自热物质试验仪

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自热物质试验仪相关的厂商

  • 紫微装备(沈阳紫微检测仪器有限公司),原紫微测试无损事业部,隶属于紫微测试。公司致力于无损检测仪器的研发、生产,和技术创新。沈阳紫微检测仪器有限公司,是一家国际品牌的试验设备制造商和解决方案提供商、国内颇具规模的检测设备制造民营企业。国家高新技术企业、辽宁省省级企业技术中心、沈阳市中小企业公共服务示范平台。公司先后通过ISO-9001质量体系认证、武器科研三级保密单位、GJB9001B-2009武器装备质量体系认证单位(编号:16JB3415)。紫微装备致力于压力流量密封性、汽车零部件耐久性、环境稳定性、材料热物理性试验设备的研发、生产、销售和服务。随着规模的不断扩大,生产基地分别设立在沈阳、长春、丹东、武汉。未来产值将达到3亿元。
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  • 广州分析测试中心科力技术开发公司(简称“中广测科力”)成立于1993年,是中国广州分析测试中心/广东省测试分析研究所(简称"中广测")下属企业,依托中广测的技术实力和研发能力,主要从事标准物质的销售服务、分析仪器的研制开发和进出口的代理业务。中广测科力从2002年开始代理销售国家标准物质,是国内最早从事标准物质销售和技术服务的企业之一,也是国内全面和综合的标准物质和标准样品的专业供应商之一,有着大型标准物质仓库,专业的销售和技术团队。我们有自主研发天然产物对照品和中药化学对照品,同时代理销售国产和进口几十万种标准物质和标准样品,业务遍及国内各省市检测机构、科研院校和工厂企业,在广大用户中有着良好的信誉。 华南标准物质网创办于2008年,由中广测科力主办,是华南地区大型全面的标准物质和标准样品的产品信息服务平台,集国内外众多品牌的标准物质和标准样品综合产品网站,为全国各地实验室、检测机构、科研院所、高校和工厂企业提供优质产品和售后服务。 中广测科力北京办事处于2016年2月在北京设立,是一家集销售服务和采购物流一体化的分支机构,秉承着中广测科力“服务科研、争创优质、团结进取、创造价值”的企业文化,借助中广测科力的技术优势和华南标准物质网的信息优势,为中国北方地区的客户提供一站式的优质产品和专业服务。 中广测科力具备强大的分析测试、技术开发、销售服务、物流管理和售后技术支持和人员培训能力,以深厚的专业背景和完善的服务体系,为广大用户提供从实验室设计、技术咨询、仪器选型、设备采购、人员培训到售后技术支持的一站式服务。
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  • 国家标准物质资源共享平台 标准物质作为测量参考标准,是用于测量过程控制和测量结果评价不可缺少的工具,是建立一致可比的全球测量互认体系的物质基础和保障。它的作用正如一把尺子,只不过衡量的对象不再是简简单单的长度,而是众多检测领域所涉及的化学、生物、工程、物理等众多特性量或成分量。作为化学测量标尺,标准物质所发挥的作用也是多维的,它可用于检测方法评价、检测仪器评价、待测样品测试、检测环境评价、实验人员与检测实验室能力的评价等。使用标准物质对于改进检测工作质量,提高检测准确度,保证检测结果的一致性和有效性具有重要意义,继而可为科技进步与创新、重大决策以及经济和社会发展中所涉及的公平贸易、标准制定、实施和验证、民生保障等提供坚实的支撑。2010年世界计量日宣传语中曾指出:“随着全球逐步从最近的金融危机中挣脱出来、随着政府对经济重建工作的展开.我们能够发现:科技已成为推动经济增长与繁荣的原动力。而经济的增长和繁荣依靠以相同的国际参考标准所进行的正确测量.一个世界.如果没有准确的计量,那它就是一个科技.贸易、社会无法交流的世界。就是一个充斥着错误与不确定的世界。” 国家标准物质资源共享平台主管部门为国家市场监督管理总局。牵头单位为中国计量科学研究院,具体由中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所(国家标准物质研究中心)承担,该所担负着研制基标准物质、建立和完善与国际等效一致的化学计量量值传递和溯源体系、建立并保持有国际竞争力的国家化学分析测量系统和能力的任务。 国家标准物质资源共享平台融标准物质信息查询、实物共享推广、研发应用技术交流、资源规划发展研究等功能为一体,系统构架了包括技术规范、资源研发、质量评价、实物与信息更新维护、共享在内的资源整合与共享服务体系,建立了设施功能完善、动态信息化管理的国家标准物质中心实物库,实现了全部6000余种国家有证标准物质资源的信息共享,资源品种数量居世界前列,并通过资源质量标准的国际接轨和广泛的国际交流合作,有力推动了资源的国际互认与共享。平台资源涉及环境、化工、钢铁、地质、物化、有色金属、核材料、食品、临床、煤炭、工程技术、建材和高分子材料等13个应用领域,累计实物资源共享量超200万单元,网站访问量超100万人次,用户黏着度在全部科技平台评比中排名第五,平台及平台资源在国内外均享有较高知名度,服务区域遍及全国各省市(含港、澳、台)和东南亚、欧美等20多个国家、地区,并成为我国标准物质的主要获取渠道。按1份标准物质支撑20次测量估算平台共支撑我国各领域约4000万次测量结果实现准确可比,避免了由重测、误测带来的大量检测成本浪费及连带损失,有利促进了国家科研、工农业生产、贸易等各项事业的发展。平台在重大检测领域中应用成效凸显,多次为奥运食品检测、奶粉中三聚氰胺检测、水资源调查等提供多方位、优质服务,为日常检测工作中存在的“检不准”的问题提供有效的解决办法,对支撑科技创新及我国环保、食品安全、大众健康等各项民生事业发展,发挥了关键的作用。 平台规模化建设同时提升了我国标准物质领域的整体研究水平与国际地位。与国际接轨的平台技术规范体系对本行业科技进步不断产生积极影响,其中,4项规范上升为国家计量技术规范,促进了我国高端国家级标准物质的规范化研制,标准物质互认能力跻身国际前列。以平台为依托,中国计量科学研究院成为我国标准物质研究领域唯一“国际科技合作基地”。 平台作为通过国家科技部认定和绩效考核的23家国家级科技平台之一,将在保障运行的同时,通过能力的持续提升,向国家标准物质发展战略中心、标准物质知识传播、成果转化与共享中心、标准物质共性技术储备中心、标准物质国际技术合作中心的方向不断前行!
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自热物质试验仪相关的仪器

  • 自热物质试验仪 400-860-5168转2394
    HWP01-10S自热物质试验仪1、技术指标1) 工作环境:5℃~30 ℃,85%RH2) 控温范围:室温~200℃3) 控温精度:±1℃4) 实验区域均温性:140 ℃以下为±1.5 ℃140 ℃~180 ℃为±2 ℃180 ℃~200 ℃为±2.5 ℃5) 温度测量范围:0~500 ℃6) 温度测量分辨力:0.1℃7) 温度测量准确性:300℃以下为±2.5℃300℃以上为±(读数的 0.75%)8) 标准计时范围:0~24h9) 自定义计时范围: 0~48h10) 计时显示分辨力:1s11) 立方形钢丝网容器:小容器:边长 25mm,孔径 0.05mm;小容器罩:30mm×30mm×30mm;大容器:边长 100mm,孔径 0.05mm;大容器罩:105mm×105mm×105mm;网笼尺寸:150mm×150mm×250mm;12) 内胆尺寸:350mm×350mm×400mm2、适用范围和标准1) 本试验仪通过将物质装在边长25mm或100mm立方形钢丝网容器内在温度100℃、120℃、140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热。2) 符合《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》33.3.1.6试验N.4:自热物质的试验方法和GB/T 21612《危险品 易燃固体自热试验方法》。3、功能特点1) 自热物质试验仪采用嵌入式处理器,Windows CE 操作系统;2) 8 英寸液晶触摸屏,可实时显示试验状态;3) 内置热风循环加热系统,确保升温均匀性和稳定性;4) 数字 PID 算法准确控制加热温度,控温精度高;5) 试验报表包含包装类型的判断;6) 仪器故障自动检测及声光报警功能,确保试验更安全;7) 试验选择多元化,用户可根据试样特性配置相应试验参数,实现试验顺序的任意调整;8) 网笼有特殊规格可定制;9) 实时显示运行时间、实时温度,自动绘制试验曲线图,可查看原始数据;10) 设备正面设有防爆玻璃观察窗,背面泄压门设计,内部推力大于 2.5 千克力,打开泄压门,确保试验更安全;11) 试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储、查看报表等功能。
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  • 1、技术指标1)工作环境:5℃~30℃,85%RH2)控温范围:室温~200℃3)控温精度:±1℃4)实验区域均温性:140℃以下为±1.5℃5)温度测量范围:0~500℃6)温度测量分辨力:0.01℃7)温度测量准确性:300℃以下为±2.5℃8)标准计时范围:0~24h9)自定义计时范围:0~48h10)计时显示分辨力:0.1s11)立方形钢丝网容器:小容器:边长25mm,孔径0.05mm;小容器罩:30mm×30mm×30mm;大容器:边长100mm,孔径0.05mm;大容器罩:105mm×105mm×105mm;网笼尺寸:150mm×150mm×250mm;12)内胆尺寸:350mm×350mm×400mm2、适用范围和标准1)本试验仪通过将物质装在边长25mm或100mm立方形钢丝网容器内在温度100℃、120℃、140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热。2)符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》33.3.1.6试验N.4:自热物质的试验方法和GB/T21612《危险品易燃固体自热试验方法》3、功能特点1)采用嵌入式处理器,WindowsCE操作系统;2)8英寸液晶触摸屏,可实时显示试验状态;3)内置热风循环加热系统,确保升温均匀性和稳定性;4)数字PID算法精确控制加热温度,控温精度高;5)试验报表包含包装类型的判断;6)仪器故障自动检测及声光报警功能,确保试验更安全;7)试验选择多元化,用户可根据试样特性配置相应试验参数,实现试验顺序的任意调整;8)网笼有特殊规格可定制;9)实时显示运行时间、实时温度,自动绘制试验曲线图,可查看原始数据;10)设备正面设有防爆玻璃观察窗,背面泄压门设计,内部推力大于2.5千克力,打开泄压门,确保试验更安全;11)试验过程全自动化,无须人工干预,支持参数设置、数据存储、查看报表等功能。
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  • 用途与标准1.本仪器可以兼容自热物质试验和75℃热稳定性试验(选配)。2.自热物质试验通过将物质装在边长25mm或100mm立方形钢丝网容器内在温度100℃、120℃、140℃下暴露于空气中来确定物质是否会氧化自热。75℃热稳定性试验用于测试物质在高温条件下的热稳定性,以确定物质是否太危险不能运输(选配)。3.自热物质试验仪遵循以下标准:u联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》33.4.6试验N.4:自热物质的试验方法;uGB/T 21612-2008《危险品易燃固体自热试验方法》;uGAT536《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法》;uNY/T 1860《农药理化性质测定实验导则》第37部分:自热物质试验;4.75℃热稳定性试验仪遵循以下标准:u联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》13.6.1试验3(c):75℃热稳定性试验;uGB/T 13464-2008《物质热稳定性的热分析试验方法》;uGAT536《易燃易爆危险品火灾危险性分级及试验方法》;uNY/T 1860《农药理化性质测定实验导则》第4部分:热稳定性;uGB 5085.5《危险废物鉴别标准反应性鉴别》;u以及与以上标准等同或等效采用的国家标准、行业标准。 技术参数1.工作环境:-5℃~45℃,95%RH;2.烘箱控温范围:室温~200℃,温精度:≤±1℃,波动度:≤±0.5℃;3.样品温度测量范围:-40~1000℃,样品温度测量精度:≤±0.004|t|;4.计时范围:0~72h,计时精度:±0.01s;5.烘箱容积:27L;6.自热物质试验网笼尺寸:边长25mm,边长100mm;75℃热稳定性试验容器(Φ×H)(选配):(50.5±0.5)mm×150mm;7.仪器尺寸(L×W×H):试验单元600mm×560mm×580mm,平台:600×380×550mm功能特点1.采用分体式设计,试验部分与远程控制平台分离,标准配置是一个控制单元加1个试验单元,后期拓展一个控制单元最多可连接32个试验单元。2.采用PID调温器控制碳纤维加热管加热,垂直循环送风,确保温场均匀稳定;3.电器空间与试验空间物理隔离,温度超调时自动切断加热电源;4.检测到样品正反应时,自动充入惰性气体,终止反应进程;5.多重主、被动防护措施,前门采用机电互锁结构,设有防爆玻璃观察窗,背部安装泄爆口;6.仪器采用顶部左右滑动门设计,使热电偶准确插入样品中心,保证实验结果的准确性,3根热电偶更换快捷方便;7.用户可自行调整试验顺序,提高试验效率;8.配备具有刹车功能的平板脚轮,便于安置、搬运;9.试验过程自动化,自动记录原始数据,绘制时间-温度曲线,自动判断试验结果;10.红色一键急停按钮,意外情况下可直接断电,保障试验人员安全;11.仪器智能管理平台配备13英寸的触摸屏,数据集成可视化,进行数据实时监控,查看自热物质试验时的温度曲线;12.平台提供人员身份验证方式:人脸识别登录、账号密码登录、RFID扫描登录;13.集成物联网4G无线通讯模块,支持无线组网,智能仪器管理平台可进行数据实时监控,查看报表数据和实验结论,实现数据集中存储、管理,数据在智能平台与设备自身双备份。
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自热物质试验仪相关的资讯

  • 国家重大科技基础设施“仲华”热物理试验装置开建
    12月27日,“十四五”国家重大科技基础设施“仲华”热物理试验装置在青岛西海岸新区举行项目建设推进会,项目正式启动建设。“仲华”热物理试验装置是全国首个获得国家批复、首个启动建设的“十四五”国家重大科技基础设施项目。据悉,“仲华”热物理试验装置主要针对吸气式发动机开展复杂多变条件下的工程热力学及循环系统、气动热力学、燃烧学、传热传质学等热物理学科及其交叉学科基础理论和试验研究。该项目位于青岛西海岸新区古镇口核心区,总投资约29.2亿元,建设单位为中科院工程热物理研究所。“仲华”热物理试验装置的建设与运行,将有效支撑现有吸气式发动机设计体系的完善和未来新原理吸气式发动机设计体系的建立,为我国先进吸气式发动机自主创新发展提供坚实的条件支撑。2021年,经山东省、青岛市积极争取,“仲华”热物理试验装置成功纳入“十四五”国家重大科技基础设施,落地青岛西海岸新区。2022年以来,“仲华”热物理试验装置前期手续加快办理,可行性研究报告、初步设计及概算相继获得国家发改委批复。下一步,青岛市及西海岸新区将不断提升服务效能,推动“仲华”热物理试验装置早建成、早运营、早见效。
  • TA仪器热物性巡讲成功举办
    年11月,TA仪器分别在北京、上海、呼和浩特、四川绵阳、重庆举办系列巡讲。该系列讲座将介绍来自TA仪器强大的最新技术。在过去的12个月里,TA仪 器研发或并购了在热物性测量、热分析、流变系统、微量热领域多项新技术。特别是在美国安特公司及其实验室和德国BAHR公司加入TA仪器后, 其热物性测量产品线得到了极大的扩展。  此次巡讲, TA仪器全球热物性技术支持,拥有十多年热物性研究和应用经验的王恒博士不仅仅与大家分享了其在美国工作多年的一些研究和应用的成功案例,也就大家平时工 作中遇到的棘手问题做出了认真解答。给了广大与会者很多技术上的建议和指导。很多参会者表示,王博士的演讲让他们看到了国外对热物性研究的先进理念,开拓 了思路和眼界,并深信作为行业领导者的TA仪器一定能更好的推动热物性产品在中国的应用和发展。  BAHR 公司简介  BÄ HR 热分析公司是膨胀测定法和热分析领域的持续创新者,能提供最精确的、最广泛的热膨胀测量仪器。卧式、立式和光学热膨胀仪的配置能最优化样本环境控 制、绝对精确度以及最广泛的实验温度范围(-160°C到 2400°C)。高温粘度计和淬火热膨胀仪使得金属加工过程最优化,展示了我们对高温材料特征的深度理解。  Anter 公司简介  安 特公司是热物性测量领域的开拓者,提供热扩散、热导、热容和热膨胀技术方面广泛的产品与服务。安特仪器覆盖最广泛的温度范围(-150°C 到2800°C)并用于数百个实验室,用以研究以下各种材料,如:高分子材料,陶瓷材料,金属与合金,无机复合材料。合同测试服务同样适用于我们的每一种 技术。   王博士正在热物性讲座上海站进行演讲     北京科技大学的观众正在认真听讲中     热物性讲座绵阳站现场非常热烈
  • 热分析及热物性仪器中标披露及新品速递(2021上半年)
    自2021年1-6月,中国政府采购网陆续发布了热分析及热物性仪器的中标数据。仪器类型涵盖了热重分析仪、差示扫描量热仪、同步热分析仪、热机械分析仪、导热仪、热膨胀仪、熔点仪和量热仪等。仪器品牌方面,进口品牌出现了TA、耐驰、梅特勒-托利多、珀金埃尔默、塞塔拉姆、林赛斯、岛津、理学、Rubolab、费尔伯恩、瑞士步琦、马尔文等的身影;国产品牌中,则出现仰仪科技、卓光仪器;总体来看进口仪器中标情况优于国产;采购需求中,热重分析仪、差示扫描量热仪以及同步热分析仪产品中,出现部分高温、高压产品的购买需求;仪器价格方面,热重分析仪和量热仪均有出现单台套价格超过200万,综合热分析仪、导热仪、热分析联用仪单台套价格最高超100万,高压产品单台套价格均在200万上下;采购数量上,各采购单位采购每类型仪器一般为1台套。仪器信息网热分析板块品类先锋(截至2021.8.20)仪器专场(点击查看相应专场)品类先锋(点击查看相应品类先锋仪器)热重分析仪/热天平(TGA)耐驰差示扫描量热仪(DSC/DTA)菁仪北京恒久同步热分析仪(STA)耐驰日立分析仪器热分析联用仪理学耐驰热机械分析仪塞塔拉姆日立分析仪器热膨胀仪TA仪器导热仪TA仪器耐驰熔点仪仪电物光量热仪三德PARR值得注意的是,在单一来源采购公告中,大连理工大学有两款仪器进行了单一来源采购,理由基本归纳为经调研国内外仪器无法满足技术需求,故只能进行单一来源采购。1. 大连理工大学单一来源采购Rubolab的RuboSORP-TGA MP-SHT型号高压热重分析仪 Rubolab 磁悬浮天平超高温超高压热重分析仪公告中提到的单一来源采购理由:“大连理工大学煤化工研究设计所长期从事煤炭及生物质、固体废弃物等的高效清洁利用技术,在煤炭分质转化、煤焦油的深加工和生物质及工业固废的合理利用等方面开展基础和应用研究,以解决能源转化、环境保护过程中的关键工艺和材料等科学和技术问题。目前正在牵头承担国家重点研发计划项目“低变质煤直接转化制高品质液体燃料和化学品的基础研究”和“煤与生物质共热解过程中的交互作用及机制研究”等多项国家自然科学基金项目。项目研究内容是测定煤及生物质等固体燃料在不同反应气氛、不同压力条件下随温度变化过程重量的变化,从而认识固体燃料中不同组分的反应特性,为煤炭分质转化、生物质及工业固废的合理利用等工艺技术的研究与开发提供技术支撑。目前实验室有常压热天平,无法满足高压和还原性气氛下的反应要求。本项目拟通过构建高压、高温质量监测系统,对物质的热解及气化、石油裂化、催化剂活化、腐蚀和活性等特征进行研究,因此实验环境包括高温、高压、氧化性和还原性气氛及水蒸气条件等。目前国内外市场上的高温高压热重分析仪中,部分产品只适合氧化性气氛,无法在还原性气氛(如氢气)和水蒸气条件下运行,而加氢及水汽重整是拟开展研究的重要内容,因此无法满足本项目技术需求。德国儒亚的产品是带有磁悬浮天平、加样电梯辅助系统、高压冷壁反应器、电加热炉和GDU 全自动高压动态气体蒸汽引入和压力控制系统以及质谱接口,允许的温度/压力为:1500℃@50 bar。实验的气氛允许接入不同的气体或者气体的混合气,可以测试所有有机和无机气体,包括腐蚀性气体和蒸汽能满足本项目的技术要求。因此,只能采用单一来源采购方式进行采购。”2. 大连理工大学欲单一来源采购梅特勒-托利多的RC1mxTM全自动实验室反应量热器 梅特勒-托利多 全自动实验室反应量热仪 RC1mx公告中提到的单一来源采购理由:“大连理工大学化工学院H502实验室拟开展化工热安全方面的研究,采用实验与理论分析的方法,主要围绕典型化工介质和反应工艺(聚合反应、热分解反应、过氧化反应)热安全特性,对不同工况下的聚合反应、热分解反应、过氧化反应等化工工艺的失控过程进行研究,考察冷却温度、搅拌速率、加料速率、自催化速率对反应过程的影响,分析反应体系压力温度变化,提出合理的反应失控判据。基于以上基础开展化学反应失控抑制与泄放技术研究,优化泄放位置,开发新型高效的淬灭剂和快速响应的喷料装置,建立安全泄放压力预测模型和泄放面积计算方法。基于该项目研究内容,需采购全自动合成反应量热仪。项目研究围绕的反应工艺常伴有高温、高压及多组分复杂工况,同时研究需对进料速率、搅拌速率、冷却温度进行精准控制,进而对反应失控系统温升、最高温度、最大压力、最大温升速率、最大升压速率进行精确快速测量。因此,购置的全自动反应量热仪的最高温度需达到300℃左右(乙烯聚合反应最高温度),并具备提供低温反应环境的能力,最大压力应不低于20个大气压(低压法合成聚乙烯的最大压力),控温速率迟滞性要小。经调研,国内部分全自动反应量热仪的最高温度为200℃左右,无法达到300℃,同时控温采用外置加热/冷却装置,存在控温缓滞。某全自动反应量热仪校准加热器功率较大易产生热点,影响反应体系和原有的实际工艺条件。国外部分全自动反应量热仪的最高温度为200℃左右,无法达到300℃,且设备的最大压力为常压,无法进行压力较高的实验。且采用外置加热/冷却装置进行控温,存在控温滞缓,校准加热器功率较大易产生热点。而梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司的RC1mxTM全自动实验室反应量热器温度范围为-70-300℃,最大压力可达100bar,采用内置快速冷热硅油混合控温可实现没有缓滞的快速冷却及加热,校准加热器功率25W(选配5W)不容易产生影响反应体系的热点。因此,只有梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司的RC1mxTM全自动实验室反应量热器能够满足本项目温度、压力、控温等技术要求的需要,只能采用单一来源采购方式进行采购。”2021年上半年新品速递日立高新技术推出NEXTADSC系列热分析仪,用于先进材料开发和质量控制2021年1月19日,英国牛津—日立高新技术分析科学公司(Hitachi High Tech Analytical Science Corporation)(日立高新技术全资子公司,从事分析和测量仪器的制造和销售),推出了用于先进材料开发和产品质量控制的新型差示扫描量热仪——NEXTA DSC。作为日立高新技术高级热分析仪系列的最新产品,NEXTA DSC为实验室和制造商两者都提供了一种新的选择,可以进行最详细和彻底的DSC分析。详见《日立高新技术推出NEXTADSC系列热分析仪,用于先进材料开发和质量控制》

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  • 相变储能材料热物性的三种主流测试方法

    相变储能材料热物性的三种主流测试方法

    [color=#993399]摘要:本文介绍了国内外相变储能材料热物性的三种主流测试方法,对比分析了差示扫描量热法(DSC)、参比温度曲线法(T-History)和动态热流计法(DHFM)三种主流相变材料热物性测试方法的特点,简述了各方法在相变材料热分析测试时的注意事项,为相变储能材料研究、生产和使用中选择合适的热物性测试方法提供了参考。[/color][color=#993399]关键词:相变材料,储能,差示扫描量热法,参比温度法,动态热流计法[/color][hr/] [b][color=#993399]1. 引言[/color][/b]相变储能材料是利用相变过程中吸收或释放的热量来进行潜热储能的物质,其研究和开发经历了漫长的过程。与显热储能材料相比,相变材料具有储能密度大、效率高以及近似恒定温度下吸热与放热等优点,因而可以应用于很多领域,如太阳能利用、废热回收、智能空调建筑物、调温调湿、工程保温材料、医疗保健、纺织行业(保温衣服)、日常生活、航天与卫星等精密仪器的恒温等方面。相变储能材料的热物性是衡量其工作性能的标准,也是其应用系统设计及性能评估的依据。相变储能材料的热物性包括相变温度、相变潜热、热导率、比热、循环热稳定性、膨胀系数、储热系数等,而相变温度、潜热及热导率是衡量相变储能材料性能最关键的几个参数,因此对相变储能材料的热物性测试一般都围绕这几个参数进行。相变储能材料热物性测试方法众多,但常用的主要有三种方法,本文将介绍这三种测试方法及其应用。[b][color=#993399]2. 差示扫描量热法(DSC Method)[/color][/b]差示扫描量热法是在程序控制温度下测量输入到物质(试样)和参比物的功率差与温度的关系的一种技术,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度、熔融温度、结晶温度、比热容及热焓等。根据测量方法的不同又分为两种类型:功率补偿型和热流型,两种类型的测试仪器结构如图2-1所示。[align=center] [img=差示扫描量热法测试结构示意图,690,536]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708252152_02_3384_3.png[/img][/align][align=center][color=#cc33cc][b]图2-1 差示扫描量热法测量原理图[/b][/color][/align]功率补偿型DSC:通过功率补偿使试样和参比物始终保持相同的温度,测量为满足此条件样品和参比物两端所需的能量差。热流型DSC:在给定样品和参比物相同的功率下,测量样品和参比物两端的温差,根据热流方程将温差换算成热量差作为信号输出。差示扫描量热仪是比较成熟的设备,其使用温度范围广,分辨能力和灵敏度高,数据采集和处理集中,能够通过电脑直接得到DSC曲线。差示扫描量热仪测试过程中的主要影响因素有:(1)实验条件:包括升温速率的大小对试样内部温度分布均匀性的影响,检测室气体成分和压力对试样蓄放热的影响,天平的测量精度对试样选取量的影响等。(2)试样特性:样品量必须与突然释放大量能量的潜力相一致,故应尽可能使用小数量的材料,通常为1~50mg,样品在几何形状、粒度大小和纯度等方面应具有代表性。(3)参考物质:参考物质在试验温度范围内不能发生任何热转变。典型的参考物质包括煅烧氧化铝、玻璃珠、硅油或空容器。(4)其他因素:如仪器的校正等。差示扫描量热仪测试过程中的注意事项有:(1)试样的选取:由于DSC测试需要的样品量很少,在几毫克到几十毫克,因此,试样的选取关乎实际应用中大块材料的热物性,应尽量选取粒度和纯度具有代表性的试样。为减小天平测质量时产生的相对误差,应尽量多的取样。(2)温度变化速率的控制:升温速率不宜过高,过高的升温速率会导致试样内部温度分布不均匀,易产生过热现象。[b][color=#993399]3. 参比温度法(T-History Method)[/color][/b]参比温度法是一种能够测定多组相变材料凝固点、比热、潜热、热导率和热扩散系数的方法,其基本原理是将相变材料样品和参考物质分别放在相同规格的试管内,并同时置于某一设定温度的恒温容器内进行加热,直至所有材料的温度都达到这一设定温度。然后将它们突然暴露在某一较低设定温度环境中进行冷却,则得到样品和参考材料的温降曲线,通过两者的降温曲线建立热力学方程得到材料的热物性。在各种热物性测试方法中,普遍现象的是测试装置越简单所对应的测试数学模型就越复杂,需要考虑的边界条件和假设就越多。参比温度法中所进行的假定为:(1)相变过程近似为准稳态过程。(2)在固液相分界面上液相相变材料通过对流传给固相相变材料的热量忽略不计。(3)近似为一维径向传热试管的径长比要远小于1。参比温度法测试仪器结构如图3-1所示。[align=center] [img=02.参比温度法测试仪器结构示意图,690,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708252153_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][b][color=#cc33cc]图3-1 参比温度法测试仪器结构示意图[/color][/b][/align]参比温度法是一种近十几年来发展起来的热分析技术,测试仪器要远比差示扫描量热仪简单,操作更简便,无需差示扫描量热仪那样的复杂培训和操作。一般采用用普通玻璃或石英试管装样品,使用方便且相变过程易被观察到,并能同时进行多样品的同时测量,样品个数取决于恒温容器的大小和数据采集系统的通道数。参比温度法测试过程中的主要影响因素有:(1)参比温度法中样品的用量为5~50g,为使样品在恒温容器内升温时受热均匀,需将样品粉碎,这破坏材料本身的结构,不能准确反映材料自身的热物性,因此会产生一定误差。(2)加热试管时,由于试管内材料分布不均等原因会导致试样内部温度不均匀,对实验结果的准确性会有影响。升温和降温过程的快慢影响试样的蓄放热,对实验结果产生一定的影响。参比温度法测试过程中的注意事项有:(1)测试条件:要求比奥数<0.1时,适用集总热容法建立热力学方程,故在测试之前应该对测试条件是否满足要求进行估算。(2)温度的选择:为了获得良好的降温曲线,加热温度要高于相变温度,冷却温度要低于相变温度。[b][color=#993399]4. 动态热流计法(DHFM Method)[/color][/b]动态热流计法是一种采用热流计测试装置来对试样热流进行动态测量的瞬态测试方法,首先测量装置中的两块加热板处于一个相同的、低于或高于样品相变温度的稳定温度,然后控制两块加热板步进升温或降温到一系列相同温度点并恒定,并实时测定每个步进温度变化过程中热流密度变化,根据热流密度变化测得每个温度点下的的热焓。动态热流计法是最近几年发展起来的新方法,此方法特别适合用于测量各种固态相变复合材料和制品、结合相变材料的混合材料以及相变材料颗粒在整个相变过程中的热物性测试评价。动态热流计法测试仪器结构如图4-1所示。[align=center] [img=03.动态热流计法测试仪器结构示意图,690,229]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708252154_01_3384_3.png[/img][/align][align=center][b][color=#cc33cc]图4-1 动态热流计法测试仪器结构示意图[/color][/b][/align]动态热流计法同样是种多参数热物性瞬态测试方法,通过热流的瞬态变化过程可以测量相变材料的显热和潜热,由一块相变材料样品可以测量固相和液相比热、相变温度和相变焓,由此可以确定相变材料的蓄热能力。另外通过试验过程的控制,可以在稳态条件下测量相变材料相变区间前后的热导率动态热流计法测试过程中的主要影响因素有:(1)伴随着过冷现象,测试结果会是不太寻常的热涵-温度曲线。固液和固固相变的初始温度常取决于加热和冷却速率、相变材料纯度以及相变材料是不是非晶态。(2)相变材料及其复合材料大多表面粗糙,这会给测量带来很大的接触热阻,可以采用弹性薄片来减小接触热阻,这些弹性薄片热焓会带入测量,需进行校准修正以保证测量精度。(3)对于热导率较高的相变材料样品,样品边缘热损会给测量带来一定影响,要设法保证测量区域内尽可能为一维热流。动态热流计法测试过程中的注意事项有:(1)测试温度区间的设定:相变材料一般并未有精确的熔化温度或凝固温度点,因此必须大至的相变温度区间来对测试温度范围以及温度变化步长进行设定,既要保证测量精度,又要兼顾测试效率。(2)测试条件:在测试过程中要求测量装置在一系列温度点达到稳态,即在稳态条件下样品的整体温度均匀且相同,没有热流进出样品,在测试中要确保稳态条件形成后才能进入下一个温度点的测试过程。(3)热流计的选择:要选择合适的热流计使得整个测试过程中的热流都必须可测,热流传感器既要保证测量精度,又有具有较大的测量范围,避免出现热流值超出热流计量程的现象。(4)校准:动态热流计法测试中要保证热流计经过校准和测量精度,而且需要采用规定的校准程序来确定相应的修正因子。[b][color=#993399]5. 测量方法比较[/color][/b]通过对以上三种测量方法的原理分析、测试仪器的比较以及其各自的特点和适用范围选择,总结三种测试方法在相变材料热物性测量中的优缺点对比如表5-1所示。[align=center][b][color=#cc33cc]表 5 1 三种相变材料测试方法优缺点比较[/color][/b][/align][align=center][b][color=#993399][img=热分析三种主流测试方法对比,690,447]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708252154_02_3384_3.png[/img][/color][/b][/align][b][color=#993399]6. 结论[/color][/b]通过对相变材料热物性当前三种主流测试方法的分析,探讨了各个测试方法的适用性和优缺点。针对相变储能材料热物性考核评价,对如何选择合理的测试方法所需关注的内容进行了总结。(1)三种测试方法各有优点和不足。DSC方法技术成熟度高,测量精度高,测量结果准确,但所用试样量偏少,导致样品热物性无法完全反映实际应用的大块材料的热物性。参比温度法的实验装置和操作过程都比较简单,试验过程易于观察,样品用量也较大,但样品结构不完整,受热可能不均匀。动态热流计法技术成熟度高,可直接对大块相变材料热物性进行测量,但测试周期较长。因此在实际应用中可以结合三种方法的使用,对比试验结果,以得到合理的测试结论。(2)对于粒度均匀,结构和组成单一,少量试样能够代表总体样品性质的材料宜选用测量精度高的DSC方法测量。对于松散材料,DSC测试取样无法具有代表性时,可以选用参比温度法测量其热物性。对于有完整性和代表性要求以及需要了解热导率性能的相变材料,可以选用动态热流计法。(3)这三种测试方法经过了不断的工程应用和实践,已经成为目前国际上的主流测试方法,通过这三种测试方法完全覆盖了从微量级样品到大尺寸产品级的相变储能材料热物性测试评价。这三种测试方法分别是相变储能材料不同生产阶段内的标准性测试方法,在具体应用中可根据实际情况进行合理的选择。[b][color=#993399]7. 参考文献[/color][/b] (1) ASTM E793 - 06(2012) Standard Test Method for Enthalpies of Fusion and Crystallization by Differential Scanning Calorimetry (2)Yinping, Zhang, and Jiang Yi. "A simple method, the-history method, of determining the heat of fusion, specific heat and thermal conductivity of phase-change materials." Measurement Science and Technology 10.3 (1999): 201. (3)ASTM C1784-14 Standard Test Method for Using a Heat Flow Meter Apparatus for Measuring Thermal Storage Properties of Phase Change Materials and Products

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    海洋环境监测石油标准物质GBW(E)080913、紫外分光光度法HJ油标准、紫外测油仪石油类标准样品、紫外分光光度法石油标准样品GBW(E)080913海洋环境监测石油成分分析标准物质,(简称:HJ油标准,用于海洋环境和水环境石油类污染监测和调查工作),以20号重柴油和润滑油为原料制成。HJ油标准(编号:国制标物10000759,浓度1000±22 mg/L,成分:20号重柴油和润滑油。【适用标准】石油类新国标《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》,作为紫外分光光度法测定水质石油类的标准物质,用于仪器校准或进行分析过程质量控制和方法评价等。附《标准物质证书》【中文名称】海洋环境监测石油成分分析标准物质(简称:HJ油标准)【适用标准】石油类新国标《HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法》【英文名称】Oil Reference Material【编号】GBW(E)080913【产品规格】棕色安瓿瓶包装,10mL/瓶,液态【认定值及不确定度】:(1000±22)mg/L【主要用途】主要用于海洋环境和水环境石油污染监测和调查工作中统一量值和数据的准确一致而研制的标准物质。在测定环境样品(水、底、生)中石油烃的荧光分光光度计和紫外分光光度计,在检定合格,仪器稳定的前提下,该标准物质的再现性较好。使用方法:该标准物质是储备溶液,可用脱芳处理合格的正己烷或石油醚等逐级释稀配制成紫外/荧光需要的系列标准溶液,用于仪器校准或进行分析过程质量控制和方法评价等。定值日期:2012年12月保存条件:置于阴凉避光或冰箱保存分析方法:称量、容量法研制单位:国家海洋环境监测中心定值单位:国家海洋局北海环境监测中心实验室、国家海洋局海洋环境保护研究所、国家海洋局东海环境监测中心实验室、江苏省南通市环境监测中心实验室、大连水产学院、国家海洋局海洋环境保护研究所、中国科学院大连化学物理研究所、大连市环境监测中心站、国家海洋局南海检测中心、大连轻工学院、江苏省盐城市环境监测中心站。
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    一、仪器简介:检测对象:石油类(水中石油含量、碳氢化合物)检测仪器:便携式/台式二合一 水中油分析仪(紫外荧光测油仪)型 号:美国特纳TD-550(单通道)、TD-560(双通道)萃 取 剂:正己烷适用标准物质:1、海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),GBW(E)080913,1000mg/L2、对应的目标石油物质 相关证书:《制造商原产地证书》、《质量证书》、《校准证书》。制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.仪器介绍:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs),专注水中油分析30年,新推出了紫外荧光测油仪业界标杆产品:TD-550和TD-560。美国特纳TD-550、TD-560水中油分析仪,是一款用正己烷替代红外法的四氯化*萃取剂的、便携式&实验室相结合的荧光测油仪、快速测油仪,可快速可靠地检测水中油含量(石油类)。TD-550适用于检测水中原油、船用柴油、重燃油和其他重油,检测范围大幅度提高(5ppb~5000ppm),性能超越大部分水中油分析仪。TD-560在配有TD-550同一光学通道的基础上,增加第二个光学通道,用于检测轻质碳氢化合物。增加的油类有:凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等。基于我们在便携式TD-500D和台式TD-3100产品上的成功经验,新的TD-550和TD-560产品包含了传统水中油分析仪从未提供的多种新特色功能和性能,同时为广大客户提供了低成本、安全可靠、简易的水中油(石油类)测量解决方案。二、性能特点:?◆先进的紫外荧光法:更准确、更灵敏 ◆正己烷快速萃取法,替代红外法高毒高污染的四氯化*萃取剂;?◆有市售正己烷体系的有证石油标准物质(HJ油标准)?◆双通道可选,可储存多条标准曲线?◆大型彩色触摸屏操作界面 ◆测量结果与HJ 970-2018紫外分光光度法和HJ 637-2018红外分过光光度法有良好相关性。三、应用范围:1、野外应急监测;2、实验室常规分析。适用水样:油田采出水/回注水、循环冷却水、蒸汽冷凝水(凝结水)、工业污水废水、水处理效果验证、排放合规性监控、雨水及事故废水、地表水/地下水/海水、土壤中油类分析,及其他各种水中油水样。四、技术参数:检测原理:紫外荧光法(荧光分光光度法)★适用目标油类:TD-550:原油、船用柴油、重燃油和其他重油;TD-560:TD-550适用的油类外,增加凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等轻质精炼油类。★通道配置:TD-550:重油单通道,8mm比色管TD-560:(重油+轻油)双通道,8mm比色管+10mm比色皿)★测量范围:5ppb~5000ppm(0.005~5000mg/L),取决于目标油类,量程可调。显示单位:ppm,ppb,mg/L,ug/L,raw精度和重复性:精度:≤2%,重复性:≤2%;*低检出限:5ppb(0.005mg/L)★萃取剂:相对安全环保的正己烷,替代高毒高污染的四氯化碳(全球禁用试剂)(快速正己烷法)样品检测:100mL水样:10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测1分钟。(10:1,或其他萃取比例)★校准:直接浓度校准,原始荧光性校准。储存多条校准曲线,可快速调用。适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),或对应目标油类。电源:交流电90~240VAC,或电池供电(可使用6-8小时)数据输出:USB和Micro SD卡数据记录和图表功能:储存多条校准曲线及现场位置。以时间戳、地点和结果记录各个样本,方便快速查找数据。认证:CE认证。五、关于美国特纳:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.),总部设在美国加州,是在紫外荧光法测油仪领域拥有先进自主技术的水中油分析仪研发生产厂家,拥有全面的产品线和丰富的行业经验,为用户提供水中石油含量检测&监测整体解决方案。 特纳水中油分析仪产品广泛应用于油田、海洋采油平台、FPSO、炼油厂、石化厂、钢铁、煤炭,以及环保环监、水文水利、海洋海事、锅炉特检等用户,以优异的产品性能和专业的售后服务,帮助用户提升石油类水质检测技术。 美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖用户的各种应用要求: TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-550、TD-560:便携式&台式二合一 水中油分析仪(实验室常规分析、野外应急监测);TD-120:在线水中油分析仪(接触式流通池);TD-4100XDC GP:在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版);TD-4100XDC:在线水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版);TD-4100XD GP:在线水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版);TD-4100XD:在线水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)。
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    氨基酸、食品、农作物 元素标准物质Amino acid、Food、Crops谷气酸、蛋氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、奶粉、面食、苹果片、番茄片、蛋白质、蔗糖、EDTA大豆、紫花首蓓、玉米面筋、小麦面粉、燕麦面、米粉、黑麦面、大豆蛋白、大麦粉用于元素分析,提供标准物质认证证书
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