于营养计量和健身指导中,它和食品包装上营养成分表里单位为焦耳(joule)的能量值一样,都反映了食品氧化过程中所释放的热量,我们可以根据 1 cal= 4.1868 J对其进行换算。那么食物能提供给我们的热量与其完全燃烧后所释放的热量有什么区别?食物在人体内的消化吸收过程是非常复杂的,对于一些食物组分例如蛋白质中的氮元素等,人体无法消化吸收,在代谢产物(尿素、尿酸、肌酐等)中仍存在一定能量。但尽管人体氧化的方式与氧弹量热仪有所不同,食物完全氧化所释放出的总热量却是相同的。为了得到食物的生理热值,我们可以在氧弹量热仪燃烧测试的基础上进行一些代谢校正。例如,不考虑人体基础代谢等复杂因素,分别测量食物的燃烧热值以及排泄物热值,就可以确定某种食物的有效热值。食品营养成分表中的能量值就是三大营养素的能量系数(脂肪37 kJ/g、碳水化合物17 kJ/g,蛋白质代谢校正后17 kJ/g)与其含量的乘积之和。本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测得四种膨化类食品的燃烧热值并与营养成分表中的能量值进行了对比,同时计算了不考虑蛋白质代谢校正(能量系数为22 kJ/g)时的能量值;可以发现代谢校正所带来的总体偏差不大,但不同食品样品的燃烧热值偏差不同。除了蛋白质含量的因素,可能还因为相同营养素有着不同来源;像牛肉、牛奶中脂肪的燃烧热值实际是不同的,但营养素归类下却有着相同的能量系数。图2 自动氧弹量热仪 ATC 300A实验方法1. 实验条件&bull 测试仪器:之量科技 ATC 300A自动氧弹量热仪&bull 测试方法:GB/T 213-2008&bull 环境温度:24.4~ 26.3 oC&bull 实验样品:薯片、仙贝、小馒头、干脆面2. 测试过程&bull 打开ATC 300A自动氧弹量热仪;&bull Step1:在样品池中称取一定质量样品,用棉线连接点火丝与样品并固定;&bull Step2:安装氧弹,并设置实验参数,填写样品质量等;&bull Step3:开始实验,在测试环境准备好后,仪器自动进行测试;&bull Step4:实验结束,取下氧弹并进行清理;&bull Step5:重复三组测试,记录实验数据。实验结果在实验开始前,我们对每种样品分别进行了碾碎与压片处理以保证测试样品的均匀性与一致性,如图3所示。在压片过程中需控制压片力度,如薯片含油量较高,力度过大会导致油分析出影响测试结果。图3样品预处理(a)碾碎后样品(b)小馒头压片展示(c)压片后样品(d)装样薯片、小馒头、仙贝和干脆面每种样品进行3次重复测试,燃烧热测试结果汇总见表1。测试结果重复性较好,RSD均在0.2%以内。表1 燃烧热测试结果汇总燃烧热J / g薯片小馒头仙贝干脆面123935.0 16548.921535.522750.7223925.716558.121505.322766.8323995.116544.921505.222771.6平均值23951.9 16550.6 21515.3 22763.0 包装能量值22666.715870.0 20620.0 20550.0 无代谢校正能量值22967.6 16017.3 20860.7 21018.1 RSD(%)0.1570.0410.0810.078燃烧热平均值与包装上营养成分表(如图4所示,蛋白质能量系数17 kJ/g)里的能量值相比,差值在680.6~2213.0 J/g之间,不考虑蛋白质代谢校正(能量系数22 kJ/g)的差值在533.3~1745.0 J/g之间。图4(a)薯片(b)小馒头(c)仙贝(d)干脆面样品包装上的营养成分表由于本次选择的样品为膨化类食品,成分以脂肪和碳水化合物为主,蛋白质含量较低,代谢校正对测试结果的影响相对较小,更多考虑为营养素能量参数对不同来源的相同营养素存在一定偏差导致的。根据上述测试结果,燃烧热值一定程度上可以代表我们能够从食物中获取的“卡路里”。除了人体代谢外,不同来源的相同营养素用同样的能量参数去计算也会带来一定误差;以本文测试的膨化类食品为例,不考虑蛋白质代谢修正的燃烧热值与包装能量值差值为12.7~41.7 kcal(大卡)/100g,对“卡路里”摄入严格的人群可能需要考虑该影响。结论本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值较为接近,其差值可能包含了营养学上对于不同营养素的燃烧热值基于人体代谢的修正,以及不同来源的相同营养素能量参数的差异。 仪器推荐自动氧弹量热仪 ATC 300A符合GB 384、GB/T 213、ASTM 4809、ASTM D240等标准,测试时间<10min(快速法),热容量波动≤0.20%,功能高度自动化,能快速准确地测试各种可燃物的燃烧热值。欢迎联系我们,了解更多技术亮点、参数规格及应用案例。
  • 仰仪科技发布仰仪科技小型电池绝热量热仪BAC-90A新品
    p style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c3db3efd-00a7-4aca-bcd0-ce1fa9cf2d8c.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-autospace:ideograph-numeric line-height:150%"span style="font-family: 宋体 line-height: 150% color: rgb(102, 102, 102) letter-spacing: 0 font-size: 14px background: rgb(255, 255, 255)"span style="font-family:宋体" /span/span/pp  近日,杭州仰仪科技有限公司在仪器信息网发布仰仪科技小型电池绝热量热仪BAC-90A新品。BAC-90A小型电池绝热量热仪是在仰仪科技绝热加速量热仪基础上研发的、面向小型电池安全测试的绝热量热仪,将绝热加速量热仪的应用扩展至电池热安全评估领域。BAC-90A小型电池绝热量热仪兼容经典绝热加速量热仪功能,可用于电池电解液及其它电池材料的热稳定性评估,同步采集电池电压、电流、电量、温度、压力、时间等数据,帮助电池及电池组研发和测试人员实现全方位的安全性能评估。/ppstrong  产品特点/strong/pp  1) 模拟理想绝热环境,可直接测得更加准确的电池热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升等热行为参数;/pp  2) 集成电池充放电模块可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、充电/放电电流设置、实时电池电量计算;/pp  3) 电池电压、电流、温度、压力数据同步采集,用于分析电池热失控过程中的电流/电压变化;/pp  4) 兼容经典绝热加速量热仪功能,可实现电解液等电池材料热稳定性评估;/pp  5) 具备绝热模式,可准确反映电池在充放电过程的吸放热及热失控过程;/pp  6)具有超压、超温报警功能,炉盖自动升降,保证安全,方便操作。/ppstrong  技术规格/strong/ptable border="1" cellspacing="0" width="489"tbodytr class="firstRow"td width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 2px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"工作环境/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 2px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"5℃~/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"4/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0℃, 85%RH/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"控温范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"室温~500℃/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温控/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"模式/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"恒温/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"、扫描、HWS、绝热模式/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温度检测阈值/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0.005℃/min~0.02℃/min/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温度跟踪速率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0.005℃/min~/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"4/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0℃/min/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温度显示分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0.001℃/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"压力范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0~/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"20/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"M/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"Pa/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"压力分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"1/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"kPa/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"充放电电流范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid 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font-size:16px"充放电电压范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0/spanspan style="font-family: ' Times New Roman' line-height: 150% font-size: 16px"~/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"10V(可扩展)/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"充放电电压分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"1mV/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"样品池规格/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"样品池/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"、/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"样品/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"支架/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"(选配)/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"炉腔尺寸/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"直径/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"9cm/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px", 深/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"11cm/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"接口/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"USB或者/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"串口/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"电源/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"220V/50Hz/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 2px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"功率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 2px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"3000W/span/p/td/tr/tbody/table
  • 开启能量加油站,热量仪来「食」力相助!
    除一日三餐外,喝个下午茶、来点夜宵也逐渐成为生活的时尚,每天我们都会摄入大量而种类丰富的食物,而我们到底吃了多少热量呢?这就不得而知了。如果不合理控制会对人体造成很多危害,也可能导致身体素质下降。▶能量不足:主要体现在老人、儿童及孕妇或哺乳期的妇女,他们的生命机体较为特殊,能量供应不足,就会使老人的肌肉力量变弱、免疫力下降,甚至生活无法自理,小孩生长发育迟缓,孕妇有可能导致胎儿畸形甚至流产,脑细胞发育不完全,使生命质量下降;▶能量过剩:主要危害是引发肥胖、脑梗塞、糖尿病等。如果平时饮食习惯不好,暴饮暴食、过度饮酒、过多的吃宵夜等等,不关心食品能量也都可能导致身体素质下降。现在常用的热量分析方法有化学分析法、食品成分表法。▶化学分析法是对样品进行成分检测,测得样品各营养成分的含量,根据各营养素能量转化系数计算总热量,缺点是检测周期长,检测人员专业要求高,检测成本高;▶食品成分表法是根据样品的配方,查阅营养成分表,计算总能量,缺点是地域性强,原料量不准确,准确度无保障。食品热量检测好帮手——食品热量成分分析仪该仪器是日本公司花费7年时间,斥资约2亿人民币全力打造的直接测试食品能量的全新仪器。样品不需要复杂的前处理,不需要对身体有害的有机溶剂,不需要漫长的测试周期,仅需5min,就能测出样品的能量。该仪器不仅可以测单纯的饼干、蛋糕等加工食品,还可以测烹饪菜肴、混合食品等各种类型食品的热量。操作简单,测试周期短,结果准确可靠,该仪器能够解决科研、产品创新、宣传过程中的很多热量问题。检测指标:热量/卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等
  • 中国计量协会热量表与节能工作委员会会议在天津召开
    近日,中国计量协会热量表与节能工作委员会会议在天津召开,省计量院技术专家受邀参加,并受大会委托作专题汇报发言。本次会议围绕“热量表耐久性试验、在用热量表试验、供热计量现状、供热计量行业发展”等主题开展交流讨论。   热量表是一种测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪表,广泛应用于北方的冬季供暖中,与电表、水表和燃气表统称为“民用四表”。热量表产品质量的核心问题是在长期使用中能否保持稳定的计量性能,热量表耐久性试验正是通过对热量表的加速磨损来评估产品的使用寿命。2014年至2022年,中国计量协会热量表工作委员会在会员单位及技术机构内发起耐久性试验项目,共有200多个企业批次600多块热量表参与试验。通过试验,不断发现问题,解决问题,为供热分户计量、按照用热量收费提供技术依据。   我国拥有世界上最大的集中供热系统,冬季供暖覆盖了我国15个省份近5亿人口,约占全国总人口的35%。目前中国北方城镇供热面积已达140多亿平米,还在以每年3到5亿平米的速度增长。我国供热能耗占北方地区建筑领域能耗近50%,供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%。在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构,具有重要意义。   党的二十大报告也明确提出“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系。”可见热量表的产品质量不仅关系到社会公众利益,也关系到国家“碳达峰碳中和”目标的圆满完成。省计量院2009年获批成立国家热量表型式评价实验室,试验能力满足热量表型式评价大纲、国家标准、欧洲标准和国际建议的技术要求。自实验室建设以来,省计量院长期致力于提升热量表产品质量和产业发展,服务热量表生产企业和供热计量行业,助力国家“碳达峰碳中和”目标实现。
  • 食品热量检测新技术
    除了传统的一日三餐外,喝个下午茶、来点夜宵也逐渐成为生活的时尚,每天我们都会摄入大量而种类丰富的食物,而我们到底吃了多少热量呢,这就不得而知了。如果不合理控制会对人体造成很多危害,主要包括两种情况——不足或者过剩。能量不足主要体现在老人、儿童及孕妇或哺乳期的妇女,他们的生命机体较为特殊,能量供应不足,就会使老人的肌肉力量变弱、免疫力下降,甚至生活无法自理,小孩生长发育迟缓,孕妇有可能导致胎儿畸形甚至流产,脑细胞发育不完全,使生命质量下降;能量过剩主要危害是引发肥胖、脑梗塞、糖尿病等。如果平时饮食习惯不好,暴饮暴食、过度饮酒、过多的吃宵夜等等,不关心食品能量也都可能导致身体素质下降。 现在常用的热量分析方法有化学分析法、食品成分表法。化学分析法是对样品进行成分检测,测得样品各营养成分的含量,根据各营养素能量转化系数计算总热量,缺点是检测周期长,检测人员专业要求高,检测成本高。食品成分表法是根据样品的配方,查阅营养成分表,计算总能量,缺点是地域性强,原料量不准确,准确度无保障。 卡路里分析仪,也叫热量测试仪是测定卡路里的新技术。该仪器是日本公司花费7 年时间,斥资约2 亿人民币全力打造的直接测试食品能量的全新仪器。样品不需要复杂的前处理,不需要对身体有害的有机溶剂,不需要漫长的测试周期,仅需5min,就能测出样品的能量。该仪器不仅可以测单纯的饼干、蛋糕等加工食品,还可以测烹饪菜肴、混合食品等各种类型食品。操作简单,测试周期短,结果准确可靠,该仪器能够解决科研、产品创新、宣传过程中的很多热量问题。该仪器采用近红外分光分析法。以卤素灯为光源,通过专门设计的光源镜筒高效提取近红外波长区域的光线,并使其入射到AOTF(Acousto-Optic Tunable Filter 音响滤器),可以获得任意波长的近红外光。输出的近红外光照射样品,测定反射光(透过光)。通过分光度值的组合计算样品卡路里。核心技术在于建立的几十万个数据库,采用了zhuan利算法,这在世界多个国家包括中国都申请了zhuan利。庞大的数据库确保测试准确度高、重复性好。 可检测指标:热量/卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等。
  • 肥胖的人每天如何科学的摄入热量
    随着经济的快速发展,生活水平的日益提高,高油、高脂肪、高能量食物比例不断的上升,肥胖已经成为不可忽视的严重影响健康的危险因素。相关营养调查显示:我国成人超重率 22.8%,成人肥胖率 7.1%, 儿童肥胖率 8.1%。,中国肥胖问题正以“令人担忧" 的速度增加。由于肥胖,诱发了高血压、心脑管疾病、 糖尿病等多种慢性疾病。合理膳食关键是要保证各种营养素的摄入在保证生理功能的基础上, 减少热能的摄入。那么,肥胖的人每天热量摄入多少,才能起到减肥效果,同时减少肌肉流失?不同的人热量摄入是不同的。而体重基数越大的人,热量消耗值也会越大。科学的方法是:每天的热量摄入比平时降低20%为宜,也就是说如果你平时一天的热量摄入是3000大卡,减肥期间可以降低为2400大卡,如果你平时一天的热量摄入是2500大卡,减肥期间可以控制为2000大卡。热量究竟是什么?又是怎么计算出来的呢?日常生活中,我们总能看到热量相关的词汇——卡路里,焦耳,大卡,千卡,千焦 食物中的蛋白质、脂肪、糖类和碳水化合物经过氧化产生热量供身体维持生命、生长发育和运动。营养学中用“千卡"做为热量的单位。1kcal指1000g纯水的温度由15℃升到16℃所需要的能量。 便捷的食品热量检测技术已经逐渐显示出其重要性,日本JWP食品热量成分检测仪(Calory Answer)便应运而生,全自动快速食品热量成分检测仪Calory Answer,也称为卡路里分析仪,采用近红外光谱分析原理,可以直接测量单一食品材料和混合类食物的热量,全自动高效检测,测量时间仅为5分钟。这项技术已经在全世界多个国家取得了专利保护。 检测指标:热量/卡路里,同时检测蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等 通过食品热量成分检测仪将食品的热量数字化,飞速提高了对热量摄入的控制效率,促进实现更为科学有效的饮食管理,进而在健康管理、疾病预防和营养均衡控制等多方面发挥积极的作用。
  • 糖尿病人如何控制饮食热量?
    糖尿病人如何控制饮食热量控制每日总热量的摄入安排合理的饮食并科学搭配选择健康、低盐、低脂营养餐大多数糖尿病人应该都知道,自己除了少摄取糖外,对于热量的摄取也要控制好,才能够让自己的血糖不受到热量的影响。糖尿病营养专家表示,糖尿病人要想更好的控制血糖,就应严格遵守饮食的原则以及低热量饮食。控制总热能是糖尿病饮食治疗的首要原则,摄入的热量能够维持正常体重或略低于理想体重为宜。对于糖尿病人来讲,他们在日常的饮食热量是需要进行严格的控制,一般每天三餐的饮食热量的比例为3:4:3。糖尿病患者一天的总热量,应该按25-30kcal/(kgd)计算能量的摄入,但是还要根据患者的身高、体重、性别、年龄,以及活动量和应激状况等进行调整。超重或肥胖的患者,如果是处于轻度体力劳动,也就是像平常做事工作,每天的热量推荐是20-25kcal/(kgd)。如果是一个正常体重从事重体力活动,推荐每天摄40kcal/(kgd)。 JWP公司的食品热量成分检测仪应用近红外光对食品照射时,根据食品中成分的不同,反射光和透射光的特性会发生变化,通过检测这种变化量,可实施食品的成分分析。可以用于检测各类食品的热量值,其简单快捷的特性可充分体现在餐饮服务业的日常检测中,诸如菜肴、盒饭等复杂混合的食物是无法用传统方法快速准确得到其卡路里值的,而食品热量成分检测仪恰好能解决这个问题。检测指标:热量/卡路里、蛋白质、脂肪、碳水化合物、水分、酒精等。日本知食旬菜股份公司ETSU,采用JWP公司的食品热量成分检测仪为糖尿病患者开发定制菜式,并提供饮食方案。“低卡路里"的理念也正是现代饮食的时尚和趋势。食品热量成分检测仪使用前:卡路里、营养成分测算大约需要7名营养师。营养师全员参与测定相关工作,无法进行顾客接待等工作,也无法进行向顾客宣传店铺理念等重要工作。食品热量成分检测仪使用后:卡路里、营养成分分析大约只需要两名营养师,这样可以有更多人参与到顾客的接待服务中来,给顾客提供了更加细节到位的服务,提升顾客满意度。菜单举例(卡路里随菜品不同而变化)米饭(约)192kcal+配菜(约)408kcal=总计(约)600kcal。通常,按照这张照片上的菜单的话,大约是850kcal的餐食,通过ESTU大约可以降低三成,约600kcal。在保证口感和营养搭配的同时,为糖尿病患者开发的定制菜品热量减少了1/3。由于食品热量成分检测仪的加入大大减少了人力资源的投入。
  • 我国首家热水热量计量实验室有望2011年正式运行
    中国计量科学研究院与北京市热力集团有限责任公司发挥各自优势共建我国首家热水热量计量实验室 由于国家质检总局和北京市政府的牵线搭桥,国内首个检测热量表的国家级实验室———国家热水热量计量实验室,有望2011年正式在北京市朝阳区左家庄供热厂投入运行。届时,不仅能解决供热计量中的热量表检测问题,还将推动我国供热计量改革的进程和热量计量技术的发展。  12月1日,国家热水热量实验室的合作双方———中国计量科学研究院(以下简称中国计量院)和北京市热力集团有限责任公司(以下简称北京热力集团)在京签订合作协议,宣布国内最高计量科学研究院与计量检测机构和全国最大的供热企业正式“联姻”,实现在热量计量方面的优势互补和资源共享。  依照协议,国家热水热量计量实验室标准装置的测量口径为DN15—DN400。其中,DN15—DN150为高准确度称重法装置,该装置主要承担型式实验室全部试验项目。DN50—DN400为标准法装置,该装置主要完成计量性能检定和校准。“这两个项目,前一个是走高精路线的,主要与国际研究接轨,并能对其他装置进行校验。后一个则主要是解决热量表等计量器具的检测问题,两个项目互为依托。”中国计量院相关负责人说。  据介绍,称重法装置的场地和基础由北京热力集团提供,除此之外的全部投资由中国计量院提供,科研成果归中国计量院所有。同时,中国计量院拥有其所有权和使用权,负责维护和技术改造,并承担装置运行电费、场地和基础租金等费用。该装置由中国计量院独立向国家质检总局申请授权。  标准法表装置设备、施工等相关资金由北京热力集团提供,中国计量院提供设计、设备选型、技术指导、人员培训等,由双方人员共同安装验收、装置运行调试、试验和校准、建立质量保证体系,科研成果也归双方共享。该装置的所有权归北京热力集团,但双方共同拥有使用权。中国计量院主要负责该装置的量值溯源、提出装置持续提升和技术改造的技术方案并在实施中提供技术支持,北京热力集团负责装置的日常使用、维护并承担相关费用。该装置由双方共同向国家质检总局申请授权。  据悉,北京热力集团将为实验室的建设提供热水源、稳压设备及热水储存和运输设备。实验室的建设将于2010年前完成土建施工及设备采购加工,2011年完成安装调试并进入长期运行阶段。
  • 美国食品热量标签暂缓实施
    肥胖问题一直以来都是美国人健康的面临的一大威胁。此前,美国相关机构曾提出在食品上标注热量值的方法,以指导人们正确饮食,降低肥胖症发病率。但是最近有报道说,这个可以“让人吃得更健康”的方法却肯可能会暂缓实施。  根据食品药品管理局当天发布的消息,暂缓实施这一规定是为了让商家有更充足的时间进行准备。但有关专家认为,这一规定之所以遭到拖延,是由于食品行业的抵制。更有消费者权益团体担心,这一法律的实施可能会长期坐“冷板凳”.  事实上,目前在美国纽约、加利福尼亚州等一些地方已经开始推行相关的规定。而食品药品管理局提出的这项指导原则则是奥巴马医改法案中的一个部分。根据这项规定,凡拥有20个以上加盟店的连锁餐馆,以及20个食品饮料自动售货机的经营者必须在菜单和商品说明所售食品的热量。在一些情况下,商家还应该提供食品中的饱和脂肪、胆固醇、盐、碳水化合物、糖、纤维和蛋白质等,以便让消费者明明白白地知道,自己要吃进嘴里的东西到底是什么,热量又有多少。
  • 河南省热量表检测中心正式揭牌成立
    2013年8月22日,河南省计量科学研究院筹建的“河南省热量表检测中心”,在河南省计量院二基地举行揭牌仪式。国内外12家热量表生产企业、全省5家市级热力公司的代表及我院液体流量所、气体流量所、中心管理部,郑州热力总公司相关人员共计五十多人参加了揭牌仪式。  揭牌仪式隆重而简朴。仪式由院党委书记陈传岭主持,院长宋崇民致欢迎辞,河南省质量技术监督局计量处苏君处长受省局冯长宇副局长的委托,发表了讲话。苏君处长表示,希望我院围绕“构筑技术平台、服务热量表监管、引领产业创新、带动行业发展”的目标履行职能,全面落实“以人为本、科技创新”的科学发展观,充分发挥技术和资源优势,为热量表产业发展和产品质量监管提供有力的技术支撑和全方位技术服务。冯长宇副局长、宋崇民院长、郑州热力总公司张舒总经理、郭颖悟总工共同为河南省热量表检测中心揭牌。  河南省热量表检测中心由河南省质监局批准河南省计量科学研究院联合郑州市热力总公司承建,其职责是:研究热量表检测方法和技术,检定、校准各类热量表和热量计量器具,并向各级质检管理部门、住建厅、热量表用户提供热量表质量评价报告。  河南省热量表检测中心的建立,使河南省具备了满足国际标准R75、欧洲标准EN1434和国家建设部标准CJ128等所有标准的热量表检测能力,特别是加速磨损试验装置的建立,是国内首个具有热量表耐久性试验能力实验室。该中心的建立,标志着我院热量表计量检测能力迈上了一个新的台阶。
  • 浙江省计量院圆满完成全国热量表耐久性试验任务
    受中国计量协会热能表工作委员会委托,近日,浙江省计量院顺利完成2022年度全国热量表耐久性试验。本次热量表耐久性试验全国共有23家企业报名参与,7家省级计量技术机构负责组织实施。 接到任务后,浙江省计量院高度重视、精心准备,与工作委员会保持密切沟通,试验前组织技术人员对热量表耐久性试验装置进行了维护保养,对热量表抄表系统进行了安装调试,并预模拟了热量表耐久性试验的流程,排除了耐久性试验过程中可能发生的不确定因素。试验期间,通过远程监控和现场查看等多种方式确保耐久性试验过程的安全可靠无故障,圆满完成了热量表耐久性试验的任务。 热量表是北方冬季供暖计量的重要计量器具,是一种测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪表,属国家强制管理计量器具,与电表、水表和燃气表统称为“民用四表”。热量表的耐久性试验是通过对热量表的加速磨损来预估产品的使用寿命,以确保热量表在安装周期内能够保证产品的稳定可靠运行。冷热水流量耐久性试验装置 我国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%。在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,让城市供热更节能、更智能正成为国家推动落实绿色低碳和节能减排方案的重要方向。2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出“积极推进供热改造”“提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平,加快推广供热计量收费… … ”,可见热量表的产品质量不仅事关人民群众的切身利益,也关系到国家“碳达峰碳中和”目标的圆满完成,意义重大。 浙江省计量院是国家热量表型式评价实验室,热量表耐久性试验装置能够开展2400h基本耐久性试验、附加耐久性试验和加速耐久性试验,试验能力满足国家标准GB/T 32224-2020《热量表》、欧洲标准EN1434-4:2015+2018和国际建议OIML R75-2:2002的有关要求。
  • 四大微量热仪品牌大PK 谁的产品强?
    p  strong仪器信息网讯/strong 微量热仪是测量微小热量的实验装置。它不但能测量系统在过程中放出的热量、还能检测出过程中放热的速率。实验测得的温升对时间的曲线称为热谱曲线。从热谱曲线可以计算出反应的平衡常数和反应的速率常数,特别是对速率非常小的反应。/pp  微量热仪主要有塞塔拉姆、美国TA、林赛斯、英国THT四大知名品牌。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong塞塔拉姆/strong/span/pp  主要仪器型号BT2.15、C80、Sensys TG、uSC、C600、MS80等。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/b62e1aac-53ac-4bd1-9db0-8c558eb51464.jpg" title="BT2.15.jpg" alt="BT2.15.jpg" width="300" height="300" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C24028.htm" target="_self"塞塔拉姆 BT2.15/a/pp  使用了SETARAM独有的卡尔维3D检测器技术,可以作为开放体系进行内、外部的固-固、气-固、液-固、液-液等二相间的交换反应实验,实现真正的原位混合,如用微热测量表征混合物组分间相互作用、相容性、液体比热和催化剂的吸附/解吸等。可以在很低的温度下研究不同物质(石油、聚合物、水合物、建筑材料和超导体)的所有冷冻和结晶现象。/pp  这个量热仪可以使用不同的样品池,如压力控制、混合池等。应用:油品、聚合物、水合物、超导体和建材等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f13fd98e-efb1-43dd-b808-d8630b15b038.jpg" title="c80.jpg" alt="c80.jpg" width="300" height="300" border="0" vspace="0" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px "//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C24029.htm" target="_self"塞塔拉姆 C80/a/pp  C80微量热仪是法国塞塔拉姆公司研发,享誉业界的经典微量热仪。借助卡尔维量热原理的三维传感器,全方位探测样品热效应。全面突破普通平板DSC量热效率低、样品量小且形态单一、无法原位混合等技术瓶颈,完全真实反映样品的物理化学性质,并提供无与伦比的测试精度。/pp  C80集等温与扫描功能于一身,配备多种样品池,具有混合、搅拌、定量加样等功能。另外C80拥有超大样品量(可达12.5ml)的反应釜,并可实时监控压力最大为 1000bar。特别适用于催化反应、水泥水化、润湿和吸附反应、CO2捕获与封存、储氢材料、过程安全的评价及火炸药、推进剂等含能材料的研究。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ed746051-b8da-4622-931f-e4af25c677c3.jpg" title="Sensys TG.jpg" alt="Sensys TG.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C107127.htm" target="_self"塞塔拉姆 Sensys TG/a/pp  不同于业内其他公司基于平面传感器结构的DSC产品(测试效率仅为20%~50%),法国塞塔拉姆公司的SENSYS Evolution DSC系统得益于塞塔拉姆公司独有的、基于卡尔维量热原理的“三维传感器”技术,能够更真实地反映样品的热性质(效率高达94%),并提供无以伦比的测试精度。而独特的三维传感器结构提供了更大的样品室容量(320uL),使得很多在其它仪器上无法实现的研究变为可能。样品室(坩埚)内加压,对传感器没有影响,使得基线稳定,并且节约气体 仪器高度模块化,可随时与热重(TG)及气体分析仪(FT-IR, MS)联用。整个量热仪所形成的隔热环境可保持恒温稳定性达到± 0.001~0.00001℃,可以作为开放体系进行气-固反应实验,如液体比热和催化剂的吸附/脱附等。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/312070b9-1b69-4f84-992e-0232eb7a2a00.jpg" title="uSC.jpg" alt="uSC.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C23933.htm" target="_self"塞塔拉姆 uSC/a/pp  uSC作为塞塔拉姆仪器研究团队的智慧制作,是法国塞塔拉姆仪器公司新一代量热仪。采用Setaram基于卡尔维量热原理的“三维传感器”技术,能够完全真实反映样品的热性质。提供传统DSC难以企及的测试灵敏度、精度及准确性,同时兼具恒温及温度扫描模式。配备多种样品池,具有搅拌、混合、定量加样等功能,模拟固液、气液及液液混合等实际反应过程。可以实现搅拌、定量加样等操作,模拟固液混合、流体混合、润湿溶解等反应过程。非常适合于医药、生命科学、食品、聚合物等领域的研发应用。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/aa5e3851-4b89-45cb-b9b2-7744e93dafdb.jpg" title="MICRO DSC7.jpg" alt="MICRO DSC7.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C58151.htm" target="_self"塞塔拉姆 MICRODSC7/a/pp  法国塞塔拉姆公司又一量热仪力作,MICRODSC3的姐妹作品,可自动制冷到-45度的微量热仪,可满足多种领域的应用要求,尤其是用于药物,生命科学,食品安全,冷冻研究,气体水合物研究等领域,如液态、固态或凝胶太蛋白质的变性、聚集,酶促反应,多糖得融合、凝胶化,凝胶等 并且可研究水泥、色素等的润湿反应。/pp /pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/3a9c1ffb-5fc6-440a-bba1-4ef612457374.jpg" title="c600.jpg" alt="c600.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C142002.htm" target="_self"赛塔拉姆 C600/a/pp  C600是法国赛塔拉姆公司近期研究开发的一款用于高温分解领域的量热仪,用于样品在高温下恒温或变温且标准压力及高压条件下的化学组分稳定性研究。温度范围从室温至600度,适用于核工业过程及工业废物化学组分分解时的吸放热研究。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/79b00c0a-bc9f-4de1-9caf-1e7c76d6c72c.jpg" title="MS80.jpg" alt="MS80.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C142000.htm" target="_self"赛塔拉姆 MS80/a/pp  MS80是法国赛塔拉姆公司卡尔维量热产品线中灵敏度最高极端的一款仪器,可以测试到极端微小的吸放热量,如电池的自放电,粉末的自分解,微生物的生热,及混合物或气体的吸热等领域。/pp  通常使用等温模式,温度范围:室温~200° C。MS80同卡尔维的其他量热产品相同,均有多种样品池可供选择。MS80有2只样品池版本及4只样品池版本可供选择。样品量:15ml或100ml可选。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong美国TA/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 0, 0) "  主要仪器型号:Nano ITC、TAM IV、TAM 48、TAM AIR等。/span/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/2d24cd6f-4f85-4b50-a5d4-757f0d05c9cf.jpg" title="NANO ITC.jpg" alt="NANO ITC.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C33992.htm" target="_self"美国TA Nano ITC/a/pp  TA仪器Nano ITC是专为来源有限的、纯的、释释的生物样品的结合与动力学研究设计的。使用Nano ITC,可以在1纳摩尔或更少量的生物聚合物中检测到低至120纳焦耳的热量。Nano ITC采用一个固态的热电加热和冷却系统来精确地控制温度,并用独特的抽取式注射器来有效精确的进行滴定。Nano ITC内置且准确的等温功率补偿设计,能在最快的响应时间(12秒)内进行及时的补偿。br//pp  Affinity ITC和Affinity ITC Auto是专为最具挑战性的生命科学实验室所设计的,满足了需要高灵敏度、高生产力和最先进ITC技术的需求。Affinity ITC的先进工艺考量了所有测试关键因素,能确保获得最高质量的ITC数据。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ca8e66a1-ab3d-4021-a757-cf169ff8d4da.jpg" title="TAM IV.jpg" alt="TAM IV.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C243410.htm" target="_self"美国TA TAM IV/a/pp  最新的TAM IV是目前全球最灵敏、最稳定且最灵活的多功能微量热平台之一。它是完全的模块化并且以最高灵敏度和无与伦比的长期温度稳定性来量测反应程序还是其他技术手段无法实现的。响应更灵敏温度控制提供快速的温度平衡并且扩展工作温度4° C到150° C,以实现低温冷藏的应用;新的即插即用的量热计,实现快速且简易的安装;全新的附件接口盒能够搭载多达8个模块;新的模块最多可接三个独立的探头或者输入源,例如pH探针或者导入光源等;在TAM辅助仪器控制、数据采集和数据处理软件上的新的特色。/pp  TAM IV可检测多种不同形态及尺寸的样品,广泛应用于生物制品和药物、材料科学、食品科学、含能材料(电池,爆炸物以及推进剂)、环境样品(水和土壤)等领域。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/80b1ca14-b252-4148-87e4-615681a8ba12.jpg" title="TAM 48.jpg" alt="TAM 48.jpg"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C34054.htm" target="_self"美国TA TAM 48/a/pp  TAM 48是TA仪器出品的新一代多通道微量热仪。TAM 48的设计在不牺牲数据质量的前提下,达到样品测试高通量。在TAM 48中,多达48个独立的微型量热计可以同时工作,在每个通道中既可同时进行不同的实验,也可同时进行重复性的实验。它在设计上将每12个微型量热计作为一组。TAM 48使用专利技术的恒温槽,可以将水浴的温度变化精确地控制在0.0001° C以内,能够运用于等温、步阶恒温或者温度扫描模式。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/295767af-fda7-48f9-8a4f-03403cab1ce4.jpg" title="TAM Air.jpg" alt="TAM Air.jpg"/  /pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C34055.htm" target="_self"美国TA TAM AIR/a/pp  通过监控化学程序、物理程序和生物程序的热活性或热流,可以得到其他技术所不能提供的信息。等温量热法是一种研究热量变化的强大技术,不会对样品造成任何损坏或侵害。TAM Air具有无与伦比的灵敏度及长期的温度稳定性,可满足样品的多种分析要求。/pp  TAM Air是适用于大规模量热实验的理想工具,它能够在等温条件下同步测量多个样品。此外,该仪器尤其适用于测量耗时数天或数周的热量变化过程(如水泥和混凝土的水化过程、食物腐败、微生物活性等等)。/ppstrongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "  林赛斯/span/strong/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/94db9401-2a0f-465d-a3d1-b34ed727429d.jpg" title="Chip-DSC-10.jpg" alt="Chip-DSC-10.jpg"/  /pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C291170.htm" target="_self"林赛斯 Chip-DSC 10/a/pp  span style="color: rgb(84, 141, 212) "变革性传感器概念/span /pp  全芯片DSC传感器将DSC、炉体、传感器和电子器件的所有基本部件集成在一个小型化的外壳中。芯片布置包括加热器和温度传感器,其在具有金属加热器和温度传感器的化学惰性陶瓷装置中。 这种布置允许更高的再现性,并且由于低质量的出色的温度控制和加热速率高达300℃/min。集成传感器易于用户可交换并且可用于低成本。 芯片传感器的集成设计能够在没有热流数据的预处理或后处理的情况下进行直接分析。/pp  上市时间:2018年6月/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "英国THT/span/strong/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/e10ffdc2-c2b5-4555-82b4-b33bf87f9353.jpg" title="uRC.jpg" alt="uRC.jpg"/  /pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C13789.htm" target="_self"美国THT uRC/a/pp  uRC是在由THT美国公司制造的,其中有两个型号:化学高灵敏度级、生物灵敏度级。它都带有2ml的小瓶和电脑控制的注射器。使用了功率补偿技术,灵敏度高达uW级以下,并具有卓越的基线稳定性。传统测试方法或大体积量热仪上能测量的样品中大约有90%都可以在µ RC上完成,其测试速度更快,成本更低,并且没有安全问题。br//pp  uRC中集成了5种量热仪的功能分别为:反应量热仪、等温量热仪、扫描量热仪、滴定量热仪、安全量热仪。所以它是一台性价比极高,应用面极广的反应量热仪。/pp  作为量热仪它可以做下列用途:/pp  1、反应量热 – 过程研究开发和优化/pp  2、滴定量热 – 相容性研究/pp  3、恒温量热 – 针对相容性,动力学和稳定性研究/pp  4、等温步进量热 – 针对动力学,稳定性和比热研究/pp  5、扫描量热 – 相当与大剂量的DSC/pp  6、物性量热 – 测量比热,溶解热等/pp  仪器的这些模块特性,加上由于反应规模小,响应迅速,定量特征和多样性,使它可在很多领域得到都非常理想应用。/ppbr//p
  • 产品应用|使用等温微量热法测试锂离子电池的质量和性能
    由寄生反应测量推动的研究突破过去十年中,在电池研究、开发和质量控制领域,已将原位和操作中等温微量热法(IMC)用作评估锂离子电池循环期间热流的主要方法。将电池循环至失效可能需要数月的时间,但新兴的诊断测试能够在几周内预测长期行为。此类新兴诊断方法之一是测量电池在循环过程中的寄生热。Krause等人概述了将寄生热事件与总热量生成进行分离的程序,以对寄生反应进行量化,然后利用寄生反应数据以实现:√ 判断电池质量√ 协助活性材料配方的研发√ 研究添加剂的影响√ 研究固体电解质界面(SEI)的形成和增长√ 协助循环和日历寿命预测模型的制定通过了解寄生反应 加强新电池配方的研发J. Krause等人和Jeff Dahn小组研究了不同石墨以及电极配方对电池性能的影响。他们使用TAM III微量热仪测量寄生能量并将其与活性锂损失或库仑效率相关联的早期创新者,“确认寄生能量的来源是锂化电极和电解质之间发生的反应热。”已经证明,他们的方法对研究新材料组合和预测电池寿命是有效的。先前的工作表明,从石墨锂离子软包电池的电解质中去除碳酸亚乙酯(EC)可延长循环寿命和高压运行寿命。S. L. Glazier 等人通过联用TAM III微热量仪和电池循环器测量在高压运行期间的寄生热流,研究了无EC电解质的性能。该团队测量了寄生反应的时间和电压依赖性,以表征电池中复杂的内部反应。他们发现,不含EC的电解质“在较低电压下产生更高的寄生热流,但在4.3 V以上时的表现优于含EC的电解质。”此外,不含EC的电解质在高压暴露后能够更好地恢复到较低的寄生热流。他们的工作证实,不含EC的电解质可提供出色的高性能操作,进一步的研究可帮助改善电池在低电位下的性能,以获得更成功的电池电解质配方。通过高压热流测量 评估新型电池材料L. Glazier等人还通过测量寄生热流和容量保持率对天然石墨和人造石墨电池进行了比较。事实证明,他们的TAM III微热量仪有助于“了解高压锂离子软包电池中寄生反应的电压和时间依赖性。”他们使用IMC在低电压范围内研究寄生反应,以探测电解质在负电极中的反应,然后在高电压范围内进行测试,以探测氧化的正/负相互作用。结果表明,含足够电解质添加剂负载的天然和人造石墨电极将产生相似量的寄生热,人造石墨产生的热量最少。电解质添加剂负载不足会产生更大的寄生热流,并且在高电压范围内的电化学性能显著恶化。长期循环行为表明,与人造石墨相比,天然石墨电池具有更快的容量衰减速度。该小组提出,在电解质负载不足的情况下,SEI层很薄,无法有效承受锂化过程中天然石墨颗粒的机械膨胀,并且由于新的SEI在暴露表面形成,会导致不可逆膨胀和更大的容量衰减率。通过评估寄生反应 为优化高镍NMC阴极制定基线C. D. Quilty等人在研究富镍锂镍锰钴氧化物(NMC)阴极电池的研究中也评估了新型锂离子电池材料。NMC提供了高能量密度,但受到潜在的容量衰减较高的影响,因此必须谨慎限制其容量。要最大限度地提高NMC电池的寿命和高容量,需要使用一套工具来测量容量衰减机制,包括操作中IMC实验。C. D. Quilty等人使用TAM IV微热量仪实时测量(去)锂化过程中的热量,以全面了解了电池退化过程。他们指出,IMC是一个“强大的非破坏性工具,能够以超高精度捕捉循环电池释放的瞬时热流”,为他们的研究提供了帮助。他们发现,在更高电压下,容量衰减率的增加可能由更大的热能浪费或更低的电化学效率引发。他们的结论为未来的NMC阴极优化设定了基准。评估预锂化 对新型锂离子电池加工技术的影响预锂化是一种新的锂离子电池化成方法,该方法在电池单元运行之前增加活性锂含量。预锂化可补偿形成循环中的锂损失,如果操作正确完成,有望获得高能量密度和更好的循环性能。然而,对预锂化可能产生的负面影响仍处于研究阶段。Linghong Zhang等人使用TAM III微热量仪评估了预锂化过程和相关的寄生反应。第一个循环期间,预锂化电池产生了额外的寄生反应,但在三个循环后,“在预锂化电池和对照电池中观察到类似的来自寄生事件的热信号,表明预锂化的稳定性,以及可能不存在长期的副作用。”该研究首次展示了应用等温微量热法评估预锂化,并提供了有关该程序的有前景的结果。他们得出结论,“操作中等温微量热法是表征锂离子电池预锂化应用的有力工具。”未来的研究可继续优化预锂化,监测预锂化添加剂对大规模安全形成电池的影响尤为重要。研究背后的技术上述研究均使用到TA仪器的TAM系列微量热仪,这是一款先进的分析工具,可在受控温度条件下测量样品的热行为。许多研究将TAM与恒电位仪或电池循环器配对使用,使它们能够测量电池运行期间的热流,以获得可靠的结果。TA仪器全新推出的电池循环微量热仪解决方案专为这一应用而构建。该方案将TAM IV微量热仪与BioLogic VSP-300恒电位仪搭配成一个集成系统,从而形成一个端到端的运行中(in-operando)测量工具,在灵活和直观的系统中实时揭示电池在用户定义的温度和电压曲线下的详细热-电化学特性。现在,各级研究人员和科学家都可以通过无缝系统控制和数据分析来测量操作中的电池热流,从而缩短测试时间、加快决策。电池循环器微型量热仪解决方案包括两个主要系统的无缝软件和硬件集成:TAM IV 微型量热仪——可在受控温度条件下测量样品热行为的最先进的分析工具BioLogic VSP-300 恒电位仪/循环器——用于探测材料电性能的研究级电化学分析工具高级集成√ 仅通过一个软件接口,即可提供无缝系统控制√ 实时汇总数据,无需等待漫长的实验完成即可查看初步结果√ TAM ASSISTANT软件可一键进行数据可视化分析,更快提供结果和新见解卓越生产率√ 可同时循环并测量多个电池单元和外形尺寸的寄生热量√ 无需处理或操纵电线,消除了对专项工程的需求以及与定制OEM产品相关的不安全操作风险灵敏可重复√ 温度范围扩展至4℃-150℃,更好模拟现实世界中的应用√ 无与伦比的自放电测量的灵敏度和温度稳定性
  • 国产量热计研制也有春天——微量化发展的量热技术与应用
    p style="text-align: left "strong  本文作者为西南科技大学环境友好能源材料国家重点实验室金波老师,彭汝芳老师和楚士晋老师。/strong/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/baf28e06-4e00-4250-9149-2308407544ca.jpg" title="1.png" alt="1.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/4c15335f-36ba-4d5d-965f-425f649686a8.jpg" title="2.png" alt="2.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/3148f83c-ef56-4024-a3f2-8ffb0d48c8fd.jpg" title="3.png" alt="3.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/22b6d866-77aa-4597-976c-65b55c8259b5.jpg" title="4.png" alt="4.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/a7bb790e-54a6-4dfc-bbf8-3f09d9794c81.jpg" title="5.png" alt="5.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/6037df3d-122e-41c5-be5d-74d4c501f953.jpg" title="6.png" alt="6.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/87880764-6282-4ed5-8570-1af1670c3aa2.jpg" title="7.png" alt="7.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/898f2b84-2a26-4c60-9833-db440633fe0e.jpg" title="8.png" alt="8.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/79077550-5f8b-48b5-b323-d7e0dbf46da5.jpg" title="9.png" alt="9.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/71bfc17a-449e-4792-80ea-23a1f65d9f83.jpg" title="10.png" alt="10.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/9cb424b8-ffc8-41f4-89dd-84779c918e6a.jpg" title="11.png" alt="11.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/f52b38a3-bea9-4139-b93b-e027c1fdb5f4.jpg" title="12.png" alt="12.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/5781a803-8c45-4eaf-94cc-caa45025f3b4.jpg" title="13.png" alt="13.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/e12a4fb2-b31b-43e0-a6bb-04a45fa8b68f.jpg" title="14.png" alt="14.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/e00bea37-9974-4973-9f28-7ce15e55fb02.jpg" title="15.png" alt="15.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/bfc09b6e-3e6f-437a-b20b-1d929ddecb56.jpg" title="17.png" alt="17.png"/img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/67110ae6-63bb-42ed-b6b3-8ab5e9a74fa4.jpg" title="18.png" alt="18.png"//pp  参考文献/pp  [1] Calvet E. 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  • 分析技术新视野——从热分析到微量热
    p  strong仪器信息网讯/strong 热分析技术发展得非常迅速,已有许多较好的方法和装置。a href="https://www.instrument.com.cn/list/sort/6.shtml" target="_self"热分析仪/a研究物质的物理化学性质与温度的依赖关系,但是仪器结构上的固有缺陷使测定困难。样品池的热传导性能、样品的装填形式以及物质在发生相态转变后热传导率的改变等,使其基线不能回到原来的起始位置。因此,测量的比例系数不是仪器的固有常数,而是在不同的实验条件下都可能发生变化的系数。/pp  strong1./stronga href="https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target="_self"strong差式扫描量热(/strongstrongDSC/strongstrong)/strong/astrong与微量热的两者的差别在哪里?/strong/pp  DTA和DSC均是直接或者间接地测量样品与参考物质的温度差或者补偿值,而样品池、匀热块、热电偶等都具有较好的热传导性能。于是,对于那些反应速度较缓慢,反应热效应较小的过程测量(这些物理化学过程总是相伴而生),仪器对热量的准确捕获是十分困难的。/pp  热量计具有快速、样品量少、操作简单、实验结果有一定可靠性等优点,特别适于监测和生产控制。/pp  strong2. a href="https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target="_self"DSC/a与微量热两者的紧密关系/strong/pp  ⑴ 两者均预测热相关,原理相同,都是差示式。可以说微热量计就是一个大“DSC” /pp  ⑵ 从热量捕获上讲,热量计是DSC的“继续”:/pp  ★DSC热捕获量粗犷、收集不全面、不准确 但快速、宏观,温度范围宽 /pp  ★量热计实时在线捕获,准确,热力学和热动力学的统一,可在二维空间中获得信息 微观、精细 可观察慢反应过程 使用温度范围上限受限 /pp  ★量热计着重研究“物质的生成过程”(相互作用),DSC是拿 “生成物”研究 /pp  ★量热计可研究不同物质状态,DSC着重非气态物质。/pp  strong3. 建议a href="https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target="_self"DSC/a与微量热两者结合使用/strong/pp  也就是说,先用DSC获得全程信息,再进一步利用量热计准确实验,获得精确结果,这无疑对研究是有利的。/pp  DSC和量热计结合使用可用于:/pp  ⑴ 揭示微结构变化/pp  ⑵ 物质的吸附量热研究/pp  ⑶ 含能材料的热效应测定/pp  以含能材料为例,一般地,高含能材料样品在DSC中的样量不能大于0.75mg,结果是信息不明显 然而增加样量就会发生爆炸!/pp  在微热量热计中却可以用于研究物质在动态温度下的热效应。即样品在防爆池中等速升温,测定在整个温度范围中的热效应,实验结果要比差热分析和差示扫描仪器量热精确得多。尤其适合于测定热分解反应诱导期和极缓慢升温速度下的热效应。/pp  总之,a href="https://www.instrument.com.cn/zc/63.html" target="_self"DSC/a能做的事,量热计都可以接手完成得更好。/pp style="text-align: center "strong量热计的应用/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "1/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"熔化热和熔化温度的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "2/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"晶型转化温度和转化热的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "3/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"溶解热和混合热的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "4/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"化合物生成反应焓的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "5/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"稀释结晶热的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "6/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"比热容的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "7/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"固体材料热导率的测定/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "8/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"火炸药热分解研究/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "9/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"炸药合成工艺的研究/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "10/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"高分子化学及物理上的应用/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "11/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"水解反应/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "12/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"生物化学及农业科学上的应用/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "13/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"反应体系对温度变化的原位动态研究/span/p/td/trtrtd width="29" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:' Times New Roman' ,' serif' "14/span/p/tdtd width="234" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"物质的吸附量热研究/span/p/td/tr/tbody/tablep  strong致谢:本文由西北大学教授高胜利所提供相关资料经编辑整理撰写而成,特此致谢!/strong/ppstrong  延伸阅读:/strong/ppstrong  /stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190517/485442.shtml" target="_self"strong高胜利:热分析检测技术与相图构筑/strong/a/ppstrong  /stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190627/487852.shtml" target="_self"strongDSC数据处理——基线的校正/strong/a/ppstrong  /stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190628/487896.shtml" target="_self"strong5分钟速览热动力学研究方法/strong/a/ppbr//p
  • 讲历史 | SETARAM卡尔维式3D微量热技术在中国的扎根与发展
    拥有70余年高端热分析制造经验的法国凯璞科技集团,其旗下的塞塔拉姆仪器凭借其独特的三维量热技术在业内斩获众多拥趸。鉴于任何物理、化学反应体系以及新陈代谢过程中均涉及不同级别的热量变化及交换,而法国塞塔拉姆卡尔维式3D微量热仪是准确获捕获体系热量变化的唯1有效手段,他能够揭示反应体系的能量内涵,获得热力学及动力学规律。接下来我们将介绍SETARAM卡尔维式三维(3D)微量热仪的起源、发展,并着重介绍卡尔维量热技术在中国的发展及应用历程,让不同领域的科学工作者能有机会深入了解卡尔维式量热技术的应用优势,从而能够更好的实现量热技术与其他学科的交叉发展。1现代量热技术起源现代量热法发源于法国马赛,量热技术鼻祖之一的Albert TIAN教授曾执教于马赛的一所大学。Albert Tian教授在1920年代初完成的大部分研究工作成为现代量热的基础。1924年,Albert TIAN 在给普罗旺斯大学自然科学专业的学生上课1922年,Tian第1次描述了他的补偿式微热量计,当时他和他的同事柯特用它来研究昆虫的新陈代谢。随后在1924年和1926年,Tian改进了这台基于热电偶的仪器。1948年,Tian的继任者,Edouard CALVET引入了差示设计,以及两个成对的量热元件结构的理论,并将Tian的设备转化为一台真正的实验室仪器。Professor Edouard Calvet(1895-1966)▲ 塞塔拉姆卡尔维式(CALVET)3D传感器1.核技术/军工技术的应用历史/ Nuclear & War Industry上世纪70年代,基于法国政府与中国的良好关系,塞塔拉姆BT2.15微量热仪是最早被引入中国的卡尔维式量热仪,也是历史上最早的进口仪器之一,而核工业及兵器、航天工业则是卡尔维微量热技术率先服务的领域。▲ SETARAM最早进口中国的BT2.15微量热仪彼时高端进口设备的价格对于尚处于艰苦阶段的国内各科研单位而言无疑是一笔“巨款”,而反应热量的测试对于核材料、火炸药、推进剂等含能材料研究更为重要,相关技术发展也是关乎国家安全的重点学科,因此在计划经济体制下,国家统一采购并分领域将量热仪划拨到相关单位,最早的用户有:中国工程物理研究院、中科院兰州化学物理研究所、中科院化学所、中科院青海盐湖所、兵器工业部204所及213所、航天科工46所、42所等科研单位。70年代采购的第1批量热仪最晚使用到21世纪初才退役,有的甚至进行了控制系统及软件的升级,量热仪主机至今仍在发挥余热,为相关科研工作做出了极大贡献,同时国内其他学科也开始熟悉了解卡尔维量热技术,为其日后的广泛使用打开了大门,国内亦出现了逆向工程制品。随着科技发展及新材料的诞生,卡尔维量热技术自身在技术性能、应用功能、数据采集、电子控制等方面也不断升级换代,相关用户单位也随研究需求的变化对已有的量热技术完成更新换代,法国塞塔拉姆仪器公司的各规格的微量热仪也广泛被以上单位使用,如C80 / MS80 / Sensys / C600 / HT1000等。对于核技术及军工技术,卡尔维式量热技术的应用主要包含如下方面:核材料、含能材料、推进剂材料的热稳定性、热安全性的研究;比热容和固体材料导热系数等热物性表征;化学反应热力学、动力学研究;物质晶型转化温度和转化热、溶解热和混合热、生成反应焓的测定;弹道性能及推进剂寿命预测;过程安全评价及工艺探索、改进等。而相关应用同样对其他领域有着重要的借鉴意义,因此在早期用户的带动下,更多跨专业领域客户也开始使用卡尔维式量热仪技术,如下面介绍的过程安全、食品生命科学、催化、能源等领域。2.过程安全应用历史/Process Safety反应动力学及热力学信息均可由高精确度的卡尔维式微反应量热仪获得,从而用于对反应体系的安全性评价。随着国家对安全问题的重视,化工生产过程中的安全评估也得到了越来越多的关注,因此在借鉴前面提到的军工单位在含能材料领域应用经验的基础上,国内众多的安全研究单位也开始引入卡尔维量热技术,如中国石化青岛安工院、国家安监总局北京安全生产科学研究院、北京理工大学、南京理工大学、中化集团沈阳化工研究院等国内知名的安全实验室。安全领域中塞塔拉姆仪器公司的经典型号C80及Sensys Evo量热仪得到了最广泛的应用 :C80微量热仪借助卡尔维式三维量热传感器,保证各种条件下的准确量热,同时可以配置多种样品池,以实现高压、测压、原位混合等功能,配合瑞士AKTS公司的专业动力学软件,将C80的量热结果进行进一步处理,可实现诸多深度安全评估应用:得到动力学基本参数;轻松实现规模放大,模拟绝热及非绝热情况,模拟各种Φ值,即模拟多种包装/储运条件,TMR计算;模拟多种实际温度条件,世界各地,各季节的实时温度变化对于反应进程的影响。C80配合AKTS动力学软件的组合可以看做是热安全研究的力量倍增器,在保证成果高质量的前提下极大提升效率。另外针对评估煤氧化过程中的微弱热量的释放及聚集导致自燃的风险,国内许多煤矿安全实验室也采用C80等微量热仪研究煤自燃的安全问题,如西安科技大学、中国矿业大学等单位。3.生命/食品科学/Life Sciences生命科学及食品研究领域中涉及的物理化学变化所产生的热效应通常比较微弱,因此测试时需要较大的样品量或要求仪器具有较高的灵敏度[4]。另外,相关研究对象的成分及状态通常比较复杂,如固体、液体、胶体等,并且在生产加工过程中,经常需要进行液体或固体等多相混合,这些都是传统DSC难以满足的条件。基于传承数十年的卡尔维式3D量热传感器的独有优势,法国塞塔拉姆仪器的微量热仪已成为生命科学及食品研究领域的理想工具,并得到了广泛的应用。国内诸多高校如北京大学、大连工业大学、西北大学、大连工业大学、西安工程大学、上海交通大学、上海理工大学等食品、化学专业均采购了具有极高灵敏度的Micro DSC系列生物微量热仪并应用多年。4.催化 / Catalysis固体催化剂对气相的吸附一直是异相催化领域的研究重点,而各类吸附仪一直是此类研究中必不可少的基础设备,使用吸附仪可以精确测定样品的吸附量,而吸附过程的另一重要信息,吸附热,则通常需要通过计算得到,通过简介的简化模型计算的吸附热不仅误差难以估量,也无法区分表面吸附过程不同阶段的能量差异,因此其应用非常有限。而卡尔维式3D量热仪使得吸附热的直接测定成为可能,因其具有测量准确、样品适应性强等特点,可以作为吸附热直接测量的可靠工具。如中科院大连化物所催化实验室拥有塞塔拉姆全系列的量热仪设备,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心配备了Sensys Evo-化学吸附仪联用吸附热测量系统。此外量热技术的开放性设计使得其方便与各类化学、物理吸附分析仪同步联用,同时得到吸附热及吸附量数据。量热技术也可与光谱/XRD等技术结合, 为催化研究领域提供了最前沿的技术可能。5.能源电池 / Energy & Battery随着科技发展及全球环境问题日益凸显,新能源、尤其是石油替代能源的发展得到了工业及学术领域的重点关注,而电池、尤其是锂电池正是替代能源中的一颗明星,无论是应用现状及应用前景均处于众多替代能源方案中的前列。电池使用过程中的自放热及失控条件下的电池热安全问题一直是锂电池研究领域中的重要课题, 塞塔拉姆C80/MS80微量热仪凭借灵活开放的样品空间及不受测试条件影响的高超灵敏度及准确性,多种尺寸样品池选择,已经成为电池研究领域的有力工具。6.高压反应体系研究 / High Pressure Reaction储氢材料开发、气体水合物能源开采、二氧化碳捕获等研究热点均需要苛刻高压条件下实现,卡尔维式三微量热仪允许实现max 1000bar的耐压及控压能力,且其采用样品池内控压模式,量热传感器不受高压环境的影响,十分适合超高压下的反应研究。MicroDSC系列高压卡尔维微量热仪已在国内外气体水合物研究领域得到广泛认可,成为本领域研究的标杆型仪器设备之一。中石油/中海油等国内资源开采单位借鉴国外的应用经验引进了数台MicroDSC7高压微量热仪。金属储氢材料吸放氢过程的热力学研究对于储氢的实际应用开发极为重要,通常也只能通过理论计算获得,卡尔维式微量热仪与高压储氢定量吸附分析仪的同步联用为该领域的研究提供了zui新的解决方案。以上我们介绍了部分学科关于卡尔维微量热的应用历史及传承,希望未接触过微量热技术的跨学科研究者们可以通过此文章更好地了解到微量热应用特点及优势,卡尔维量热技术在中国经历50多年的发展,为中我国各领域的科研工作做出了巨大贡献,也成为相关域科研必不可少的重要工具。展望未来,可以预见卡尔维量热技术将被更为广泛的行业所采纳,同时各学科的相互促进也会使得卡尔式3D维量热技术紧跟时代步伐,不断发展进化,与全世界科学家共同面对未来的机遇与挑战。借此文,我们也借机对一直支持与帮助塞塔拉姆量热技术的朋友们表示敬意与感谢。法国塞塔拉姆仪器(SETARAM)
  • IKA 艾卡故事--氧弹量热仪之前世今生
    1770年,Josef Black (英国化学家、物理学家)首次提出“量热仪”一词,1780年,拉瓦锡(法国化学家)和拉普拉斯(法国天文学家、数学家)最早将量热仪技术用于物理和化学实验,他们将一只几内亚小鼠放到一个冰桶内,通入空气,小老鼠呼入空气中的氧气排出二氧化碳,其自身产生的热量将一部分冰融化成了水,通过测定下部烧杯中收集到的水可以推算出老鼠释放的热量。为了防止热量向外界散失,冰桶的外部包裹一层冰和水的混合物,由于冰及冰水混合物的温度均为摄氏零度,所以天然构成了一个绝热体系,现在后人也称拉瓦锡等设计的系统为冰量热仪或相变量热仪。氧弹量热仪是用于测量固体或液体样品在一个密闭的容器中(氧弹),充满氧气的环境里,燃烧所产生的热值。“氧弹量热仪”是经常使用的名称。测量的结果称燃烧值、热值、BUT值等。热值测量结果可帮助对产品相关要素进行总结,如得出品质、生理、物理、化学以及成本方面的结论。譬如说,煤炭的发热量是其定价的主要依据,饲料的能量是配方师在做配方设计时首先需要确定下来的重要指标。测定时将1g的固体或液体样品称量后放入坩锅中,将坩锅置于不锈钢的容器(氧弹)中。往燃烧容器/氧弹中充满30bar压力的氧气,氧气的纯度最好为99.95%,样品在氧弹内通过点火丝和绵线引燃,燃烧过程中坩锅的中心温度可达1200°C,同时氧弹内的压力上升。在此条件下,所有的有机物燃烧并氧化。氢生成水,碳生成二氧化碳,样品中的硫将氧化成SO2,SO3,并溶于水,释放出一定的热量(硫酸生成热),空气中的氮气在高压富氧的条件下,会有少量被氧化生产NO2,溶于水释放出一定热量(硝酸生成热)。氧弹量热仪的内筒使用的传热介质为水,氧弹浸没在水中,燃烧时产生的热量通过水扩散出去,为确保燃烧产生的热量不会从系统传到外界和外界的热量不会传进系统里,使用另一个充满水的容器(外桶OV)作为隔热的装置,依据不同的测定原理和外筒温度控制,氧弹量热仪可以分为绝热式量热仪和周边等温量热仪。绝热量热仪在实验中,外桶的温度(TOV)全程跟踪内桶温度(TIV)变化而变化。这种绝热几乎完全隔绝热传递。在保持空调环境温度恒定的条件下,测量几乎不受任何的外界影响。样品燃烧所释放出的热量都将聚集在内筒,并通过内筒的温度传感器进行测量。实验过程中没有热损失,无需像等温量热仪一样做修正计算其温升曲线的典型特征为:实验前期,实验末期可以很快达到“稳态”,即内、外筒的温度达到平衡,不会随着时间的推移而变化。 绝热模式的原理简单,测定结果可靠,但由于其结构复杂,内外桶均需要有独立的冷却加热控制系统,能实现内外桶温度的精准跟踪及控制,所需的技术难度较高,所以后人提出了一种理想化的模型,两个理想的牛顿流体在一端温度恒定时,另一端的温度发生渐进性变化时,两者间的热量交换符合牛顿冷却定律,可以通过瑞方公式、罗-李方程等公式对两者间的热量交换做出模拟计算,其结果就是我们常说的冷却校正系数。等温测量模式,实验过程中外桶的温度(TOV)需要保持恒定。保持外桶温度恒定不要求内外桶的完全绝热,内外桶有少量的热交换。在空调环境温度保持恒定的情况下,需要对内外桶间的少量热交换进行修正计算, 其温升曲线的典型特征是:实验前期,实验末期温度存在“拐点”,对温升终点的判断较为关键,为了准确判断温度变化的趋势,即严格按照瑞方公式进行测定时,所需的测试时间较长,通过“温升趋势”预断来缩短测定时间的方法中,即“快速模式”,温升趋势的预判往往成为实验成败的关键。早期的量热仪产品外筒没有独立的冷却加热系统,为了在实验的前期和末期之间尽量保持外筒水温的基本一致,外筒的水箱容量通常为内筒的的5-10倍,通常为10-20L,但由于外筒没有冷却设备,测定结束后内筒的水也循环进入外筒,所以经过数次测定后外筒温度容易出现缓慢升高的现象,影响了测定的准确性。现在的氧弹量热仪技术日新月异,从结构到功能上均发生了许多的变化,测定时间较早期的手工操作的量热仪而言已极大地缩短,测定精度对于一些进口品牌而言,其5次苯甲酸标定过程中的相对标准偏差已可以达到0.05%,如德国IKA公司,对于国产仪器而言,一些好的品牌其相对标准偏差也可以控制在0.1-0.15%之间。从结构而言,由于恒温水浴等技术的使用,量热仪已抛弃了传统的大肚子外筒,内筒的水量也控制在标准要求的下限,这样其热容量(水当量)将相应减少,温度的平衡时间也将缩短。氧弹的结构发生了明显的变化,充氧接口与放气接口合并,点火电极与氧弹弹体构成点火电路,其主要目的是尽量减少在氧弹上的开口,因为每一个开口对氧弹都意味着增加了额外安全隐患,都意味着需要额外增加密封圈等配件和更多的操作者维护,氧弹的外形设计也发生着明显的变化,氧弹一般由弹筒,弹盖和螺纹环三个部件组成,传统的氧弹其接口放在了上部,相互间用密封环密封,我们知道在点火燃烧时热量集中在中上部,并通过上部对外扩散,由于密封环的阻隔其导热速率将明显下降,德国IKA公司最新推出的C6000系列氧弹,采用了独特的倒扣式设计,接口放在了氧弹的下部,氧弹顶端是一体的圆形弧顶,实验过程中的热量将更易向内筒扩散,也更容易达到温度的平衡,而且在保证其最高330bar的耐压测试标准的同时,将氧弹重量降低了30%,这样实验末期的温度平衡时间将大大缩短,所以其绝热模式的测定时间从原来的15分钟降到了8分钟,周边等温模式的测定时间从22分钟降低到了12分钟。从功能而言,氧弹量热仪已经高度自动化,自动充水,自动排水,有独立的冷却循环水浴和加热系统构成了自动量热仪的水循环系统,自动充氧,自动排废气,可以根据不同标准的要求对氧弹数次充氧放气已完成氧弹内部空气的净化,氧弹自动识别,自动点火,像一些先进的仪器如德国IKA公司的C6000等,甚至可以每次测定点火的能量,自动扣除并自动计算热值,测定结果更为准确。如上所述,下一代的氧弹量热仪产品必将是在满足标准精密度,安全性等基础上,逐步趋向于小型化,自动化,快速测定等优化操作减少劳动量的设计,而且仪器的工作表现需要更为稳定。 关于 IKA ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板,恒温循环系统, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西, 韩国等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 小菲课堂|为集成项目选择合适的热成像仪,这五点要清楚.......
    随着红外热像仪在工作中的应用越来越普遍,越来越多的企业明白在工作项目中添加热成像传感器,可以发现很多肉眼看不到的东西。如果你正要将热像仪加入到目前的工作中去,以下这些事情一定要弄清楚!01红外热像仪的工作原理红外热像仪捕捉红外波段的能量(热量),并将这些能量通过数字或模拟视频图像输送出来。红外热像仪由镜头、热传感器、处理电子设备和机械外壳组成。镜头将红外能量聚焦到传感器(也称为探测器)上。探测器实际上是一组像元构成的,可以有多种像素配置,其中最常见探测器的分辨率是320x256和640x512像素。夜视图像与热图像对比可知:热成像完全不受可见光照的影响与可见光相机相比,红外热像仪的分辨率似乎较低,但这是有原因的。在红外热成像仪中,单个的探测器元件本身比在可见光相机中要大得多。可见相机的像素只有1-2μm,而红外热成像仪的探测器像元每个有12-17μm!这是因为热探测器需要感应波长比可见光大得多的能量,这就要求每个探测器像元都要大得多。因此,与相同机械尺寸的可见光相机相比,热像仪通常具有更低的分辨率(更少的像素)。当热能到达探测器后,读出的电子设备将其转换成信号,该信号既可以从热像仪中传出,也可以通过像FLIR Boson这样的热像仪直接进入系统芯片电路。这为FLIR热像仪提供了图像处理和分析等内置功能,而这些功能曾经需要集成商开发后端电子设备。02分辨率决定细节程度首先问问自己,你需要什么样的红外图片?你需要看多远?以及你需要在图像中呈现的细节程度。如果你只需要检测一个物体,一个像素就足够了。如果你需要识别物体(如人、动物或车辆),你需要更高的分辨率。甚至可能需要更多的像素来识别物体的细节(例如,如果它是一个武装的人,是狗而不是鹿,或卡车而不是汽车)。分辨率决定了热像仪可以检测到的细节红外热像仪的范围从成本较低的成像仪(比如FLIR ONE Pro)到用于救生任务的高性能红外热像仪。像Boson这样的FLIR红外热像仪有qVGA(320x256)分辨率和VGA(640x512)分辨率,视场角(FOV)从4°到92°不等。像有些低成本解决方案可以选择使用80x60和160x120这样的低分辨率热像仪。03热灵敏度数值越低,性能越好热像仪的灵敏度被指定为噪声等效温差(NETD)。NETD是一种信噪比指标,它告诉您产生与热像仪时间噪声相等的信号所需的温差,以及热像仪可以分辨的最小温差。对于需要检测细微温差和精细细节的应用,NETD较低非常重要。NETD通常以毫开尔文(mK)表示,数字越小表示性能越好。FLIR热像仪的灵敏度普遍低于50mK,处于行业良好水平(低成本制造商的热像仪可能会将NETD设置在测试环境温度50℃,而不是行业标准的测试环境温度30℃,从而隐藏其低灵敏度。)需要数值低的NETD来检测电路板上的细节04中波or长波红外热像仪热像仪通常只对两个波段之一敏感:3-5μm的中波红外(MWIR)或8-14μm的长波红外(LWIR)。尽管也有例外,但大多数MWIR热像仪需要使用车载低温冷却器将红外探测器冷却至约77开尔文,以便生成图像。制冷型热像仪比非制冷型热像仪更敏感,但冷却器增加了尺寸、重量、复杂性和成本,并且需要定期维护。像Lepton和Boson这样的非制冷型长波热像仪可以在环境温度下成像,因此它们比制冷型长波热像仪更小、更轻、更简单、成本更低。05辐射测量过程与标准所有热像仪都能提供其视野内热能相对强度的图像,但有些热像仪更进一步,还能提供这些物体的校准、非接触温度测量,这个过程叫做辐射测量。为了做到这一点,热像仪需要补偿其他辐射源(反射、镜头材料)、大气效应(湿度、天气条件和与目标的距离)以及被观察物体的材料特性(尤其是发射率)。一旦这些元素已知,红外热像仪接收到的辐射量就可以转换为温度值,精度接近±2°C。通过这台辐射热像仪上的点测量工具可以找到场景中的温度FLIR热像仪具有不同程度的辐射测量能力和精度,从仅成像到简单的中心点测温功能,再到先进的辐射测量和更高的精度。在为项目选择红外热像仪时分辨率、热灵敏度、波长以及辐射测量都是我们必须要考虑的因素并不一定性能越好越适合更要考虑项目的侧重点
  • 买 高低温湿热试验箱,发热负载为0~1KW会改变湿度和高低温的工作状况吗?
    高低温湿热试验箱里通常所提到的湿度是相对温度而言的,所以我们叫相对湿度;在发热负载为0~1KW条件下,说明设备带有1KW发热量的负载,我们综合计算设备所需要的冷负荷,会一定程度的加大设备的所需要的制冷量,利用PID+SSR控制方式结合(BTC)平衡调温,通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到温度动态平衡。所以不管温度在50℃或者其他温度条件下,不会影响温度的波动,在制冷系统设计的制冷量,即冷负荷满足1KW的发热负载条件下,-70℃~+150℃之任意一温度条件都是可以使用的。意思是说当我们加大其制冷压缩机、冷凝器和蒸发器,不用加大加热器,以便节能控制;只要我们利用足够的制冷量来控制其温度,平衡1KW发热量的负荷,使温度最终达到平衡后,湿度就可以稳定运行了,因为湿度是相对温度而言的,是相对湿度,所以加湿器也不用加大,按正常来配置,温度稳定了,湿度是可以稳定的。所以在我们所要求的湿度范围内,任意一个湿度条件是不会受影响的。如还有其它问题,敬请随时与我司客服人员联系,谢谢!※ 备注:以上回复内容为东莞市试验设备有限公司技术性问题回复,请勿乱套在其它品牌设备上!感谢大家的支持与厚爱,愿合作愉快!
  • 检查飞机是否进“水”的利器—热成像仪
    p style="line-height: 1.75em " FLIR公司研制了一种新型热成像仪,或可改观飞机中复合材料湿气检测问题。/pp style="line-height: 1.75em text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/a06fa3cb-1eeb-45d6-b8aa-6e236e7fbf77.jpg" title="1-9-2.jpg" width="450" height="268" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 450px height: 268px "//pp style="line-height: 1.75em " 对于一架飞机来说,由于质量和强度要求,其机身结构大多使用碳纤维等复合材料。使用这些复合材料的飞机结构基本都保持了一种“蜂窝”状,一旦水蒸气等湿气进入这种结构,飞机将变得十分危险,但这种情况又是难以避免的。当飞机飞行到一定高度时,遇到高空中的冷空气,这些湿气会凝结成冰。这样一来,材料会被张裂,原本稳定的“蜂窝”结构变得脆弱。而如果这个过程反复的发生,材料结构遭到破坏,会严重影响飞机飞行的稳定性。/pp style="line-height: 1.75em " 由于湿气的危害,检查飞机中的湿气就变得尤为重要。众所周知,热成像仪是检查飞机结构是否进入湿气的一个重要的工具。通常,进行这项检测最好的时间段是飞机降落后的一小时以内,因为在这个时间段中,飞机部件材料与冷冻液之间的温度差达到最大值,会在成像仪中形成足够明显的对比度。但当一架飞机停放在机场几天之后,没有办法得到完美的成像效果时,又该如何进行检查呢?答案是:FLIR公司研制的新型热成像仪。/pp style="line-height: 1.75em " strong 热成像仪检查的优势/strong/pp style="line-height: 1.75em " Thermografisch Adviesbureau BV是一家在检测湿气是否进入飞机结构方面具有多年经验的公司。这家公司的老板Ralf Grispen表示:“热成像仪进行检测是一种高效快速的检测方式,而传统的检测方法,例如通过锤子敲击材料表面,通过听声音的差别进行检测等与之相比准确度较差且受时间影响。此外,热成像仪可以通过温度差来展示飞机结构的全貌,并且可以清晰的展示出水分的分布。最重要的是,热成像仪可以报告、分析并且解释可能隐藏的大量湿气”。/pp style="line-height: 1.75em " strong 热量差的挑战/strong/pp style="line-height: 1.75em " Ralf Grispen先生接下来补充道:“使用热成像仪来检测的最佳时间是飞机降落后的一个小时之内,这是你可以得到复合材料和湿气之间差别效果最好的热量图像”。/pp style="line-height: 1.75em " 由于湿气和复合材料具有不同的热性能。当加热或冷却达到热平衡后,可以观察到湿气和材料之间的不同。通过热成像仪,可以清晰的观察到材料表面热量分布。然而,要想一直得到好的热分析效果仍然是困难的。在2015年,Thermografisch Adviesbureau BV的团队受邀来到波音公司进行一家飞机机翼的检测,这架飞机在几天前已经停放在飞机库中。/pp style="line-height: 1.75em " “在这种情况下,由于飞机库的密闭环境,湿气和飞机结构材料之间的热量差并不明显。因此在飞机降落后检测才是最佳的。我们想挑战这个热量差的难题,于是我们通过各种方法来增加热量差,一种方法是进行加热让被检测的材料达到一个恒定的温度,这种方法通常也叫做加热热成像。但其缺点是通过加热后会发生短暂的热传导效应而使图像不稳定。尽管加热热成像是一种精确度高的检测方法,但是实际情况下却应用较少。因为为了得到这样一个热量成像图是非常消耗时间的,而且性价比比较低,所以这并不是一个很好的选择。Ralf Grispen先生向我们讲述了他们的主要思路。/pp style="line-height: 1.75em " strong热成像仪的成功/strong/pp style="line-height: 1.75em " 为了满足热量差的需求,Thermografisch Adviesbureau BV的团队需要进一步的探究。他们首先决定在飞机库中使用移动冷库以及干冰直接冷却机翼,通过这种方法来尽可能模拟飞机的飞行环境和飞机降落后的热量差。此外,通过操纵起重机来移动机翼保证了每个结构可以得到仔细的检查。/pp style="line-height: 1.75em " “我们希望可以向客户也同时向自己证明研发的热成像仪的效果。我们准备了一个小的测试样本,该样本具有和波音客机上机翼相同的材料,向其中注入水分,之后进行下一步的检测。通过FLIR P660型热成像仪我们成功的进行飞机复合材料的进水检测,通过所得到的热成像图和原图进行比对,清晰的发现了这些水分的存在“。Ralf Grispen先生补充道。/pp style="line-height: 1.75em " strong 保证检测的质量/strong/pp style="line-height: 1.75em " 针对上述情况,Ralf Grispen先生推荐了一款FLIR P660型的热成像仪。“通过多年的使用证明FLIR P660型的热成像仪是一台可靠的热成像仪,可以提供清晰度较高的分析图片以及详细的数据。”/pp style="line-height: 1.75em " 最后他表达了自己对于热分析仪的看法,“未来热成像仪在飞机工业上会扮演更为重要的角色,尤其是随着越来越多的复合材料在飞机上得到应用,这种重要性会进一步放大。热成像仪作为飞机进水检测的主要方法,拥有着其他方法无法比拟的性价比,对于保证飞机结构和乘客安全,选择热分析仪是必须的”。/ppbr//p
  • 耐驰收购美国TIAX绝热反应量热仪业务
    德国耐驰仪器制造公司近日宣布成功收购美国TIAX LLC公司的加速量热仪(ARC)和自动压力跟踪绝热量热仪(APTAC)业务。ARC和APTAC业务将被并入德国耐驰公司现有的热分析业务,并由耐驰公司位于美国Burlington,MA的分公司负责生产制造。 绝热量热仪在工业安全领域有着至关重要的作用。其小型而高度灵活的特性,特别适合测量放热化学反应的热量和压力特征,帮助工程师、科学家识别潜在的危险并获取过程安全涉及的关键指标信息:如紧急卸压系统、排放处理、过程优化、热稳定性等等。 因此,在化学、医药、能源、政府机构、实验室等领域广泛使用绝热量热仪来研究化学动力学、储存/运输、过程中断、化学工艺设计等问题。绝热反应量热仪也常被用来做事故调查、气囊、充电电池、航天飞机与火箭推动研发工作。 关于德国耐驰仪器制造有限公司 德国耐驰仪器制造有限公司成立于1962年,是世界领先的高性能热分析仪器专业制造商。在五十多年热分析技术研发过程中,耐驰公司积累了丰富的软、硬件设计及应用经验,锐意创新,不断改进和开发新产品,以适应不同用户的需求。其最宽泛的温度测量范围(-260 ℃ ~ 2800 ℃)和卓越的产品品质,使得耐驰热分析仪器在国际热分析市场占据了主导地位。更多信息请访问:www.netzsch.cn。 关于美国TIAX LLC公司 美国TIAX LLC公司是一家技术工艺咨询服务公司,致力于将技术与市场的结合,促进最新技术向应用的转化。公司拥有50多个研发实验室,其ARC与APTAC产品业务一直处于世界领先地位。 更多信息,请访问www.tiaxllc.com。
  • 广东越联仪器为您解读冷热冲击试验箱核心部分配件
    很多客户在询三箱式冷热冲击试验机时都会疑问为何一定要用“泰康”牌压缩机。  三箱式冷热冲击试验箱领域的应用  广东越联仪器品牌三箱式冷热冲击试验箱主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。更多有关三箱式冷热冲击试验箱的技术文章,可浏览我公司的官方网站www.yuelian.com.tw。  主要用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,都会用到,是各领域对产品测试的必不可少的一项测试设备。  三箱式冷热冲击试验箱箱二箱与三箱的区别  三箱式冷热冲击试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家军用标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,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。  三箱式冷热冲击试验箱由于工作方式与结构不同,分为二箱式冷热冲击箱与三箱式三箱式冷热冲击试验箱。  二箱式三箱式冷热冲击试验箱只有二个工作室,分别为高温和低冷,冲击工作时,只需通过吊栏将测试件移动至相应的工作室即可,能量损耗相对较少,与三箱式相比,配置均小,成本较低,故障率相对偏低。它的原理是吊篮式上下交替运动。  三箱式三箱式冷热冲击试验箱主要用于固定静止式摆放产品,或带载测试,测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预冷室或预热室的温度带入工作室,实现温度的快速冲击变化,由于比二箱冷热冲击箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大,成本相应增加。  二款设备是根据客户的实际产品形状、重量还有参照的技术试验规范而定的,一般小型物件不超出试验箱吊篮尺寸的可以选择二箱式,相反有一定重量的大物件都会采用三箱式。  三箱式冷热冲击试验箱专业模拟材料在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度。
  • 三德科技新品量热仪SDAC6000闪耀比武赛事
    近期,国家电力投资集团公司(以下简称“国家电投”)2017燃煤采制化技能竞赛、河北检验检疫煤炭实验室检测技能比武先后落下帷幕,作为国内燃料管理领域领先的设备和解决方案供应商,三德科技为上述两场竞赛提供了全面的赛用设备及技术与培训支持。其中,公司2017年新品量热仪SDAC6000,作为发热量测试的指定赛用设备,亮相赛场,运行稳定,零故障服务,得到参赛选手、主办方领导及专家的一致认可。赛事概况国家电投2017燃煤采制化技能竞赛(9月3日-9月8日) 图为开幕式现场 竞赛内容:技能知识考试及实操竞赛,实操项目包括制样、采样、发热量、挥发分、全硫。参赛情况:来自国家电投系统14个分(子)公司19个代表队57名选手参赛。赛用设备:3套单控SDAC6000量热仪、3套SDS-IVa定硫仪图为发热量实操竞赛现场 据悉,国家电投集团燃煤采制化技能竞赛总决赛,由国家电投职业技能鉴定中心、国家电投人才学院承办、上海电力股份有限公司协办,最终角逐出一等奖1名,二等奖4名,三等奖7名。其中,三德科技对中电国际江苏常熟发电有限公司、江西电力有限公司新昌发电分公司、内蒙古能源有限公司扎哈淖尔煤业公司、河南分公司新乡热力有限责任公司等部分获奖参赛代表队赛前进行了专业理论及实操培训。 河北检验检疫煤炭实验室检测技能比武(9月5日-9月6日)图为开幕式现场 竞赛内容:常规项目组和化学分析组现场操作,常规项目包括 “干基挥发分”、“干基高位发热量”测定,化学分析为 “煤中磷”测定。参赛情况:河北检验检疫系统32名选手参赛。赛用设备:3套双控SDAC6000量热仪图为发热量实操竞赛现场此次比武旨在选拔出优秀选手代表河北队参加于9月下旬举办的国家质检总局2017煤炭检测技能大赛。届时,国家质检总局38个单位76名选手将会参加总决赛,三德科技将继续一如既往地为大赛提供赛用设备及技术支持。 结语SDAC6000量热仪,是三德科技于2017年上市的全新一代热值分析产品,亦是公司首款自动充放氧、氧弹自动升降的量热仪产品,在承袭前代产品“环境适应能力强、测试精准稳”等优良基因的基础上, SDAC6000量热仪在氧弹、内桶、流路及软件等方面亦进行了大幅优化设计,性能全面升级。截至目前,在国内及海外市场均已实现批量销售,并赢得客户认可。自2006年起,三德科技已先后为国家电投、华电、大唐、神华、国电等中国一流能源企业共计50余次燃煤采制化技能竞赛提供设备与技术/培训支持,累计400余台(套)设备零故障服务赛事。
  • 光影探“热”|上海大学生电视节,用热成像仪拍摄了一部科教片
    第十六届上海大学生电视节已经圆满落幕,以9月22日-23日接连两日的光影秀为预热,主持人大赛、视频广告大赛等专业比赛顺利举行。为记录这场三年来首次回归线下的大学生电视盛事,华东师范大学传播学院组建起多路摄影小队,展开多种形式的影像记录和成片摄制实践,除了普通常见的摄录设备,同学们还使用热成像设备、测温仪,深入探究散发着光与热的大学生电视节。传院学生正用测温仪和红外成像仪拍摄观察在成片正式与大家见面之前,让我们一起来看看来自学生摄影团队的“热成像回顾”:可见光-热成像拍摄对比图之一-樱桃河畔,桥边行人左侧的图片常见普通,而右侧的热成像对比图则是另一个光影世界。为了试验器材,拍摄一部校园热力学科普短片,我们将器材对准校园一角,果然是同一个场景不同的观感。红外热成像仪可以根据不同的场景,支持多种热图显示,包括多种伪彩色和热黑、热白模式;右图采用的成像模式就是伪彩色。类比摄像机镜头画面里明暗的对比,热成像视野的灰度差异表示热成像仪所接收物体发出红外线量的多少,即可反映物体的温差:颜色越深灰度越高说明相对温度越低,反之则越高;若要观察此时绝对温度还需要采用全画幅显示。镜头里,洒水车的扫帚旋转轴、后轮主轮轴温度最高,骑车的同学也呈现出高亮温感。试验成功,且让我们等待光影秀的搭建和开场吧。行驶中的货车的热成像-发动机和轮胎装载大视节光影秀器材的卡车从校门口缓缓驶入传播楼侧,开启热成像视频记录仪,货车发动机的热量扩散到了汽车车盖表面,画面中最亮的光点呈现亮黄色,温差对比非常明显;而因为导热性、摩擦情况、热传递情况差异,轮轴的温度可达到近50℃,而橡胶车胎表面温度只有约20.5℃。强温差下的伪彩红外视野十分瑰丽奇幻,是天然的视觉特效。可见光-热成像拍摄对比图之二-传播楼前,铺设调试团队和传播学院学生来到樱桃河畔大型投影仪的架设布线现场,我们的摄像团队正围绕工作人员拍摄。通过更近距离的红外拍摄,我们得到了更为清晰的人体热成像轮廓。需要声明的是,热成像仪画面呈现的只是传感器接收到的热辐射,而并非所谓“透视”,之所以能够在画面中辨别人的轮廓外形,是因为相对于现在的环境温度,人体散发的热量极为显著,若是在炎炎夏日,空气温度达到接近人体温度时,我们可能更难从一堆清晰度低、颜色相近的色块辨认画面。带队教师用热成像仪拍摄搭建器材的工作人员带队教师用热成像仪拍摄搭建器材的工作人员布置现场时,下起了淅沥小雨,我们的衣服上也淋上了斑驳的雨点,为探究此时人体的热成像图变化。得到工作人员同意后,我们近身靠前,边测温边拍摄了热成像照片。在观察的时候我们发现,集中淋在衣服上雨滴形成了一个个明显的“蓝点”,这是因为雨滴温度要比人体温度低,在短时间一直处于淋雨环境时,衣服表面温度会因并不均匀地沾上雨滴而出现温度差异,通过红外热成像视野能为人眼观测到。华师大物理系同学讲解上海大视节的光和热效应光影秀开始前(左)光影秀开始后20分钟(右)在进行多组热成像拍摄后,天色已晚,我们还想探究背后更多的物理原理。在22日光影秀正式公映第一天,我们特邀了物理与电子科学学院的夏冉同学一同在传播楼前拍摄观察。此前,我们在光影秀试投屏前后不同时刻拍摄了多张传院照片,但并没有见拍摄画面中有明显的变化。夏冉同学为我们解释,画面中两个热点分别是工作中的空调外机和投影仪,而打到传院外墙的灯光虽然有视觉震撼力,但相隔数十米的投映,并不能给墙体增热多少。在绵绵秋雨中,跨学科的“专业混搭”,对比强烈的差异化影像记录,配合着有趣的现场讲解,不仅为制作一部校园热力学科普短片打下基础,同时还是华师大传播学院“融媒体大传播”的小小探索。用热成像记录传院和大视节大视节主持人大赛现场的热成像拍摄23日下午,我们还参与了大视节主持人大赛的热力学摄影,透过热成像镜头,比赛正酣的音乐厅果然热力非凡。在上海大学生电视节开幕式各项活动结束后,我们为各摄制组团队拍摄了热力学头像,并制作成传播学院院标。关于大视节,关于传院,关于光和热,我们传院学子热力学影像实践还在继续,敬请期待!传播学院的学生拍摄团队热成像照片拼图
  • 差示扫描量热仪:揭示材料热性质的秘密武器
    差示扫描量热仪(DSC)是现代材料科学中不可或缺的重要工具。它凭借其独特的测量原理和高精度的数据记录,为科研工作者揭示了材料的热性质秘密。上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪DSC的工作原理基于热量差异测量。在实验中,样品与参比物同时受到相同速率的加热或冷却,由于它们的热性质不同,会产生热量差异。这些差异通过高精度的传感器实时监测,并转化为电信号进行记录,形成DSC曲线。通过分析这些曲线,科研工作者可以获取到关于材料的多种热性质信息,如熔化、结晶、相变等过程的温度和热量变化。DSC的应用范围广泛,涵盖了高分子材料、无机物、有机物、药物等多个领域。在材料研发过程中,DSC可以帮助科研工作者了解材料的热稳定性、纯度、结晶度等关键性质,为材料性能的优化提供重要依据。此外,DSC还可以用于化学反应的研究,测量反应热、反应速率等参数,为化学研究提供有力支持。然而,DSC的使用也需要一定的技术要求和注意事项。样品制备要求高,需要确保样品的均匀性和纯净度。同时,仪器的摆放位置、实验过程中的环境控制等也需要特别注意,以保证测量数据的准确性和可靠性。总之,差示扫描量热仪作为现代材料科学中的关键工具,为科研工作者揭示了材料的热性质秘密,为材料研发和化学研究提供了有力支持。
  • 绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司281.70万元采购差示扫描量热,量热仪
    基本信息 关键内容: 差示扫描量热,量热仪 开标时间: 2022-01-24 09:00 采购金额: 281.70万元 采购单位: 绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司 采购联系人: 周女士 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 浙江天平项目咨询有限公司 代理联系人: 陈锦钟 代理联系方式: 立即查看 详细信息 浙江天平项目咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司杭州湾上虞经济技术开发区反应风险评估联合实验室—绝热量热仪大体积样品测试系统、差示扫描量热仪DSC采购及安装项目(第二次)的非政府采购招标公告 浙江省-绍兴市-上虞区 状态:公告 更新时间: 2022-01-01 招标文件: 附件1 项目概况 杭州湾上虞经济技术开发区反应风险评估联合实验室—绝热量热仪大体积样品测试系统、差示扫描量热仪DSC采购及安装项目(第二次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/获取招标文件,并于 2022年01月24日 09:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:TPYQ2021004X 项目名称:杭州湾上虞经济技术开发区反应风险评估联合实验室—绝热量热仪大体积样品测试系统、差示扫描量热仪DSC采购及安装项目(第二次) 预算金额(元):2817000 最高限价(元):2430000,387000 采购需求: 标项一 标项名称: 绝热量热仪大体积样品测试系统 数量: 1台 预算金额(元): 2430000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:详见采购需求。 备注: 标项二 标项名称: 差示扫描量热仪DSC 数量: 1台 预算金额(元): 387000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:详见采购需求。 备注: 合同履约期限:标项 1、2,合同签订之日起180日历天完成到货安装及调试并经验收合格。 本项目(否)接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2022年01月01日至2022年01月24日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/ 方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件) 售价(元):0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年01月24日 09:00(北京时间) 投标地点(网址):政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/ 开标时间:2022年01月24日 09:00 开标地点:绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 373 开标室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目实行网上投标,采用电子投标文件,若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。2.标前准备:各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统。注:供应商先要申领CA,取得CA后需要在政采云平台进行绑定,CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右,建议供应商获取招标文件后立即办理。《CA管理学习专题》:https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44《CA驱动和申领流程》:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html3.投标文件制作:① 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:400-881-7190。② 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。《电子投标工具》:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》:(需登录账号后查看)https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。5.投标人可指派授权代表递交备份文件,授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件,于投标截止时间前到达开标地点递交。6.特别提醒① 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的国企采购活动。② 除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。7.进入上虞区公共资源交易场所,需进行测温、查验健康码,并佩戴口罩。请各投标人,根据省、市、区相关防疫要求,做好个人防疫工作。 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司 地 址:上虞区 传 真: 项目联系人:周女士 项目联系方式:13989527873 2.采购代理机构信息 名 称:浙江天平项目咨询有限公司 地 址:浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场11楼 传 真: 项目联系人:陈锦钟 项目联系方式:13587399711 附件信息: 303.5K × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:差示扫描量热,量热仪 开标时间:2022-01-24 09:00 预算金额:281.70万元 采购单位:绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:浙江天平项目咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 浙江天平项目咨询有限公司关于绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司杭州湾上虞经济技术开发区反应风险评估联合实验室—绝热量热仪大体积样品测试系统、差示扫描量热仪DSC采购及安装项目(第二次)的非政府采购招标公告 浙江省-绍兴市-上虞区 状态:公告 更新时间: 2022-01-01 招标文件: 附件1 项目概况 杭州湾上虞经济技术开发区反应风险评估联合实验室—绝热量热仪大体积样品测试系统、差示扫描量热仪DSC采购及安装项目(第二次)招标项目的潜在投标人应在政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/获取招标文件,并于 2022年01月24日 09:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:TPYQ2021004X 项目名称:杭州湾上虞经济技术开发区反应风险评估联合实验室—绝热量热仪大体积样品测试系统、差示扫描量热仪DSC采购及安装项目(第二次) 预算金额(元):2817000 最高限价(元):2430000,387000 采购需求: 标项一 标项名称: 绝热量热仪大体积样品测试系统 数量: 1台 预算金额(元): 2430000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:详见采购需求。 备注: 标项二 标项名称: 差示扫描量热仪DSC 数量: 1台 预算金额(元): 387000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:详见采购需求。 备注: 合同履约期限:标项 1、2,合同签订之日起180日历天完成到货安装及调试并经验收合格。 本项目(否)接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2022年01月01日至2022年01月24日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/ 方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件) 售价(元):0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年01月24日 09:00(北京时间) 投标地点(网址):政采云平台http://www.zhengcaiyun.cn/ 开标时间:2022年01月24日 09:00 开标地点:绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼 373 开标室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目实行网上投标,采用电子投标文件,若供应商参与投标,自行承担投标一切费用。2.标前准备:各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商,并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后,可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时,建议使用WIN7及以上操作系统。注:供应商先要申领CA,取得CA后需要在政采云平台进行绑定,CA相关操作可参考《CA管理学习专题》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右,建议供应商获取招标文件后立即办理。《CA管理学习专题》:https://edu.zcygov.cn/luban/ca?utm=web-government-front.380aac0a.0.0.fc2b6aa0b6e211ebbdb0dd007730dd44《CA驱动和申领流程》:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html3.投标文件制作:① 应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题,可致电政采云平台技术支持热线咨询,联系方式:400-881-7190。② 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件。《电子投标工具》:http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》:(需登录账号后查看)https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r4.供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。5.投标人可指派授权代表递交备份文件,授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件,于投标截止时间前到达开标地点递交。6.特别提醒① 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的国企采购活动。② 除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。7.进入上虞区公共资源交易场所,需进行测温、查验健康码,并佩戴口罩。请各投标人,根据省、市、区相关防疫要求,做好个人防疫工作。 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:绍兴市上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司 地 址:上虞区 传 真: 项目联系人:周女士 项目联系方式:13989527873 2.采购代理机构信息 名 称:浙江天平项目咨询有限公司 地 址:浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路588号百官广场11楼 传 真: 项目联系人:陈锦钟 项目联系方式:13587399711 附件信息: 303.5K
  • 暖气热但屋里冷,根源竟在这里......FLIR热像仪带你“走进科学”!
    随着一股寒潮的侵袭全国各地都大幅度降温北方多地更是出现大规模降雪那么你家房屋的保暖情况还好吗?有时候屋里温度太低并不是暖气不给力很可能是因为热量被浪费掉了!今天小菲就来带领大家找到热量泄漏的源头保障您温暖的在屋中度过整个寒冬定期能源审计,发现问题很多时候,房屋的热量损失可占建筑物总能耗的50%。因此,减少和消除空气泄漏通常是降低能源成本同时提高建筑物耐用性和居住舒适度的成本效益的方法。但是,人们该如何找到这些漏洞,并尝试解决它们。这个过程要从能源审计开始:一项旨在检测和记录建筑物当前的能源消耗,并确定建筑物可以提高能源效率区域的建筑评估。审计过程中可以发现轻微的低效率问题,通过简单的修复很容易纠正,比如在窗户周围添加挡风雨条,或者在修复成本变得昂贵之前帮助定位潜在的更大问题。能源审计的前提:了解建筑在进入能源审计之前要考虑的一个重要因素是了解相关建筑。熟悉历史☞需要询问和确定的关键问题是:建筑物的一般年限、其修复历史以及任何其他改变或影响建筑物功能的事件。这些信息可以在审计过程中提供关键背景信息,尤其是作为购买房地产所需尽职调查的一部分。检查材料☞建筑或修复内外结构使用了哪些材料?是否存在此类材料通常开始降解并导致外部空气进入的已知区域?能源审计的关键:选对工具通常,建筑物中的主要能源效率是人类感官无法察觉的。这需要使用专门的工具来检测空气泄漏和能源效率低下的来源。这些工具中最主要的是红外热成像仪。检测和可视化红外(热)能量是定位潜在能量问题区域的最有效方法。对于房主自身而言,适用于Android和iOS设备的FLIR ONE Pro和FLIR ONE Pro LT手机热像仪附件,为进行定期家庭能源审计提供了一种经济高效的解决方案。对于专业人士来说,独立的FLIR C3-X/C5/Ex系列或Exx系列热成像等设备提供了更持久的电池电量,以及更丰富的功能和坚固的外形,以应对日复一日的重复使用。这是湿气问题还是隔热层缺失呢?然而,在家中使用红外热像仪检测“冷”点的能力并不一定意味着冷点就是空气泄漏,也可能是湿气从外面进入建筑物,或是从漏水的管道/淋浴排水管进入。在这些情况下,FLIR建议使用温湿度计来确认水分侵入。建筑物内未检测到的漏水可能会导致灾难性的损坏,并通过促进霉菌生长增加对居住者健康的威胁。FLIR MR265提供针式和无针式水分检测以及内置热像仪,可帮助快速确定需要进一步测试和修复的区域。全面能源审计:了解建筑设计有关建筑物的历史知识以及正确的工具可以帮助使用者快速定位潜在问题。然而,要进行真正全面的能源审计,检查员必须对建筑设计和影响建筑性能的外部因素有基本的了解。使用FLIR红外热像仪通常在清晨检查房屋和建筑物,以避免阳光负荷的影响每栋建筑的建造都会考虑受控的气流,以提高居住者的舒适度和安全性。了解建筑设计的基本工程有助于指导审核员确定发生不受控制的空气泄漏的位置。此外,外部天气可以在进行准确的能源审计方面发挥重要作用。室外空气温度与室内空气温度之间的显著对比,为定位潜在问题区域提供了方案。然而,即使存在明显的温度对比,天气也可能不利于准确的审计。不利的天气因素包括太阳负荷和风。太阳能负载有助于掩盖潜在问题,特别是在阳光直射的一侧。类似地,风可以通过冲掉室内和室外空气之间的气压差暂时掩盖更多问题,这使得用热像仪检测空气泄漏比在平静的天气下要困难得多。案例分析:借助FLIR T640,意大利建筑团队成功分析和诊断外部隔热系统想要对房屋进行准确的能源审计除了要对建筑物详细了解还要选对适合的工具这样才能避免热能源泄漏
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