微反应量热仪工作原理

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微反应量热仪工作原理相关的仪器

  • 反应量热全面研究过程安全性反应量热仪发现潜在的安全问题或不可放大条件,并在与工艺过程类似的条件下利用实时热流或热流量热提供过程信息,这包括:热特性化学转化比热反应焓热危险性避免实验室与工厂发生事故提供稳定可靠的过程 反应量热仪基于传统热流法或热通量量热仪提供热力学信息,适用于各种温度、压力和容量。 RC1e 工作站优化过程安全性调查效果,以避免实验室与工厂发生事故。热流量热仪EasyMax HFCal 与 OptiMax HFCal(热流量热仪)将合成工作站和反应量热仪的优势相结合。 在等温和非等温条件下采集热力学信息。 EasyMax HFCal 在开发早期提供反应安全信息。 OptiMax HFCal 可确定热量和可放大性参数,以安全扩大生产过程。反应量热指南了解将反应量热应用于过程中的价值,以及如何优化过程安全性调查。反应量热确保安全性反应量热仪为开发稳定、安全的可放大的工艺提供重要的信息。 了解反应量热仪如何在与工艺过程类似的条件下进行反应,以改进过程开发与加速生产进程。过程安全指南讨论设计安全过程的挑战:在化学生产方面的热危险性失控场景评估某一过程的风险性和危险性
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  • 仪器简介:在工艺开发过程中往往需要的量热信息包括反应焓、热流曲线、最大热流、热交换数据和反应物质热,并且要把这些信息快速、安全地应用到生产过程中。梅特勒托利多反应量热器RC1和MultiMax作为当今工业化的标准并被誉为是一台作为判断标准的仪器,不仅能生成基本数据,而且可开发、优化且更好地理解反应机理。MultiMax&trade (选择性量热): 热流测量技术的多釜反应器系统 MultiMax&trade 和MultiMaxIR&trade 是适用于平行合成的全自动反应系统,同时满足了化学家和工程师进行生产或发展过程任一阶段的过程优化实验时的需要。高性能的控制对实验的成功进行是至关重要的,比如热流测量。 MultiMax&trade 为这些实验反应提供了精准的反应参数的控制,其中包括温度、搅拌和加料。单机模式下可以使用可互换的反应箱,鉴于组合理念,全自动的合成实验中也可以使用。详情查看:主要特点:功能和特点对于平行实验和合成,我们提供各种不同的反应釜箱: Reactor Box 02-250 2个250ml反应釜 Reactor Box 04-50 4个50ml反应釜 当用作 MultiMaxART&trade 机器人化平行反应器系统的一部分或者放置在 MultiMaxART&trade 基座 或者MultiMaxIR 基座上时,每个反应釜/套管都可以被独立控制。每个设计都能提供综合的分析。 在50ml和250ml的反应釜中可以进行热流测量,因此MultiMax&trade 可以作为早期工艺过程开发中反映量热和安全的工具,能让研究者更加了解和优化反应机理。
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  • 微反应量热仪C80 400-860-5168转1322
    仪器简介:C80微量热仪是法国塞塔拉姆(Setaram)公司研发,享誉业界的经典微量热仪。借助卡尔维(CALVET) 量热原理的三维传感器("3D-sensor"),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。C80微量热仪可以测试单一样品在恒温条件下发生分解、相变、氧化、裂解等物理化学变化时吸收或释放的热量,拥有样品量最 大12.5ml的反应釜;也可以测量固-固、固-液、气-固、液-液等两相物质混合、吸附、脱附或发生反应时产生的热量吸收或放出。使用配有精密压力传感器的反应池,还可随时精确测量和显示反应池内由于分解等产生的压力变化情况,最 高可耐1000bar压力。这些特性使得C80特别适合研究各种特殊化学品(火炸药、推进剂&hellip )的热稳定性,评估其生产、储运、使用过程中的安全问题;此外,C80的大样品室容量,高精度使得它同样适用于食品、药物、生化和水泥工业等的化学反应、润湿热、溶解热等以及其他领域的反应测量。基于卓越的性能和可靠的表现,C80以用户最 多,应用面广和工作方式灵活等赢得全球广大用户的信任与依赖。技术参数:工作模式: 恒温和扫描温度范围: 室温~300° C升温速率: 0.001~2° C/min温度准确度:+/-0.1° C温度精度: +/-0.05° C热焓准确度:+/-1%量热精度: +/-0.1%量热分辨率:0.10 µ W样品池容积:最 大12.5 ml样品池材质:不锈钢及哈斯合金(Hastelloy C)或定制实验最 高压力:1000bar样品池种类:安培瓶池、翻转混合池、膜混合池、流体循环池、液体比热池、真空池、吸附池、高压测压池、安全池等主要特点:*使用的三维传感器(&ldquo 3D-sensor&rdquo ),是塞塔拉姆独有的量热仪传感器技术,基于卡尔维量热原理,更真实地反映样品的热性质,并提供无与伦比的灵敏度、测试精度及准确度 。*等温及扫描工作模式 ,优异的恒温稳定性*多种反应样品池,具备搅拌、定量加样、流体循环、高压等功能,模拟固液混合、流体(气、液)混合、润湿溶解等多相混合及反应操作的实际反应过程*最 大样品量可达12.5mL*样品形态:液体、胶体、粉末、固体*高压及压力监测功能,最 大耐压1000 bar,应用于过程安全研究*针对过程安全研究独 家量身定制的安全池,集定量加样,混合,测压功能于一体,满足化学品稳定性评估,工艺模拟放大等实际需求*高灵敏度,满足食品、药物等研究需要*另有同系列仪器适用于广泛温度区间:低温量热仪(BT2.15:-196~200° C),中温量热仪(C500:室温~500° C),高温量热仪(HT1000:室温~1000° C)*可与其它量热仪器及气体吸附仪联用
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微反应量热仪工作原理相关的方案

微反应量热仪工作原理相关的论坛

  • 国内目前差示量热仪的主要工作原理是什么

    一般的量热仪是靠燃烧产生热量传导倒水里面,测定水温变化,根据每升高一度需要热量多少计算出来的,目前我看国内有流行差示量热仪,它的工作原理是什么,对比传统,有什么优势

  • [基本原理] “微机量热仪”的分类及原理构成

    微机量热仪分为单片机控制和pc机控制两种。是常用的煤炭化验设备之一。适用于测量电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业部门测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料,砖坯及其它固体或液体等可燃物的发热量   单片机控制的量热仪具有自动注水、排水、自动调水温、自动搅拌、自动点火、微型打印机打印结果等功能,操作简单,可长时间连续进行测量。全中文菜单式操作界面,简单易操作。具有实验后换算高、低位发热量功能。实验过程自动冷却校正,对使用环境温度要求宽松。   pc机控制的量热仪运行于Windows98及以上系统,人机交互,即学即会。自动注、排水,不会溢水,不需要调水温。采用科学有效的算法,自动修正常数,数据精度高。系统稳定可靠,可进行试验后数据处理。采用串口通信技术,故障率低。使用环境要求宽松。   微机全自动量热仪系统及硬件组成   微机全自动量热仪按结构和功能可分为量热仪本体、微机系统、测量系统和控制系统,介绍如下。   1、量热仪本体:氧弹、内筒、外筒等;   2、微机系统:主机、显示器、打印机等;   3、控制系统:点火、搅拌控制和开关电路等   微机全自动量热仪工作原理是利用对温度变化非常敏感的传感器作为测温元件,如伯电阻、石英或半导体构成量热温度计。当温度计测量热仪的温度发生变化时,其物理特征如电阻,晶振频率等就会随之而变,此变化精密电桥或其他方式输出一模拟电压信号,经放大器放大后由AID转换器转换成数字信号,数字信号再用微机进行处理完成温度测量和控制过程。

微反应量热仪工作原理相关的耗材

  • 南京瑞尼克水热釜反应釜水热合成反应釜化院材料院用
    水热釜又称水热合成反应釜、水热釜、高压水热釜、高压釜、闷罐等。外罐不锈钢,内杯采用优质的聚四氟乙烯材质加工而成。应用于纳米材料、化合物合成、材料制备、晶体生长等方面。工作原理:水热合成反应釜是在一定温度、压力条件下采用水溶液作为反应体系,利用高温高压的水溶液使那些在大气条件下不溶或难溶的物质溶解,或反应生成该物质的溶解产物,通过控制溶液的温度差使产生对流以形成过饱和状态而析出生长晶体。可用于纳米材料的制备、化合物合成、晶体生长等方面,也可以用于小剂量的合成反应,是高校极常用的小型反应釜。规格:品名规格(ml)材质工作温度℃水热釜、水热合成反应釜5优质PTFE、国标不锈钢200102025305060100200 250
  • 美国REAGEN 现货供应 红霉素酶联免疫反应试剂盒
    红霉素酶联免疫反应试剂盒RND99052一.概述REAGEN 红霉素酶联免疫反应测试盒是用于检测肉/鱼/虾中的红霉素的残留量。该试剂盒特点包括:1.高回收率(75-105%),快速(10-40分钟),多种样品低成本提取方法。2.高灵敏度(0.5ng/g或ppb),牛奶检测下限(2.5 ppb)。3.高重现性。4.快速的ELISA检测方法(只需不到2小时)。二.试剂盒原理REAGEN红霉素酶联免疫反应测试盒基于竞争性酶联反应原理,含有红霉素的药物抗原已经包被于微孔板上,在分析时,样品中药物特异性地与抗体相结合。如果药品中有药物存在,它将阻止包被于微孔板上的药物与抗体结合。当与样品药物相结合的药物抗体被洗涤去除后,只剩下与微孔内药物相结合的抗体,与经酶标记物相结合。反应后颜色深度与样品中红霉素的含量成反比。三.样品检测下限检测物质检测下限(ppb)肉/鱼/虾2.5
  • 量热仪配件充氧仪
    自动充氧仪特点:充氧装置是为充氧的配置装置,它同氧弹热量计配套。也可用于其他型号热量计的气压自封式新型氧弹,该充氧装置具有以下优点:(1)可以避免充氧所造成的喷溅。 (2)充氧速度可调节。 (3)操作方便,省时省力。 (4)可以延长氧气减压阀的使用寿命。(5)自动充氧,可随时观察氧弹、氧气瓶中的氧气压力、安全可靠。自动充氧仪主要技术指标:①许用工作压力:最大4MPa ②氧压力表量程:0-6MPa ③正常充氧压力:3Mpa无级可调 ④充氧时间:≥30s自动充氧仪工作原理:氧气从氧气瓶经过减压器输入充氧装置或再经过流量调节器到充气阀,阀内的阀塞借助于氧气的压力关闭充氧阀。氧弹将阀塞压开使氧气充入氧弹。充氧的压力由氧气压力表指示。自动充氧器维护与保养:(1) 试用氧气必须符合 GB213-96 要求,禁止使用电解氧。氧气瓶应摆放在符合安全规程的地点 (2) 充氧器要放在平稳的工作台面上; (3) 充氧器(包括充氧导管、减压阀)严禁与各种油脂接触; (4) 充氧器上的氧气导管要避免弯折、扭曲 ; (5) 充氧器周围严禁有明火存在; (6) 如氧气瓶的氧压低于 5MPa ,应更换新氧气。如氧弹中充氧压力超过 3MPa ,则应将氧弹中的氧气放出,重装氧弹,重新充氧。手持微型充氧仪规格尺寸: 总高度约95mm;充氧仪内嘴直径为:12.4mm;氧弹充氧嘴直径:12mm。微型充氧仪技术指标:充氧压力: 不小于4MPa;充氧管耐压: 不小于4MPa。适用于各种型号的量热仪充氧使用 。

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  • 热失重分析仪:工作原理、设备构成及实验流程
    热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它能够提供有关材料性质的重要信息,如热稳定性、分解行为和反应动力学等。本文将介绍热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容。上海和晟 HS-TGA-101 热失重分析仪热失重分析仪主要利用样品在加热过程中质量的损失来分析其热性质。仪器通过高精度的称量装置,实时监测样品在加热过程中的质量变化,并将质量信号转化为电信号。这些电信号进一步被数据采集装置转化为可分析的数据,从而得到样品的热失重曲线。热失重分析仪的主要组成部分包括称量装置、加热装置和数据采集装置。称量装置负责样品的质量测量,要求具有极高的精度和稳定性;加热装置则为样品提供加热环境,要求具备可调的加热速率和温度范围;数据采集装置则负责将质量信号转化为电信号,并进行进一步的数据处理和输出。实验流程一般包括以下几个步骤:首先,将样品放置在称量装置中并设置加热装置参数;然后开始加热,同时数据采集装置开始工作;在加热过程中,持续观察并记录样品的质量变化;最后,通过数据处理软件对数据进行处理和分析。在实验过程中,需要注意安全事项。首先,要确保实验室内有良好的通风系统,避免长时间处于高温环境下;其次,要随时观察样品的状态变化,避免发生意外情况;最后,在实验结束后,要对设备进行及时清洗和维护,确保设备的正常运行。数据分析是热失重分析仪的重要环节。通过对热失重曲线的分析,可以得出样品的热稳定性、分解行为和反应动力学等方面的信息。通过对这些数据的处理和分析,可以得出样品在不同条件下的性能表现,为材料的优化设计和改性提供理论支持。综上所述,热失重分析仪是一种重要的材料表征工具,它可以提供有关材料性质的重要信息。通过了解热失重分析仪的工作原理、设备构成、实验流程以及数据分析等方面的内容,我们可以更好地理解和应用这一技术。热失重分析仪在材料科学、化学、生物学等领域具有广泛的应用价值,对于科研工作者来说具有重要的意义。
  • 光化学反应仪的工作原理以及实验方案
    光化学过程是地球上普遍、量重要的过程之一,绿色植物的光合作用,动物的视觉。涂料与高分子材料的光致变性,以及照相、光刻、有机化学反应的光催化等,无不与光化学过程有关。近年来得到广泛重视的同位素与相似元素的光致分离、光控功能体系的合成与应用等,更体现了光化学是一个活跃的领域。光化学反应与一般热化学反应相比有许多不同之处,主要表现在:加热使分子活化时,体系中分子能量的分布服从玻耳兹曼分布;而分子受到光激活时,原则上可以做到选择性激发。体系中分子能量的分布属于非平衡分布。所以光化学反应仪的途径与产物往往和基态热化学反应不同。 光化学研究反应机理的常用实验方法,除示踪原子标记法外,在光化学中早采用的猝灭法仍是有效的一种方法。这种方法是通过被激发分子所发荧光,被其他分子猝灭的动力学测定来研究光化学反应机理的。它可以用来测定分子处于电子激发态时的酸性、分子双聚化的反应速率和能量的长程传递速率。由于吸收给定波长的光子往往是分子中某个基团的性质,所以光化学提供了使分子中某特定位置发生反应的手段,对于那些热化学反应缺乏选择性或反应物可能被破坏的体系更为可贵。光化学反应的另一特点是用光子为试剂。 光化学的初级过程是分子吸收光子使电子激发,分子由基态提升到激发态。分子中的电子状态、振动与转动状态都是量子化的,即相邻状态间的能量变化是不连续的。因此分子激发时的初始状态与终止状态不同时,所要求的光子能量也是不同的,而且要求二者的能量值尽可能匹配。光物理过程可分为辐射弛豫过程和非辐射弛豫过程。辐射弛豫过程是指将整体或部分多余的能量以辐射能的形式耗散掉,分子回到基态的过程,如发射荧光或磷光;非辐射弛豫过程是指多余的能量整体以热的形式耗散掉,分子回到基态的过程。 决定一个光化学反应仪的真正途径往往需要建立若干个对应于不同机理的假想模型。找出各模型体系与浓度、光强及其他有关参量间的动力学方程,然后考察实验结果的相符合程度,以决定哪一个是可能的反应途径。一旦被反应物吸收后,不会在体系中留下其他新的杂质,因而可以看成是“纯”的试剂。
  • 从细胞到光信号:ATP微生物检测仪的工作原理解析
    ATP微生物检测仪作为一种可靠的检测工具,以生物化学反应将微生物的存在转化为可测量的光信号为检测原理,不仅实现了对微生物数量的快速检测,也为各种应用领域提供了关键的卫生状况评估。了解更多ATP微生物检测仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C541815.htmlATP的基本概念三磷酸腺苷(ATP)是一种在所有活细胞中广泛存在的能量转移分子。它在细胞的能量代谢过程中起着核心作用,每个活细胞都包含恒定量的ATP。因此,ATP的存在可以作为生物活性的指标,反映样品中微生物的数量和活动状况。ATP的检测对于评估细菌、真菌以及其他微生物的存在和数量具有重要意义。检测过程的第一步:ATP的释放ATP微生物检测仪的工作始于样品中的ATP释放。检测过程中,首先使用ATP拭子从样品中提取ATP。ATP拭子含有特殊试剂,这些试剂能够裂解细胞膜,从而释放细胞内的ATP。这一过程是确保所有可测量的ATP都从细胞中释放出来的重要步骤,为后续的荧光检测提供了充足的ATP源。荧光反应的核心:荧光素酶—荧光素体系释放出的ATP与拭子中含有的荧光素酶和荧光素发生反应,形成荧光反应。荧光素酶是一种催化剂,它能够将ATP转化为荧光素,通过与荧光素的反应产生光信号。这一反应基于萤火虫发光的原理,其中荧光素酶催化荧光素与ATP结合,生成光信号。这一过程的核心是荧光素酶的催化作用,它使得ATP的存在能够通过发光现象被检测到。光信号的测量与结果分析产生的光信号通过荧光照度计进行测量。荧光照度计能够准确地捕捉到反应产生的光信号强度,并将其转化为数字信号。光信号的强度与样品中ATP的浓度成正比,因此,可以通过测量光信号强度来推断样品中微生物的数量。较强的光信号通常意味着较高的ATP含量,从而反映出样品中微生物的较多存在。应用与优势ATP微生物检测仪因其快速、准确的检测能力,被广泛应用于食品安全、医疗卫生、制药和环境监测等领域。其能够实时、可靠地评估样品中的卫生状况,确保环境和产品的质量。相较于传统微生物检测方法,ATP检测法提供了更为便捷和即时的结果,帮助我们迅速做出响应和决策。结论ATP微生物检测仪通过将细胞中的ATP转化为光信号,提供了一种可靠的微生物检测方法。其工作原理涵盖了从ATP的释放、荧光反应的核心到光信号测量,为微生物检测提供了科学、准确的解决方案。这一技术的应用更大地提升了卫生监测的效率,确保了各种行业的安全与质量。

微反应量热仪工作原理相关的试剂

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