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导热系数分析仪

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导热系数分析仪相关的仪器

  • 产品介绍:DZDR-S导热系数分析仪是南京大展检测仪器推出一款采用瞬态法的导热仪,测量速度快,能够在5~160s之内计算出结果,这对液体、固体、金属等材料进行材料,满足不同材料的测量,并且外形设计,简约小巧,操作简单优势。测试范围:DZDR-S导热系数测试仪可测量块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等不同材料。测量方法:DZDR-S导热系数测试仪采用的是瞬态平面热源技术(TPS),可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。性能优势:1、快速准确。导热系数测定仪通过测量材料两侧的温度差和传热面积,结合精温度传感器和数据采集系统,可以快速准确地计算出材料的导热系数。2、操作简便。采用的是双向操作的系统,配有分析软件,可以在实验的过程中,采集数据处理功能,操作简单方便。3、测试范围广泛。可以适应不同性质和种类的材料测试,包括金属、液体、膏体、胶体、复合材料等。4、无损检测。导热系数测定仪对样品实行无损检测,不会对样品造成损伤,可以重复使用样品。5、良好的耐用性和稳定性:导热系数测定仪采用高品质的材料和制造工艺,具有较长的使用寿命和良好的稳定性,可以满足长期使用的需求。6、广泛的应用领域。这款导热仪的应用范围广,在如材料科学、物理学、化学、机械工程等。技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃(可拓展到-40~300℃)探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
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  • C-Therm的Tx导热系数分析仪采用改良瞬态平面热源法(MTPS)专利技术.单面的界面热传感器(探头),像样品表面施加一个瞬时恒定热源,可以直接测量材料的导热系数和蓄热系数,进而为样品的热物性提供详细的描述.应用范围广泛,可用于固体,粉末,胶体,液体.● 符合标准: ASTM D7984
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  • 产品名称:Hot Disk导热系数仪/Hot Disk 热常数分析仪品牌:Hot Disk 型号:TPS1500产地:瑞典报价:面议仪器简介:瑞典Hot Disk公司主要开发、制造并销售基于瞬变平面热源技术(TPS)的热导率、热扩散率和比热容的导热系数仪。TPS技术被全世界众多实验室的研究人员所采用,国外众多的国家实验室和公司研发部门,以及国内多个重点院校和科研机构是我们的用户。 Hot Disk导热系数仪被广泛应用在电力、汽车、材料、生物制药等领域。Hot Disk公司提供给客户多种探头、软件、设备及支持,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测量,并不断致力于提高测试方法的便利性和结果的精确性。 技术参数:1、导热系数范围: 0.005—20 W/mK2、温度范围: 10 K—1000 K3、材料类型: 各种建筑材料、木制材料、管材、陶瓷、矿石、复合材料、高分子聚合物、粘结剂… … 4、测试模块:基本、单面、比热(可独立测试固体样品热容)5、探头尺寸:2 - 29.40 mm6、样品类型: 固体、粉末、块材等7、精度: ± 3%8、其他测试:同时可测量材料的热扩散系数、体积热容(其精度分别:± 5%、± 7%)主要特点:主要特点1. 直接测量瞬态热传播,测试时间在分秒之间,可以节约大量的时间2. 不会和静态法一样受到接触热阻的影响3. 无须特别的样品制备,只需相对平整的样品表面4. 重复性非常好5. ISO国际标准,适用于各种检测机构、制造业质量控制
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  • 加拿大偲墨科技有限公司 一台仪器三种方法,专注于 导热系数测量 (k)----Trident --- 您更好的选择不仅是仪器,更是艺术!Trident ,让枯燥的工作环境有了美学的点缀。专注于导热系数测量技术研发----加拿大C-Therm公司2018年推出的新型三合一导热系数分析仪 Trident,将高精度瞬态平面源(MTPS) 与灵活的瞬态平面源(FLEX TPS)和强大的瞬态热线法(TLS NEEDLE)三种技术结合在一起。产品特征:● 广泛的温度范围:-50℃到200℃(标准探头) ,可扩展温度范围到500℃● 可高压测试:1000--2000 PSI● 易操作,无需校准● 灵活性高,可用于实验室,质量控制和在线检测● 无需制备样品,样品尺寸不受限制● 适用范围广:可以测试固体,液体,粉末,胶体,且可以在各种环境中灵活操作● 无损测试:样品不受损坏● 轻巧而简约的美应用领域:功能型织物、含能材料、聚合物材料、相变材料、粉末材料、热界面材料、纳米材料、传热流体、隔热材料、热电材料、含能材料、建筑材料、地质材料等。功能附件:C-therm 提供一系列相关附件,可以精确地控制温度、压缩、压力和湿度等参数。如需任何额外的要求,请联系我们。
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  • 导热系数分析仪 400-860-5168转4249
    ZHDL-S 瞬态平面热源法导热仪简介ZHDL-S是利用瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个全新的水平。在研究材料时能够快速准确的测量热导率,为企业质量监控、材料生产以及实验室研究提供了极大的方便。该仪器操作方便,方法简单易懂,不会对被测样品造成损坏。二、工作原理 瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。三、测试对象金属、陶瓷、合金、矿石、聚合物、复合材料、纸、织物、泡沫塑料(表面平整的隔热材料、板材)、矿物棉、水泥墙体、玻璃增强复合板CRC、水泥聚苯板、夹心混凝土、玻璃钢面板复合板材、纸蜂窝板、胶体、液体、粉末、颗粒状和膏状固体等等,测试对象广泛。仪器特点1、仪器参考标准:ISO 22007-2 20082、测试范围广泛,测试性能稳定,在国内同类仪器中,处于中上水平;3、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;4、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;5、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;6、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;7、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;8、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;9、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;10、主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加精确;11、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;12、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;13、强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统。五、技术参数: 测试范围:0.0001—300 W/(m*K)测量样品温度范围:室温—130℃探头直径:一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头30mm精度:±3%重复性误差:≤3%测量时间:5~160秒电源:AC 220V整机功率:﹤500w样品温升﹤15℃测试样品功率P: 一号探头功率01w;二号探头功率014w三号探头功率014w样品规格:一号探头所测单个样品(15*15*3.75mm) 二号探头所测单个样品 (30*30*7.5mm) 三号探头所测单个样品 (60*60*2mm)注:1号探头所测的是厚度较薄的低导材料,3号探头测试导热系数50以上的材料;如所测样品表面光滑平整且具有粘性可将样品进行叠加。六、与其他方法相比更快速、更简单、更全面瞬态平面热源法激光法热线法保护平板法测量方法非稳态法非稳态法非稳态法稳态法测量物性直接获得导热系数和热扩散率直接获得热扩散率和比热,通过输入的样品密度值计算得到导热系数直接获得导热系数直接获得导热系数适用范围固体、液体、粉末、膏体、胶体、颗粒固体固体、液体固体样品制备无特殊要求,制样简单制样繁杂制样简单,有特定要求样品尺寸较大测量准确度±3%,蕞好可达到±0.5%蕞好可达到±10%蕞好可达到±5%蕞好可达到±3%物理模型平面热源接触式测量,只要有限面接触良好热源非接触式线热源,必须线模型接触良好热源接触式,需面接触良好热导范围[w/(m*k)]0.005-30010-5000.005-100.005-5测量时间5-160S几分钟几十分钟数小时价格¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 七、操作方法简单易懂
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  • Trident热常数分析仪 400-860-5168转0702
    C-Therm的Trident热常数分析仪,可在不同温度范围下测量多种材料的导热系数、热扩散系数、比热以及吸热系数。除传统瞬态平面热源法外,同一主机还可搭载先进的改良瞬态平面热源法和耐用的探针法。测量范围广,测试快速,精度高,对样品无损。 Trident热常数分析仪可测试高分子复合材料、薄膜材料、相变材料、粉末材料、热界面材料、传热流体、隔热材料、含能材料、建筑材料、地质材料和各向异性材料等等。C-Therm软件专为Trident热常数分析仪开发,用于控制3种传感器类型。软件简单、易用且功能强大,集完整的数据采集与分析于一体。轻点几下,马上得到您所需的测试数据。 规格参数:MTPS改良瞬态平面热源法导热系数范围:0 ~ 500 W/mK 热扩散系数范围:0 ~ 300 mm2/s 比热范围:up to 5 MJ/m3K 吸热系数范围:5 ~ 40,000 Ws1/2/m2K 国际标准:ASTM D7984 Flex TPS瞬态平面热源法 导热系数范围:0 ~ 2000 W/mK热扩散系数范围:0 ~ 1200 mm2/s比热范围:up to 5 MJ/m3K国际标准:ISO 22007-2.2, GB/T 32064模块:块体模块、薄板模块、各向异性模块、薄膜模块 Needle TLS探针法导热系数范围:0.1 ~ 6 W/mK国际标准:ASTM D5334, D5930, IEEE 442 如想了解更多关于应用、参数和报价的信息,欢迎咨询。
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  • 一、定义瞬态平面热源技术(TPS)是用于测量导热系数的一种新型的方法,由瑞典Chalmer理工大学的Silas Gustafsson教授在热线法的基础上发展起来的。它测定材料热物性的原理是基于无限大介质中阶跃加热的圆盘形热源产生的瞬态温度响应。利用热阻性材料做成一个平面的探头,同时作为热源和温度传感器。合金的热阻系数一温度和电阻的关系呈线性关系,即通过了解电阻的变化可以知道热量的损失,从而反映了样品的导热性能。该方法的探头即是采用导电合金经刻蚀处理后形成的连续双螺旋结构薄片,外层为双层的绝缘保护层,厚度很薄,它令探头具有一定的机械强度并保持与样品之间的电绝缘性。在测试过程中,探头被放置于样品中间进行测试。电流通过探头时,产生一定的温度上升,产生的热量同时向探头两侧的样品进行扩散,热扩散的速度依赖于材料的热传导特性。通过记录温度与探头的响应时间,由数学模型可以直接得到导热系数。产品特点: 1、测试范围广泛,测试性能稳定; 2、直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3、不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4、无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5、对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6、探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析7、样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8、探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9、主机的控制系统使用了ARM 微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力, 计算结果更加准确;10、仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11、智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;二、技术参数测试范围0.005~300W/(m*K)测量温度范围常温~130℃探头直径一号探头 7.5mm;二号探头 15mm精度≤2%重复性误差≤3%测量时间5~160s样品温升<15℃电源220V整机功率<500W 样品规格 一号探头所测单个样品 (15*15*3.75)mm二号探头所测单个样品 (30*30*7.5)mm软件特点: 1、支持仪器系数校准。 2、自动计算导热系数,热扩散系数,相关系数,可以自动判断结果是否符合温升。 3、曲线可以一键自适应,曲线放大,缩小,视图拖动。 4、支持同时打开多条曲线,且数量不受限制。 5、可生成报告,图像,结果,实验信息等,模板可自定义。 6、软件内置试验记录、数据处理和报告格式。 7、可到处数据,支持 xls,tps,cvs,png 等格式导出,并支持对 xls,tps,cvs 等格式的导入。软件具有远程更新功能,可以自动获取到新版本的软件,直接安装。 8、支持数据优化,污点数据去除,智能化进行计算。 9、支持中文,英文, 日语,韩语切换。软件界面复旦大学选购我司导热系数测试仪部分采购高校及机构1、二维石墨材料导热防腐涂层制备及性能优化 大连理工大学2、水稻秸秆砂浆复合材料热工性能研究 沈阳农业大学3、陶瓷废料制备轻质保温泡沫陶瓷的研究 华南理工大学4、碳纳米管-膨胀石墨/环氧树脂复合材料的导热性能 中国科学院过程工程研究所5、高性能钢结构防火涂层制备性能及应用研究 烟台大学6、真空绝热板芯材木粉原料的隔热性能分析 福建农林大学7、水性纳米隔热保温涂料的制备与性能研究 深圳恒固纳米科技有限公司8、氧化亚铜包覆正二十烷相变材料微胶囊的制备及其多功能性研究 北京化工大学9、结构保温膨胀珍珠岩混凝土的试验及性能研究 河北建筑工程学院10、棉纤维对保温材料性能的影响 南通开放大学11、纳米填料改性环氧树脂复合材料性能研究 东北石油大学12、二硫化钼改性酚醛树脂的耐热性及抗氧化性研究 内蒙古农业大学13、气凝胶掺杂玻化微珠砂浆性能的研究 江苏省既有建筑绿色化改造工程技术研究中心部分使用导热系数客户SCI论文1、Hydrogel beads derived from chrome leather scraps for the preparation of lightweight gypsum2、Size-controlled graphite nanoplatelets_ thermal conductivity enhancers for epoxy resin3、Thermal, morphological, and mechanical characteristics of sustainable tannin bio-based foams reinforced with wood cellulosic fibers4、Improved thermal conductivity of epoxy resin by graphene–nickel three-dimensional filler5、A synergistic strategy for fabricating an ultralight and thermal insulating aramid nanofiber/polyimide aerogel 6、Fabrication of Graphene/TiO 2 /Paraffin Composite Phase Change Materials for Enhancement of Solar Energy Efficiency in Photocatalysis and Latent Heat Storage 7、Improved thermal conductivity of styrene acrylic resin with carbon nanotubes, graphene and boron nitride hybrid fillers8、Preparation and characterization of paraffin/expanded graphite composite phase change materials with high thermal conductivity9、Tailoring of bifunctional microencapsulated phase change materials with CdS/SiO2 double-layered shell for solar photocatalysis and solar thermal energy storage10、Functional aerogels with sound absorption and thermal insulation derived from semi-liquefied waste bamboo and gelatin11、Lamellar-structured phase change composites based on biomass-derived carbonaceous sheets and sodium acetate trihydrate for high-efficient solar photothermal energy harvest12、Construction of double cross-linking PEG/h-BN@GO polymeric energy-storage composites with high structural stability and excellent thermal performances13、Gelatin as green adhesive for the preparation of a multifunctional biobased cryogel derived from bamboo industrial waste14、A novel self-thermoregulatory electrode material based on phosphorene-decorated phase-change microcapsules for supercapacitors15、Development of poly(ethylene glycol)/silica phase-change microcapsules with well-defined core-shell structure for reliable and durable heat energy storage16、Experimental and numerical study on heat emission characteristics of ventilated air annular in tunneling roadway17、Construction of polyaniline/carbon nanotubes-functionalized phase-change microcapsules for thermal management application of supercapacitors18、Mechanical, thermal and acoustical characteristics of composite board kneaded by leather fiber and semi-liquefied bamboo19、Tuning the oxidation degree of graphite toward highly thermally conductive graphite/epoxy composites20、Thermal self-regulatory smart biosensor based on horseradish peroxidase-immobilized phase-change microcapsules for enhancing detection of hazardous substances21、Morphology-controlled synthesis of microencapsulated phase change materials with TiO2 shell for thermal energy harvesting and temperature regulation22、Size-tunable CaCO3@n-eicosane phase-change microcapsules for thermal energy storage23、High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings24、Temperature and pH dual-stimuli-responsive phase-change microcapsules for multipurpose applications in smart drug delivery25、Development of Renewable Biomass-Derived Carbonaceous Aerogel/Mannitol Phase-Change Composites for High Thermal-Energy-Release Efficiency and Shape Stabilization26、Immobilization of laccase on phase-change microcapsules as self-thermoregulatory enzyme carrier for biocatalytic enhancement27、Microencapsulating n-docosane phase change material into CaCO3/Fe3O4 composites for high-efficient utilization of solar photothermal energy28、Integration of Magnetic Phase-Change Microcapsules with Black Phosphorus Nanosheets for Efficient Harvest of Solar Photothermal Energy29、Surface construction of Ni(OH)2 nanoflowers on phase-change microcapsules for enhancement of heat transfer and thermal response30、Design and fabrication of bifunctional microcapsules for solar thermal energy storage and solar photocatalysis by encapsulating paraffin phase change material into cuprous oxide31、Design and construction of mesoporous silica/n-eicosane phase-change nanocomposites for supercooling depression and heat transfer enhancement32、Development of reversible and durable thermochromic phase-change microcapsules for real-time indication of thermal energy storage and management33、Nanoflaky nickel-hydroxide-decorated phase-change microcapsules as smart electrode materials with thermal self-regulation function for supercapacitor application34、Biodegradable wood plastic composites with phase change microcapsules of honeycomb-BN-layer for photothermal energy conversion and storage35、Hierarchical microencapsulation of phase change material with carbon-nanotubes/polydopamine/silica shell for synergistic enhancement of solar photothermal conversion and storage36、Molecularly Imprinted Phase-Change Microcapsule System for Bifunctional Applications in Waste Heat Recovery and Targeted Pollutant Removal37、Pomegranate-like phase-change microcapsules based on multichambered TiO2 shell engulfing multiple n-docosane cores for enhancing heat transfer and leakage prevention38、Innovative Integration of Phase-Change Microcapsules with Metal–Organic Frameworks into an Intelligent Biosensing System for Enhancing Dopamine Detection39、Morphology-controlled fabrication of magnetic phase-change microcapsules for synchronous efficient recovery of wastewater and waste heat40、Polyimide/phosphorene hybrid aerogel-based composite phase change materials for high-efficient solar energy capture and photothermal conversion
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  • 仪器简介:瑞典Hot Disk公司主要开发、制造并销售基于瞬变平面热源技术(TPS)的热导率、热扩散率和比热容的导热系数仪。TPS技术被全世界众多实验室的研究人员所采用,国外众多的国家实验室和公司研发部门,以及国内多个重点院校和科研机构是我们的用户。 Hot Disk导热系数仪被广泛应用在电力、汽车、材料、生物制药等领域。Hot Disk公司提供给客户多种探头、软件、设备及支持,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测量,并不断致力于提高测试方法的便利性和结果的精确性。 技术参数:1、导热系数范围: 0.005—20 W/mK2、温度范围: 10 K—1000 K3、材料类型: 各种建筑材料、木制材料、管材、陶瓷、矿石、复合材料、高分子聚合物、粘结剂……4、测试模块:基本、单面、比热(可独立测试固体样品热容)5、探头尺寸:2 - 29.40 mm6、样品类型: 固体、粉末、块材等7、精度: ± 3%8、其他测试:同时可测量材料的热扩散系数、体积热容(其精度分别:± 5%、± 7%)主要特点:主要特点1. 直接测量瞬态热传播,测试时间在分秒之间,可以节约大量的时间2. 不会和静态法一样受到接触热阻的影响3. 无须特别的样品制备,只需相对平整的样品表面4. 重复性非常好5. ISO国际标准,适用于各种检测机构、制造业质量控制
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  • TC5000热常数分析仪TC5000采用平原热源法直接获得导热系数和热扩散系数,进行快速无损检测,样品用量少,热阻抵消。适用于保温材料、导热材料、相变材料等。热常数分析仪优点直接测量法:直接获得导热系数和热扩散系数,通过计算得出体积热容;无损检测:测量快速、不会破坏样品成分,尤其适用于土壤、岩石、生物质等含湿材料;样品用量少:小厚度0.3mm,小边长15mm,对形状无要求;热阻抵消:测试过程中,不受接触热阻的影响;适用广泛:适用于保温材料、导热材料、相变材料等各种材料,且无需更换传感器,为用户节省了成本。平原热源法导热系数仪技术参数
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  • 硬化混凝土气泡间距系数分析仪: 型硬化混凝土气泡间距系数分析仪,适用于研究混凝土引气剂对混凝土气泡特征参数的影响、气泡特征参数与材料配比的关系以及气泡间距系数与抗冻耐久性指标的关系的研究等。执行标准:《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001 *1.导线法+面积法*2.采用进口光学放大系统,放大倍数50-200倍*3.采用进口数字彩色摄像机,相机像素≥800万4.系统配置进口显微镜,显微镜校准精度±1μm,可以通过软件进行校正;光学系统分辨率≤2μm,通过软件进行灰度调节5.双轴移动平台精度≤2μm6.弦长测试范围≥2μm*7.分析软件实时显示当前采集的图片及处理后的图片,可储存2000张以上扫描的图片,并可拼结扫查后的图片8.拍摄的图像可通过软件的上下左右按钮任意选择起点9.软件可以自动寻找设置的起始点10.自动生成整张照片11.对记录中的图片也可以任意分析直径和面积12.试验报告任意插入样品照片。13. 可大量存储扫描过的图片14.移动平台可通过软件上按钮进行上、下、左、右移动*15..软件可以自动寻找设定的起始点16.可测试含气量,气泡平均弦长,气泡个数,气泡平均半径,气泡平均比表面积,气泡间距系数。测量标准偏离:含气量≤3%、比表面积≤2mm、间距系数≤0.001,实验时间快速:5-15分钟测量17.移动范围:100×100mm18.试验结束后数据以Excel文件生成列表及曲线图形#19.按照采集气泡的大小分成28个等级进行数据统计*20. 软件运行需要加密狗启动标准配置:1.双轴位移电控主机1台2.电脑控制双轴位移平台1个3.DELL品牌电脑及24寸显示器1套4.进口光学系统1套5.加密狗1支6.已安装电脑分析软件1套
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  • Hot Disk热常数分析仪 400-860-5168转3909
    产品名称: Hot Disk热常数分析仪 TPS 2500S品牌:Hot Disk 型号:TPS 2500S产地:瑞典报价:面议 仪器简介:瑞典Hot Disk公司主要开发、制造并销售基于瞬变平面热源技术(TPS)的热导率、热扩散率和比热容的导热系数仪。TPS技术被全世界众多实验室的研究人员所采用,国外众多的国家实验室和公司研发部门,以及国内多个重点院校和科研机构是我们的用户。Hot Disk导热系数仪被广泛应用在电力、汽车、材料、生物制药等领域。Hot Disk公司提供给客户多种探头、软件、设备及支持,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测量,并不断致力于提高测试方法的便利性和结果的精确性。技术参数:1、导热系数范围: 0.005—500 W/mK2、温度范围: 10 K—1000 K3、材料类型: 金属、合金、陶瓷、矿石、复合材料、硅片、聚合物、粘结剂、纸、织物、印刷电路板、推进剂… … 4、测试模块:基本、薄膜、平板、各向异性、单面、比热5、探头尺寸:2- 29.40 mm6、样品类型: 固体、粉末、薄膜、涂层、液体、各向异性材料等7、精度: ± 3%8、其他测试:同时可测量材料的热扩散系数、体积热容(其精度分别:± 5%、± 7%)主要特点:1. 直接测量瞬态热传播,测试时间在分秒之间,可以节约大量的时间2. 不会和静态法一样受到接触热阻的影响3. 无须特别的样品制备,只需相对平整的样品表面4. 可用于固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等热物性参数的测定
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  • 3D热物性分析仪-电池导热系数测试仪-TCA 3DP-160 / 产品概述测试特性:导热系数、比热容适用领域:软包锂电池 | 复合材料基于红外热像仪非接触式测温的三维传热模型反演分析技术开发的一款热物性分析仪器,特别适用于软包锂电池、碳纤维板等此类具有典型各向异性导热系数且结构复杂的层叠复合材料,并可实现原位测量。 3D热物性分析仪-电池导热系数测试仪-TCA 3DP-160 / 产品特点 可测试的样品尺寸范围大,对样品的表面平整度要求无需破坏制样,直接对多层薄膜堆叠制品的等效导热系数进行准确测试适合各种不同规格、表面硬度、粗糙度、孔隙率的均质或非均质样品6面冷板均温,高精度油槽控温,环境温度可调非接触测量,自动补偿表面散热、支架散热等干扰,测试结果更准确仪器操作简单,实验开启和运行全自动进行彩图展示测试数据、预测数据、误差数据以及误差评估,快速判断实验结果的有效性自动生成并保存图表、过程数据,支持历史数据查询技术规格导热系数测试范围纵向:(0.2~5)W/(mK)面向:(5~100)W/(mK)热扩散系数测试范围纵向:(0.1~2)mm2/s面向:(2~50)mm2/s测试重复性≤3%样品尺寸面向≤400mm×250mm;3mm≤纵向 ≤20mm测试时间≤10min测试重复性≤3%测试温度区间(0~60)℃温度稳定性0.03℃温度精度0.1℃
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  • C-Therm公司推出的新型三合一导热系数测试仪Trident,又称导热系数分析仪,热常数分析仪,它将高精度的改良瞬态平面源(Modified Transient Plane Source,MTPS)与灵活的瞬态平面源(Transient Plane Source,FLEX TPS)和强大的瞬态热线法(Transient Line Source,TLS NEEDLE)三种技术结合在一起。C-Therm的MTPS传感技术,使得导热系数的测试更加简单,更易进行。目前市场上没有比之更快更简便的测试导热率、热扩散率和吸热系数的方法。与其它瞬态法相比,C-Therm Trident导热系数测试仪无需进行复杂的回归分析,无需对样品进行特殊制备,不需要预先了解材料其他的性能参数,例如比热容。 产品特征:1. 广泛的温度范围:-50℃到500℃。2. 易操作,无需校准。3. 灵活性高,可用于实验室,质量控制和在线检测。4. 无需制备样品,样品尺寸不受限制。5. 适用范围广:可以测试固体,液体,粉末,胶体,各向异性材料和薄膜,且可以在各种环境中灵活操作。6. 无损测试:样品不受损坏。技术参数 MTPSFlex TPSNeedle测试方法改良瞬态平面热源法瞬态平面热源法探针法导热系数范围0 ~ 500 W/mK0 ~ 2000 W/mK0.1 ~ 6 W/mK热扩散系数范围0 ~ 300 mm2/s0 ~ 1200 mm2/s不适用比热范围~ 5 MJ/m3K~ 5 MJ/m3K不适用吸热系数范围5 ~ 40,000 Ws1/2/m2K不适用不适用精度优于1%优于1%优于3%准确度优于5%优于5%±(3%+0.02) W/mK国际标准ASTM D7984ISO 22007-2.2, GB/T 32064ASTM D5334, D5930, IEEE 442
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  • 基本介绍:热常数分析仪MP-1(TPS)遵循ISO22007-2标准,用千固体、膏体、液体、粉末、板材、薄膜、各向异性材料等热导率、热扩散率和比热的精确测量。广泛应用于保温材料、塑料、橡胶、导热凝胶、导热硅脂、陶瓷、纤维、复材等领域。基本参数:方法瞬态热平面源(TPS)材料固体、糊剂和粉末方向3D/1D:各向异性、板材、薄膜热导率(W/m&bull K)0.005~1800W/m&bull K样品尺寸*5 x 5 mm ~无上限样品厚度*0.01 mm~无上限其他属性热扩散率|比热|热逸散(蓄热系数)率温度范围-160~1000℃准确率优于5%可重复性优于1%标准ISO 22007-2:2015*尺寸取决于不同传感器模块。
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  • 热常数分析仪MP-1(TPS)遵循ISO22007-2标准,用千固体、膏体、液体、粉末、板材、薄膜、各向异性材料等热导率、热扩散率和比热的精确测量。广泛应用于保温材料、塑料、橡胶、导热凝胶、导热硅脂、陶瓷、纤维、复材等领域。方法瞬态热平面源(TPS)材料固体、糊剂和粉末方向3D / 1D: 各向异性、板材、薄膜热导率 (W/m&bull K)0.005 ~ 1800 W/m&bull K样品尺寸*5 x 5 mm ~无上限样品厚度*0.01 mm ~无上限其他属性热扩散率| 比热 | 热逸散(蓄热系数)率温度范围-160~1000 °C准确率优于5%可重复性优于1%标准ISO 22007-2:2015*尺寸取决于不同传感器模块。
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  • 产品名称:Hot Disk TPS3500 热常数分析仪品牌:Hot Disk 型号:TPS3500 产地:瑞典报价:面议 瑞典Hot Disk公司主要开发、制造并销售基于瞬变平面热源技术(TPS)的热导率、热扩散率和比热容的导热系数仪。TPS技术被全世界众多实验室的研究人员所采用,国外众多的国家实验室和公司研发部门,以及国内多个重点院校和科研机构是我们的用户。 Hot Disk导热系数仪被广泛应用在电力、汽车、材料、生物制药等领域。Hot Disk公司提供给客户多种探头、软件、设备及支持,可用于各种不同类型材料的热传导性能的测量,并不断致力于提高测试方法的便利性和结果的精确性。 Hot DiskTPS3500是Hot Disk于2015年开发的一款用于测试更小型的样品以及更高导材料的新设备。由于部件的调整,该设备最短测试时间为0.1秒,使其导热系数测试范围完美覆盖0.005~1800W/mK,并保持Hot Disk设备一贯的样品易于制备和测试精度高的优点。相比较于其他Hot Disk TPS设备,该款设备可以测试更小的样品,使有限制备的样品能够得到及时和准确的热常数表征。TPS3500可以检测所有液体样品,包括水之类的低粘度材料,可以在短至0.1S内测得样品的导热系数而不至于引起液体对流。同时该型号产品的测试对象涵盖其他各种Hot Disk型号所能测试的样品几何形状和尺寸,包括固体、粉末、膏体和液体材料。如同TPS2500S,TPS3500有一系列可选的测量模块以及温控装置,同时遵循Hot Disk起草的ISO22007-2.2008标准。并可为客户定制各种特别应用所需的配件或装置。 技术指标   导热系数: 0.005 - 1800 W/(mK)   热扩散系数: 0.1 - 1200 mm2/s   比热: up to 5 MJ/(m3K)   温度范围: 30 K - 1000 oC   测试时间: 0.1 - 1280 s   重复性: 1%   精度: 3%   最小样品尺寸: 厚度0.5 mm, 直径 2 mm(块体材料) 厚度0.1mm,直径8mm(平板材料,包括高导的基板或石墨烯、碳纳米管复合材料) 探头类型:所有Hot Disk探头均可使用
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  • 产品名称:SOLARLIGHT防晒系数分析仪SPF-290AS产品型号:SPF-290AS产品介绍Solar Light的多功能SPF-290AS紫外线透过率/防晒系数分析仪是一个集成的交钥匙桌面系统,可对防晒霜、液体、乳液、润肤乳、喷雾、凝胶、粉末、纺织品等进行快速、有效率和准确的紫外线透过率分析。性能特点l 独立的、有吸引力的台式机降低了体内测试的需求和相关成本。l 该系统覆盖UVB和UVA光谱区域,自动扫描290至400 nm,以1、2或5 nm的间隔积累和存储数据。l 单色保护系数(MPF)是为每个选定的波长确定的,并用于计算SPF值,使用软件中编程的太阳辐照度和赤藓常数(但可以很容易地修改)。技术参数产地:美国波长范围:290–400 nm(国际方法规定的范围)波长精度:0.2%(0.58 nm–0.80 nm)波长再现性:0.25 nm光谱FWHM带宽:1.66 nm吸光度:0–3.2 A(双掺杂PMMA法)SPF测量范围:1–100+扫描时间:min.24秒波长步长间隔:1 nm、2 nm或5 nm(用户可选)灯:功率稳定的氙150W,100 percent无臭氧检测器:PMT上的高灵敏度多碱侧样品定位:自动X-Y台电源选项:110VAC-220VAC,50/60 Hz
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  • 产品介绍:DZDR-S热常数分析是采用瞬态平面热源技术(TPS)开发的导热系数测试仪,可用于各种不同类型、不同形态材料的热传导性能的测试。瞬态平面热源法是研究热传导性能方法中新型的一种,它使测量技术达到了一个新的水平。产品的性能优势:1.测试范围广泛,测试性能稳定;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的影响;4.无须特别的样品制备,对样品形状并无特殊要求,块状固体只需相对平滑的样品表面并且满足长宽至少为探头直径的两倍即可;5.对样品实行无损检测,意味着样品可以重复使用;6.探头采用双螺旋线的结构进行设计,结合专属数学模型,利用核心算法对探头上采集的数据进行分析计算;7.样品台的结构设计巧妙,操作方便,适合放置不同厚度的样品,同时简洁美观;8.探头上的数据采集使用了进口的数据采集芯片,该芯片的高分辨率,能使测试结果更加准确可靠;9.主机的控制系统使用了ARM微处理器,运算速度比传统的微处理器快,提高了系统的分析处理能力,计算结果更加准确;10.仪器可用于块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜、保温材料等热物性参数的测定;11.智能化的人机界面,彩色液晶屏显示,触摸屏控制,操作方便简洁;12.强大的数据处理能力。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统。产品的技术参数:测试范围0.0001—300W/(m*K)测量温度范围室温—130℃探头直径一号探头7.5mm;二号探头15mm;三号探头50mm精度±3%重复性误差≤3%测量时间5~160秒电源AC 220V整机功率<500w测试样品功率P 一号探头功率0;二号探头功率0样品规格一号探头所测样品(≥15*15*3.75mm)二号探头所测样品 (≥30*30*7.5mm)三号探头所测样品 (≥50*50*7.5mm)(选配,也可以定制其他规格)定制粉末测试容器一套
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  • 材料导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    技术参数:该导热系数仪基于纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.5-100W/MK之间适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。参照标准GB5598-85,GB11205-89.MIL-I-49456A,ASTMD 5470-06等.绝缘片材,导热树脂,热导玻纤等。液体需要特定装置 技术参数: 1.导热系数范围:0.5-100W/MK,精度3%,精度&le ± 3%,重复性&le ± 1% 2.可实现对比热分析测定,热扩散系数分析测试, .热扩散率测量精度:5%;.比热测量精度:7% 4.测量温度范围20-300℃。 5.要求配有完整的测试系统及软件平台。 6.操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 7. 可配接不同的接头满足多种环境下的检测。 8.固体样品要求在直径15~50mm,厚度在1~50mm。主要特点:导热系数仪基于纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.5-100W/MK之间适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。参照标准GB5598-85,GB11205-89.MIL-I-49456A,ASTMD 5470-06等.绝缘片材,导热树脂,热导玻纤等。液体需要特定装置
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  • 导热系数测试仪 400-860-5168转1840
    技术参数:DRX-II-RL系列导热系数测试仪(热流法) 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,复合材料,玻璃,橡胶,一些金属,及其他的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。非固体材料,如糊状材料或液体,也可以通过使用特殊的容器得到测量。薄膜也可以使用多层技术准确的得到测量。 主要技术参数: 1:平均温度范围: 0 ~ 40℃, 0 ~ 100℃, -30℃到 90℃, -20 ~ 70℃,-196℃-室温(多项供选择)。测温分辨率0.01℃ 2:冷却系统:强制空气冷却,外部水浴,液氮冷却 3:平板温控系统:自动控制可编程数据点1-10, 4:样品直径:Ф10~30mm,厚0.02-50mm(定货时说明参数要求你) 5:热阻范围:0.1 ~ 8.0 m2&bull K/W 6:导热系数适应范围:0.015-100W/MK和0.015-40W/MK, 精度&le ± 3% 7:热扩散率测量精度:5%,8:比热测量精度:7%,9:重复性:0.5 %--0.3 %,精确度:± 1 ~3 % 10:要求配有完整的测试系统及软件平台。 11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 12:可配接不同的探头满足多种环境下的检测。
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  • 两状态法热参数测试仪-电池导热系数测试仪-TCA 2SC-080 / 产品概述测试特性:导热系数适用领域:方形电池、圆柱电池基于红外热像仪非接触式测温的三维传热模型反演分析技术开发的一款热参数分析仪器,适用于检测非均质核壳结构样品,可直接对硬壳锂电池单体的导热系数和内部热阻进行不拆解测试。两状态法热参数测试仪-电池导热系数测试仪-TCA 2SC-080 / 产品特点无需破坏制样,原位准确测试电池样品多维度上的导热系数可测试的样品尺寸范围大,对样品的表面平整度要求低实验参数根据样品信息自动设置,根据测试过程自动调整适合各种不同规格、表面硬度、粗糙度、孔隙率的均质或非均质样品仪器基于三维传热模型进行测试和反演分析,可同时测量卷芯面向导热系数、卷芯纵向导热系数及整体等效导热系数等参数非接触测量,自动补偿表面散热、支架散热等干扰,测试结果更准确支持外接电池充放电设备,真实模拟充放电产热工况支持样品冷板温度、流速可调,模拟不同放热条件6面冷板均温,高精度油槽控温,环境温度可调仪器操作简单,实验开启和运行全自动进行技术规格测试对象方形电池、圆柱电池测试参数电芯面向/纵向导热系数、芯体和外壳接触热阻、总体等效导热系数最大样品尺寸400mmx250mmx80mm测试时间≤15min测试重复性≤8%测试准确性卷芯面向导热系数:≤8%卷芯纵向导热系数:≤10%总体等效面向导热系数:≤10%总体等效纵向导热系数:≤10%测试温度范围(0~80)℃温度稳定性0.03℃温度精度0.1℃
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  • DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)仪器简介:该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)技术参数:1:平均温度范围: 0 ~ 40℃, 0 ~ 100℃, -30℃到 90℃, -20 ~ 70℃,-196℃-室温(多项供选择)。测温分辨率0.01℃ 2:冷却系统:强制空气冷却,外部水浴,液氮冷却 3:平板温控系统:自动控制可编程数据点1-10, 4:样品直径:Ф10~30mm,厚0.02-50mm(定货时说明参数要求你) 5:热阻范围:0.1 ~ 8.0 m2&bull K/W 6:导热系数适应范围:0.015-100W/MK和0.015-40W/MK, 精度&le ± 3% 7:热扩散率测量精度:5%,8:比热测量精度:7%,9:重复性:0.5 %--0.3 %,精确度:± 1 ~3 % 10:要求配有完整的测试系统及软件平台。 11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。 12:可配接不同的探头满足多种环境下的检测DRX-II-RL导热系数测试仪(热流法)主要特点:全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,复合材料,玻璃,橡胶,一些金属,及其他的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。非固体材料,如糊状材料或液体,也可以通过使用特殊的容器得到测量。薄膜也可以使用多层技术准确的得到测量。
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  • DRL-III导热系数测试仪(热流法)一、产品概述 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A薄的热导性固体电绝缘材料传热性能的测试标准,D5470-06,ASTM E1530 ,ASTM C 518, ISO 8301, JIS A 1412, DIN EN 12939, DIN EN 13163 与 DIN EN 12667 等相关国际标准。 能够测量 Ф10~30mm 的样品,厚度范围可从0.02~20mm。全部测试功能自动完成;马达控制的平板移动;样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。该仪器用于测试高分子材料,陶瓷,绝缘材料,复合材料,非金属材料,玻璃,橡胶,及其它的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。薄膜可以使用多层技术准确的得到测量。二、主要技术参数:1:热极温控: 室温~200℃, 测温分辨率0.01℃2:冷极温控:0~99.99℃,分辨率0.01℃3:样品直径:Ф30mm,厚度0.02-20mm;4:热阻范围:0.000005 ~ 0.05 m2K/W5:导热系数测试范围: 0.010-50W/mK, 6:精度 ≤±3%7:压力测量范围:0~1000N8: 位移测量范围:0~30.00mm9:实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、老化可靠性测试。10:配有完整的测试系统及软件平台。11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告打印输出。三、仪器配置:1.测试主机 1台, 2.恒温水槽 1台, 3.测试软件 1套,4.胶体粉体样品框1个,*4.计算机(打印机)用户自备典型测试材料:1、金属材料、不锈钢。2、导热硅脂。3、导热硅胶垫。4、导热工程塑料。5、导热胶带(样品很薄很黏,难以制作规则的单个样品,一边用透明塑料另外一边用纸固定)。 6、铝基板、覆铜板。 7、石英玻璃、复合陶瓷。8、泡沫铜、石墨纸、石墨片等新型材料。
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  • DRX-II-PS快速导热系数测定仪该导热仪采用先进的瞬变平面热源法及纵向热流技术,具有方便、快捷、精确的特点,可用来测量各种不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔,适用的热导系数范围0.005-500W/MK之间,适用样品类型:固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等多种不同形式材料。主要特点:1. 直接测量瞬态热传播,测试时间在分秒之间。2. 不会和静态法一样受到接触热阻的影响 3. 无须特别的样品制备,只需相对平整的样品表面4. 可用于固体、粉末、涂层、薄膜、液体、各向异性材料等热物性参数的测定。主要技术参数:1、导热系数范围: 0.005—500 W/mK2、温度范围: 室温—40℃/130℃/200℃/1000℃供选择;3、材料类型: 金属、合金、陶瓷、矿石、复合材料、硅片、聚合物、粘结剂、纸、织物、印刷电路板、推进剂… … 塑料插件等。4、测试模块:基本、薄膜、平板、各向异性、单面、比热5、探头尺寸:Φ2- Φ30 mm,特定要求:Φ50--Φ100mm 6、样品类型: 固体、粉末、薄膜、涂层、液体、各向异性材料等7、精度: ± 3% 8、测试时间:5~160s 9、操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告输出。主要配置:1.测试主机 一台, 2.测试软件 一套3.智能仪表说明书 一份. 4.产品合格证 一份5.产品说明书 一份. *6.计算机(打印机)用户自备7:不同环境温度的测试架(根据温度要求配)
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  • HDRX-RL03 导热系数测试仪(热流法)主要技术参数1、仪器功能要求可用于测试高分子材料,如陶瓷、绝缘材料、复合材料、非金属材料等其他材料导热系数。同时,还可实现对不同类型材料的比热容进行测试。同时可扩展热扩散系数,建立多参数测试模型。2、主要技术参数2.1. 测量原理:导热系数参考热流计法;同一平台扩展了多种数学模型。2.2. 导热系数主要参考标准:ASTMD5470,ASTME1530,ISO2007-2等;2.3.导热系数测量范围:0.01—50W/(M.K);或0.1—50W/(M.K);可自动标定量程2.4.导热系数准确度误差:≤±3~5%,重复性:≤3%; 2.5. 导热系数分辨率:0.001W/(mK);2.6. 比热容测试准确度:±3~5%,重复性:±3~5%;2.7. 导热系数和比热容测试样品为圆柱体或立方体,厚度范围在(0.5~60)mm;自动测量样品厚度,厚度测试;误差±0.01mm,分辨率1um,精度误差:0.1%FS;薄膜样品可特殊方式叠加测试热阻曲线,自动计算测量结果。2.8. 加压方式:自动加压(设定需要压力值);(另外还可实现点动方式的手动加压)2.9.压力范围:0—3.0MPa,压力精度小于0.5%;2.10. 压力测量:自动测压,软件直接读取压力数据;伺服系统控制加压,压力精度小于0.5%,自动校正功能配置 2.11.导热系数和比热容测试温度范围:室温+10℃----300℃;(特殊范围可定制到500℃)2.12. 温度控制:设备具有智能PID自动温度控制功能,程序设定恒温控制,控温波动不大于0.5℃;2.13. 美国热流传感器灵敏度:优于0.47μVW/M2,热流量范围:50~3000W/m2;2.14. 仪器采用模块化设计,32位高精度AD采样,可扩展比热测试模块,实现对热扩散率、比热容、导热系数等材料热物性关键指标的评价;2.15. 配置软件,实时数据采集存储,数据导出,历史数据查询,报告输出打印等;2.16. 冷极冷却方式:采用10L高精度循环水浴-5-80℃,分辨率0.01℃。2.17. 热极加热控制采用经典PID 程控模式,热极温度实时多点检测。2.18. 提供供货前用户测试样品验证准确度和仪器功能。(见质量承诺书)2.19.系统总功率:不大于10KW2.20.供电方式:220V/50HZ交流供电2.21.工作环境要求:环境温度:-20—40℃,环境湿度:小于40%RH 3、配置明细3.1.测试主机:1套;3.2.高精度循环浴:1台;3.3.比热容测试模块1套;3.4.测试分析软件:1套;3.5.参考样品1组;3.6.附件资料1份,详细操作视频,说明书,出厂检测报告
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  • 3Ω导热分析仪 400-860-5168转5963
    3Ω导热分析仪基于3ω谐波探测原理,可对微纳米尺度块体、粉体、液体、纳米流体、薄膜和纤维等多类型的材料进行热物性表征,可以实现对于固体材料的无损检测,同时也实现了对于多孔材料的热物性表征。TOCS是一款小巧、闪速检测的分析仪,可在极短时间内得到多种材料的热传导率、热扩散率和吸热系数等多个热物性参数,热传导率测量结果的准确度可控制在1%内。 技术参数:温度范围:RT-250°C(可提供更宽范围)升温速率:0-50K/min (可提供更宽范围)热导率准确度:±1%热扩散系数准确度:±5%…欢迎联系我司,索要样本。
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  • 产品介绍:DZ5001介电常数分析仪是一款用来测量介电常数的仪器,具有操作简单,液晶显示,测试精度高等性能优势。产品的用途:DZ5001介电常数分析住测量各种金属氧化物的介质损耗和介电常数,比如:板材,瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料等物质的一项重要的物理性质。通过测定可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。产品的应用:DZ5001介电常数测试仪该用于科研机关、学校、工厂等单位对无机金属新材料性能的应用研究。产品的性能优势:自动扣除功能大电容值直接测量显示功能: 测量值可达25nF介质损耗系数: 精度 万分之一 / LCD直接显示介电常数: 精度 千分之一 / LCD直接显示材料测试厚度: 0.1mm-10mm独有技术:仪器自动扣除残余电感和测试引线电感。大幅提高测量精度。大电容值直接测量显示。数显微测量装置,直接读值。参照国标GB/T 1693-2007产品的技术参数:信号源范围DDS数字合成信号10KHZ-100MHZ信号源频率覆盖比7000:1信号源频率精度6位有效数3×10-5 ±1个字 采样精度12BIT 高精度的AD采样,保证了Q值的稳定性,以及低介质损耗材料测试时候的稳定性Q测量范围1-1000自动/手动量程Q分辨率4位有效数,分辨率0.1Q测量工作误差5%电感测量范围 4位有效数,分辨率0.1nH :1nH-140mH分辨率0.1nH电感测量误差3%调谐电容主电容17-240pF (一体镀银成型,精度高)电容自动搜索是(带步进马达)电容直接测量范围1pF~25nF调谐电容误差 ±1 pF或1%分辨率 0.1pF谐振点搜索自动扫描Q合格预置范围5-1000声光提示Q量程切换自动/手动LCD显示参数F,L,C,Q,Lt,Ct,Er ,Tn等自身残余电感和测试引线电感有
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  • 半导体参数分析仪概述:SPA-6100半导体参数分析仪是武汉普赛斯自主研发、精益打造的一款半导体电学特性测试系统,具有高精度、宽测量范围、快速灵活、兼容性强等优势。产品可以同时支持DC电流-电压(I-V)、电容-电压(C-V)以及高流高压下脉冲式I-V特性的测试,旨在帮助加快前沿材料研究、半导体芯片器件设计以及先进工艺的开发,具有桌越的测量效率与可靠性。基于模块化的体系结构设计,SPA-6100半导体参数分析仪可以帮助用户根据测试需要,灵活选配测量单元进行升级。产品支持Z高1200V电压、100A大电流、1pA小电流分辨率的测量,同时检测10kHz至1MHz范围内的多频AC电容测量。SPA-6100半导体参数分析仪搭载普赛斯自主开发的专用半导体参数测试软件,支持交互式手动操作或结合探针台的自动操作,能够从测量设置、执行、结果分析到数据管理的整个过程,实现高效和可重复的器件表征 也可与高低温箱、温控模块等搭配使用,满足高低温测试需求。产品特点:30μV-1200V;1pA-100A宽量程测试能力;测量精度高,全量程下可达0.03%精度;内置标准器件测试程序,直接调用测试简便;自动实时参数提取,数据绘图、分析函数;在CV和IV测量之间快速切换而无需重新布线;提供灵活的夹具定制方案,兼容性强;免费提供上位机软件及SCPI指令集;典型应用:纳米、柔性等材料特性分析;二极管;MOSFET、BJT、晶体管、IGBT;第三代半导体材料/器件;有机OFET器件;LED、OLED、光电器件;半导体电阻式等传感器;EEL、VCSEL、PD、APD等激光二极管;电阻率系数和霍尔效应测量;太阳能电池;非易失性存储设备;失效分析;系统技术规格半导体电学特性测试系统CV+IV测试仪订货信息模块化构成:低压直流I-V源测量单元-精度0.1%或0.03%可选-直流工作模式-Z大电压300V,Z大直流1A或3A可选-最小电流分辨率10pA-四象限工作区间-支持二线,四线制测试模式-支持GUARD保护低压脉冲I-V源测量单元-精度0.1%或0.03%可选-直流、脉冲工作模式-Z大电压300V,Z大直流1A或3A可选,Z大脉冲电流10A或30A可选-最小电流分辨率1pA-最小脉宽200μs-四象限工作区间.-支持二线,四线制测试模式-支持GUARD保护高压I-V源测量单元-精度0.1% -Z大电压1200V,Z大直流100mA-最小电流分辨率100pA-一、三象限工作区间-支持二线、四线制测试模式-支持GUARD保护高流I-V源测量单元-精度0.1%-直流、脉冲工作模式.-Z大电压100V,Z大直流30A,Z大脉冲电流100A-最小电流分辨率10pA-最小脉宽80μs-四象限工作区间支持二线、四线制测试模式-支持GUARD保护电压电容C-V测量单元-基本精度0.5%-测试频率10hZ~1MHz,可选配至10MHz-支持高压DC偏置,Z大偏置电压1200V-多功能AC性能测试,C-V、 C-f、 C-t硬件指标-IV测试半导体材料以及器件的参数表征,往往包括电特性参数测试。绝大多数半导体材料以及器件的参数测试,都包括电流-电压(I-V)测量。源测量单元(SMU),具有四象限,多量程,支持四线测量等功能,可用于输出与检测高精度、微弱电信号,是半导体|-V特性测试的重要工具之-。SPA-6100配置有多种不同规格的SMU,如低压直流SMU,低压脉冲SMU,大电流SMU。用户可根据测试需求灵活配置不同规格,以及不同数量的搭配,实现测试测试效率与开支的平衡。灵活可定制化的夹具方案 针对市面上不同封装类型的半导体器件产品,普赛斯提供整套夹具解决方案。夹具具有低阻抗、安装简单、种类丰富等特点,可用于二极管、三极管、场效应晶体管、IGBT、SiC MOS、GaN等单管,模组类产品的测试 也可与探针台连接,实现晶圆级芯片测试。探针台连接示意图
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  • SRFT-810型 硬化混凝土气泡间距系数分析测定 执行标准:《铁路混凝土》TB/T3275-2011 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 产品概述: SRFT-810型硬化混凝土气泡间距系数分析测定仪由北京首瑞公司研发,主要适用于研究混凝土引气剂对混凝土气泡特征参数的影响、气泡特征参数与材料配比的关系以及气泡间距系数与抗冻耐久性指标的关系研究等。工作性能强,软件界面友好,操作简捷,测试精度高,其检测方法为直线导线法,测定指标:气泡个数、气泡直径、气泡间距系数等。 产品特点:1、采集软件界面友好;2、进口高级显微镜成像清晰;3、数据格式化多样、可储存图表、照片等格式;4、快速测量含气量(vol%)、气泡平均弦长、气泡平均半径、气泡比表面积、气泡间距系数、气泡个数等参数。 技术参数:1、显微镜分辨率:<2μm 2、显微镜放大倍数:100~200倍3、显微镜照明:聚光型 4、活动底座移动:精度小于2μm 5、弦长测试范围:≥0.01mm 6、测试工作时间:约4min
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  • SPF-290防晒系数分析仪 400-860-5168转1545
    防晒系数测试分析系统SPF-290ASTM Solar Light公司SPF分析仪产品SPF-290是一款经典的体外SPF测定产品,它与人体实验结果有较好的相关性。全世界超过100家用户该产品广泛应用于世界上最负盛名的商业研究实验室,包括雅芳,巴斯夫,Clairol,伊丽莎白雅顿,雅诗兰黛,Good Housekeeping,ISP,强生,Lever Bros,欧莱雅,玫琳凯,默克, Revlon,Rohm&Haas,Proctor&Gamble,Unilever,Andrew Jergens,Helene Curtis,Whitehall Robins,Bayer,SC Johnson,Bristol-Myers Squibb,Tanning Research,Pfizer,Boots the Chemist,UK Ltd.,Amway等等!国内典型用户:省级药检所 (安徽、天津、广州、福建、河北、甘肃、辽宁、山东等),出入境检验检疫局(上海、宁波等),市质监局,第三方检测机构等;高校:上海理工大学,浙江中医药大学,上海大学,上海科技大学,广东药科大学等药妆企业:雅诗兰黛(上海),广州环亚 (广州),联合利华 (上海),曼秀雷登 (中山),宝洁(广州),欧莱雅等 SPF-290ASTM本质是一款紫外分光光度计,经过优化设计后,可对多种类型遮光剂以及化妆品SPF值进行测量,从而减少人体测试需要(节约测试成本)。 SPF-290ASTM光谱区域覆盖UVB和UVA,系统可以自动执行从290nm-400nm的自动扫描,并以1,2,或5nm的间隔进行数据累积和存储。结合编入软件的日光辐照和红斑常数(可修改),每个选定波长的MPF(单色防护系数)得以确定,并用于SPF值的计算。使用随系统提供的吸液管,可将液态,乳状以及凝胶状样品以很少的“dabs”或“spots”量应用于Transpore Tape® 胶带或其它基底。基底置于一个敞开的金属框上。以2μl/cm2的量将样品轻轻的均匀涂抹于超过1250px2面积,等同于体内测试。SPF-290ASTM与人体SPF测试的相关性SPF-290AS体外测试与人体测试结果的高相关度使用户对该仪器对产品性能测试结果充满信心。易用的测试方法结合可重复的测试结果,使得配方优化实验设计高效廉价。SPF-290AS能对大部分测试样品提供可靠的测试结果。由此可以减少大量的人体测试,从而缩短开发时间,降低开发成本。软件WinSPF操作软件界面直观,操作简便。可以便捷的执行多数标准样品测量以及自定义测量,并生成报告。分析仪附带提供音视频操作教程,Colipa电子数据表,在线帮助,全部功能工具栏,单步控制图标,图形和表格数据显示格式以及利用Window多任务特点。全面的报告程序,按动一个按钮就可以生成基本的数据跟踪信息。报告内容包括:日期,时间,操作人员,样品ID,测量参数等。其他软件特点包括:l 临界波长计算l Boots Star Ratingl 曲线下面积计算l UVA/UVB比率l 支持FDA UVA体外测试程序l 系统检测和确认l 显示格式转换l 计算和打印SPF值l 显示MPF值和吸收值l 光稳定性测试l 单个扫描观察l 计算TNUVl 多个测验统计计算 测验工具包Solar Light为客户提供一个兼容SPF-290ASTM和WinSPFTM Version 4.1的全面检测板。检测板可以向用户清晰展示SPF-290ASTM分析仪如何工作。该检测板包含几个光学滤光片,滤光片经过SPF-290ASTM的测量并且测量结果与NIST可溯源工厂测量做了对比。装备了这套工具,用户就能避免在有问题的测试仪上进行测试,也能避免不必要的维修。除了检测板之外,测验工具包还包括:TransporeTM胶带,注射器,2种标准品(8%Homosalate 以及Colipa Standard)。SPF-290AS性能参数波长范围290-400nm(范围由国际方法指定)波长精度0.2%(0.58nm-0.80nm)波长重复性0.25nm光谱FWHM带宽1.66nm吸光率0-3.2A(Dual Doped PMMA Method)SPF测量范围1-50+扫描时间小于25秒波长步进间隔1nm,2nm,或5nm(用户选择)灯功率稳定连续氙灯探测器高灵敏度光电倍增管样品位置控制自动X-Y平台电源选项110V AC,60Hz或220 AC,50Hz质保分析仪:一年,灯:500小时(灯泡寿命通常为1000小时)支持标准包括l Colipa in-vitro method for UVA-PF/SPF ratio (EU labeling)l Critical Wavelength (EU Labeling)l Boots Star Rating (EU Labeling)l FDA Critical Wavelength (USLabeling)l Monograph FDA 21 CFRl AATCC-183 Fabric Test Methodl AS NZS 4399 Sun Protective Clothing Standardl SPF Valuesl Australian TNUV Standardsl UVA/UVBl UVA Protective Factor Calculationsl Erythemal Protection Factor calculationsl ISO: 24443 (Developing. Free upgrade when available)l Untreated substrate measurement and data storage
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