快速升温差热天平

仪器信息网快速升温差热天平专题为您提供2024年最新快速升温差热天平价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括快速升温差热天平参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的快速升温差热天平您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合快速升温差热天平相关的耗材配件、试剂标物,还有快速升温差热天平相关的最新资讯、资料,以及快速升温差热天平相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

快速升温差热天平相关的厂商

  • 400-659-9826
    梅特勒托利多是历史悠久的精密仪器及衡器制造商与服务提供商,产品应用于实验室、制造商和零售服务业。我们提供贯穿客户价值链的称重、分析和产品检测解决方案,帮助客户简化流程、提高生产率、确保产品符合法律法规要求以及优化成本。我们在全球范围内拥有40家分公司和销售机构,并在瑞士、德国、美国和中国等国家拥有生产基地。我们在中国的上海、常州和成都都设有运营中心、制造基地及研发中心,并拥有遍布全国的销售及服务网络。
    留言咨询
  • 北京恒久实验设备有限公司,是一家以研发、生产、销售热分析仪器(差热分析仪、综合热分析仪、同步热分析仪、微机差热天平、微机差热仪、热重分析仪、微机热天平、差示扫描量热仪、氧化诱导期分析仪、微机卧式膨胀分析仪、高温高压热天平、大剂量热天平)(物化类仪器、催化剂评价装置、固定床评价装置)为主导,定制各种高压耐腐蚀类化工设备、流化床设备、实验室物化设备为一体的综合性高科技生产厂家。 公司始建于2003年,地处北京市密云经济开发区强云路9号-2,占地10000多平方米,建筑面积2600平方米,各种生产、校验、校准设备设备价值1000余万元。现有职工85人,其中高级工程师18人,科研技术人员32人。公司立足自主研发,经多年努力,形成了三个独立方向成熟的研究团队,多次与中科院、清华大学、中国石油科学研究院等建立合作关系。 我公司生产的热分析仪器和各类成套装备广泛应用于物理学、化学、地质学、生物学、医学、冶金、轻纺、食品、消防等行业,产品销往全国各大城市的大专院校、科研单位及生产企业,远销至欧美和非洲部分国家。生产的热分析仪器被评为“2018年度最受关注国产仪器“。所生产的产品被列为教育装备行业优先推荐产品,并获得中国质量认证中心认证,符合ISO9001:2015标准。 公司在努力提高产品质量、强化科学管理的同时,扩大研究机构,集聚各方有识之士,培养高技术与现代化管理的复合型人才。公司致力于推陈出新,不断创造适应时代的新产品。
    留言咨询
  • 南京大展检测仪器有限公司位于南京市江宁区百家湖科技产业园,是集科研、生产、销售于一体的高新技术型企业,专业从事差示扫描量热仪dsc、热重分析仪、同步热分析仪、差热分析仪、炭黑含量测试仪、炭黑分散度检测仪、导热仪和介电常数测试仪、热失重分析仪、高温差示扫描量热仪等仪器的研发、制造,产品广泛应用于电力、煤炭、造纸、石化、农牧、医药科研、教学等领域,在众多用户中享有很好的口碑。 南京大展检测仪器是热分析仪器生产厂家,用于dsc差示扫描量热仪、tga热重分析仪、综合热分析仪和导热系数测试仪等仪器的研发和生产,并且有专业的研发、生产、技术和营销团队,我们可提供样品测试、上门调试、售后维修等服务,并且产品2年质保期,可送货上门,期待您的来点咨询。
    留言咨询

快速升温差热天平相关的仪器

  • 仪器特点: 1、 进口加热炉对样品进行快速升温。 2、 热流式DSC数据采集方式,绘制出能量与温度的曲线。 3、 用户可以自行利用标准样品对温度、能量、热重准确性进行校正。 4、 气氛控制系统采用质量流量控制器,三路稳压、稳流气体可以在实验过程中自动切换,精度高、重复性好、响应速度快(可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统)。 5、 从微量样品到大剂量样品均可满足(更换支撑杆,最大样品可达5g)。可满足各种样品在不同条件下的测试要求。 6、 全部测量过程自动完成,自动绘图,丰富的软件功能可完成DTA、TG、DTG、DDTG常规数据处理;特殊数据处理(DTA峰面积、热焓计算、动力学参数计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法测量比热等)。 7、 系统采集试样过程中,可任意时刻截图,根据输出信号大小自动变换量程。 8、 大屏幕液晶显示,实时显示仪器的状态和数据,两套测温电偶,一套电偶实时显示炉温(无论加热炉工作与否)另一套电偶显示工作时样品温度。 9、 用户给出计算的公式或计算方法,我厂能及时提供相应的软件研制产品。 10、自主研发的恒温控制器;恒温气相色谱、质谱连接头;恒温带;可充分保证焦油及各种反应气体的二次检测。仪器指标横坐标轴可选择温度或时间作标尺 纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺 内置天平,自动测量样品初始重量 液晶实时显示炉温与样品温度、质量、气路状态等 步冷曲线功能 结晶动力学 DSC数据 DSC测量范围 ± 1mW ~± 100mW DSC精度 ± 10 µ W 温度数据 温度范围 中 HKC:室温-950℃ 升温速率 0.1℃/min至300℃/min 天平数据 测量范围 1mg至200mg更换支撑杆可达5g 解析度 0.1µ g 热重噪声 <0.1µ g 真空度(仪器本身有真空密封措施) 选配真空机组后可达2.66× 10-2pa 气氛控制系统 采用质量流量控制器(可以定制耐各种腐蚀性气体的气氛控制系统) 恒温控制器;恒温气相色谱、质谱连接头;恒温带(选配) 恒温范围:0-400℃ 差热数据 测量范围 ± 10µ v 至± 2000µ v DTA解析度 0.01µ v 坩 埚 标准配置:陶瓷坩埚0.06ml或0.12ml 选择配置:铝坩埚、石墨坩埚、石英坩埚、铂金坩埚
    留言咨询
  • 上海众路 TGA-1450热重分析仪热天平TGA技术特点:l 工业级别的宽屏触摸结构,显示信息丰富,包括设定温度、样品温度,氧气流量,氮气流量,差热信号,各种开关状态,流量归零。l 千兆网线通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。l 采用高精度天平,灵敏度十万分之一克。l 炉体结构紧凑,升降温速率0.1-100℃任意可调。l 流量计自动切换两路气体流量,切换速度快,稳定时间短。l 标配标准样品与图谱,方便客户校正恒温系数。l 软件自适应各分辨率电脑屏幕,软件自动根据电脑屏幕大小调节各曲线显示方式。支持笔记本,台式机;支持Win2000,XP,VISTA,WIN7,WIN8,WIN10等操作系统。l 支持用户自编程程序,实现测量步骤全自动化。软件提供数十种指令,用户可根据自己测量步骤,灵活组合指令并保存。复杂的操作就简化成一键操作。l 一体式固定炉体结构,无须上下升降,方便安全。l 可拆卸式样品支架,更换后满足不同需求,方便样品污染后的清洗与维修。l 下皿式天平称重系统,电磁力平衡原理。上海众路 TGA-1450热重分析仪热天平TGA技术参数:1. 温度范围: 室温~1450℃ 2. 温度分辨率: 0.01℃ 3. 温度波动:± 0.01℃ 4. 升温速率: 0.1~100℃/min 5. 恒温温度:室温-1450℃6. 控温方式:升温、恒温、降温7. 天平测量范围: 0.01mg-3g(可扩展至50g)8. 热重解析度: 0.01mg9. 天平型号:十万分之一克,微量样品也可以识别重量反应10. 恒温时间: 0~300min 任意设定(当温度>1000℃时,建议恒温时间小于30min)11. 气体控制:氮气、氧气两路气体控制(仪器自动切换)。12. 电源: AC220V 50Hz或60H 或定制 13. 数据接口: 标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)14. 坩埚尺寸(高*直径): 直径7.3mm*6.3mm。15. 进口芯片,进口传感器16. 可替换式支架,方便拆卸、清洁。17. 功率:1000W配置清单:主机 一台软件 一套电源线 一根数据线 两根陶瓷坩埚 二百只标准物 锡一份10A保险丝 两只镊子 一把洗耳球 一只样品勺 一把气管 两根说明书 一份保修卡 一份合格证 一份标准物质测试图谱:软件截图:客户样品测试图谱:
    留言咨询
  • 同步热分析将热重分析 TG 与差热分析 DTA 或差示扫描量热 DSC 结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。相比单独的 TG 与/或 DSC 测试,具有如下显著优点: 1、通过一次测量,即可获取质量变化与热效应两种信息,不仅方便而节省时间,同时由于只需要更少的样品,对于样品很昂贵或难以制取的场合非常有利。2、消除称重量、样品均匀性、升温速率一致性、气氛压力与流量差异等因素影响,TG 与 DTA/DSC 曲线对应性更佳。3、根据某一热效应是否对应质量变化,有助于判别该热效应所对应的物化过程(如区分熔融峰、结晶峰、相变峰与分解峰、氧化峰等)。4、实时跟踪样品质量随温度/时间的变化,在计算热焓时可以样品的当前实际质量(而非测量前原始质量)为依据,有利于相变热、反应热等的准确计算。 产品特点 1、炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。2、托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。3、供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。4、采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。5、主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。6、采用进口32bit ARM处理器Cortex-M3内核,采样速度,处理速度更快捷。7、24bit四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。8、可根据客户要求更换炉体。 技术参数:型号HS-STA-002显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示TG量程1mg~2g ,可扩展至30gTG精度10ug温度范围室温~1150℃温度分辨率0.01℃温度波动±0.1℃温度精度±0.1℃温度重复性±0.1℃DSC量程±700mWDSC分辨率0.001mWDSC解析度0.001mW升温速率0.1~80℃/min冷却时间15min (1000℃… 100℃)控温方式升温,恒温,降温程序控制可实现四段升温控制,特殊参数可定制曲线扫描升温扫描气氛控制气两路自动切换(仪器自动切换)气体流量0-300mL/min气体压力≤0.5MPa恒温时间0~300min 可任意设定数据接口标准USB接口工作电源AC220V/50Hz外形尺寸470*580*460 (长宽高)单位mm
    留言咨询

快速升温差热天平相关的资讯

  • 干货分享 | 热分析原理及介绍(DTA,DSC,TGA,TMA,DMA)
    药物冻干,电池爆炸;耐低温橡胶是如何在高寒环境下使用,哪种巧克力甜甜味美还不会在夏天熔化?纵观我们身边的任何物质都会经历温度变化的过程,材料随着温度变化其性质也会发生变化,影响制备工艺和使用性能,生产生活中无时无刻不都在上演着材料的“冰与火之歌”。为了对材料进行表征分析,热分析技术已经成为一种强有力不可或缺的分析手段。梅特勒托利多作为主要的热分析仪器制造商之一,将为大家详细介绍热分析技术及其应用。1 热分析技术概述物质在温度变化过程中可能发生一些物理变化(如玻璃化转变、固相转变)和化学变化(如熔融、分解、氧化、还原、交联、脱水等反应),这些物质结构方面的变化必定导致其物理性质相应的变化。因此,通过测定这些物理性质及其与温度的关系,就有可能对物质结构方面的变化作出定性和定量的分析,还可以被用来确定物质的组分及种类,测定比热容、热膨胀系数等热物性参数。图1-1 材料随温度变化发生的反应国际热分析和量热协会(ICTAC, International confederation for thermal analysis and calorimetry)于2004年对热分析提出新的定义:热分析是研究样品性质与温度间关系的一类技术。我国于2008年实施的国家标准《热分析术语》(GB/T6425-2008)中对热分析技术定义为:热分析是在程序控制温度下(和一定气氛中),测量物质的物理性质与温度或时间关系的一类技术。经过一百多年的发展,热分析技术凭借其快速、高效、低成本的优异特点,应用领域不断扩展,已逐渐成为新材料研究、产品设计和质量控制的必备的常规分析测试手段。根据测定的物理性质不同,国际热分析与量热协会ICTAC将热分析技术分为9类17种,如表1所示:表1-1 热分析技术分类在实际应用中,热分析技术还和其他分析仪器进行联用,例如红外光谱、拉曼光谱、气相色谱、质谱等分析方法,通过多种方式对物质在一定温度或时间变化过程内对材料进行结构和成分进行分析判断。2 重点热分析技术介绍2.1 差热分析(DTA, Differential thermal analysis)差热分析(DTA)是一种利用试样和参比物之间的温差与温度或时间的关系来评价试样的热效应。DTA曲线的纵坐标为试样和参比样的温度差(∆T),理论上单位应该为℃或者K。但因为记录的测量值通常为输出的电势差E,根据温度差与E的关系(公式(1)),转换因子b不是常数,而是温度T的函数,且其他传感器系统也存在类似的情况。公式(1)中,测量的温度差与热电偶输出的电势差E成正比,一些分析软件中DTA采集的信号经常为电势差的单位(μV)表示。现在DTA主要用于热重分析仪(TGA)等的同步测量,市场上已经难觅单独的DTA仪器。2.2 差示扫描量热法(DSC, Differential Scanning Calorimetry)2.2.1 DSC原理及规定差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下和一定气氛中,测量输送给试样和参比物的热流速率或加热功率(差)与温度或时间关系的一类热分析技术。测量信号是被样品吸收或者放出的热流量,单位为毫瓦(mW),热流指的是单位时间内传递的热量,也就是热量交换的速率,热流越大热量交换的越快,热流越小热量交换的越慢,热流可由式(2)得到公式(2)中,∆T为试样与参比物的温度差,R_th为系统热阻,系统的热阻对于特定的坩埚、方法等是确定的。通过该公式就可以测得热流曲线,也就是DSC曲线。对DSC曲线上的峰进行积分就能够得到某个转变过程中样品吸收或者放出的热量。DSC信号的方向根据ICTA规则(∆T=Ts-Tr),规定为吸热朝下放热朝上,一般图片上标有^exo。反-ICTA(∆T=Tr-Ts)规则为吸热朝上,放热朝下,一般图片上标有^endo,不同规则的DSC曲线如图2-1所示。当样品吸收能量,这个过程被称作是吸热的,例如熔融和挥发过程。当样品放出能量,这个过程被称作是放热的,例如结晶和氧化分解过程。图2-1 DSC曲线:(a) ICTA规则,吸热向下; (b) 反-ICTA规则,吸热向上相比之下,DTA仅可以测试相变温度等温度特征点,DSC不仅可以测相变温度点,而且可以测得热量变化。DTA曲线上的放热峰和吸热峰无确定物理含义,而DSC曲线上的放热峰和吸热峰分别代表放出热量和吸收热量。通过DSC可以检测吸热或放热效应、测得峰面积(转变或反应焓值∆H)、确认所表征的峰或其他热效应所对应的温度(如玻璃化温度Tg、结晶点Tc、熔点Tm)以及测试比热容Cp,也可利用调制DSC测得潜热、显热以及可逆热流和不可逆热流,通过动力学可以计算得到活化能Ea。公式(3)中,DSC测得的总热流是由两部分组成的,一部分是由于温度升高引起的显热流,样品没有发生结构的变化;热流的第二部分是由于样品内部结构变化引起的潜热流,ΔHp表示这个反应完全发生所吸收或放出的热量。其中,C_p为样品的比热容,β为升温速率,ΔH_p为反应过程的焓变, dα/dt表示这个反应进行的程度。通常我们把没有发生反应时的热流曲线叫做DSC的基线,其实就是显热流曲线。由于物质的比热容都会随着温度的升高而增大,因此随着温度的升高DSC曲线应该向吸热方向倾斜,这个斜率就取决于样品的比热容随温度的变化率。图2-2 DSC热流曲线示意图2.2.2 DSC分类DSC分为热流式和功率补偿式,当前热流式DSC较为普遍,梅特勒托利多DSC均为热流式。热流式差示扫描量热法(Heat-flux type Differential Scanning Calorimetry, 简称热流式DSC),又称为热通量式DSC,是在按程序控制温度和一定气氛下,给样品和参比品输送相同的功率,测定样品和参比品两端的温差∆T,然后根据热流方程,将温差换算成热流差作为信号进行输出。功率补偿式DSC是在程序控温和一定气氛下,使样品与参比物的温差不变,测量输给样品和参比物功率(热流)与温度或时间的关系。热流式DSC采用单炉体,而功率补偿式DSC采用两个独立的炉体,分别对试样和参比物进行加热,并有独立的传感装置。图2-3 (a)热流式DSC和(b)功率补偿式DSC测量单元示意图2.2.3 DSC典型曲线图2-4为典型的DSC测试曲线示意图。在测试开始曲线出现了“1 启动偏移”。在该区域温度状态发生瞬时改变,有恒温变为升温,启动偏移的大小与样品热容及升温速率有关。在“3 玻璃化转变”区,试样热容增大,出现了吸热台阶。“4 冷结晶”区产生放热峰,“5 熔融”产生吸热峰,通过对峰面积的积分可以得到结晶焓和熔融焓。随着温度升高后为“6 分解”。图2-4 典型的DSC测试曲线示意图:1 初始基线漂移与样品热容成正比;2 无热效应时的DSC曲线(基线);3 无定形部分的玻璃化转变; 4 冷结晶; 5 结晶部分的熔融; 6 在空气气氛中氧化降解了解更多,请点击链接差示扫描量热仪(DSC)www.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/DSC.html2.3 热重分析(TGA, Thermogravimetric Analysis)热重分析(TGA)是在一定控温程序和气氛下,测量试样质量与温度和时间之间的关系,可以获得样品质量随温度的函数。在此之前,人们使用TG作为这项技术的缩写。通过TGA可以检测样品质量的变化(增重或失重),分析质量变化台阶,以及在失重或增重曲线中确认某一台阶所对应的温度。TGA信号对温度和时间的一阶微变,表示为质量变化的速率为DTG曲线,是对热重信号的重要补充,当DTG曲线峰向上时试样质量增加,曲线峰向下试样质量会减小。热天平是热重分析仪中的重要部件,热天平具有三种不同的设计:上置式设计:天平位于炉体下方,试样支架垂直托起试样坩埚;悬挂式设计:天平位于测试炉体上方,测试坩埚放在下垂的支架上;水平式设计:天平与炉体处于同一水平位置,坩埚支架水平插入炉体。根据天平可达到的分辨率,可将天平分为半微量天平(10 μg)、微量天平(1 μg)、超微量天平(0.1 μg)。当样品以不同方式失去物质或与环境气氛发生反应时,质量发生变化,在TGA曲线上产生台阶或在DTG曲线上产生峰。典型的热重曲线如图2-5所示。在“1 挥发”区可为部分组分(水、溶剂、单体)的挥发;“2 分解”具有明显的失重台阶为聚合物的分解;“3 切换气氛”后,在“4 炭燃烧”表现为炭黑或碳纤维的燃烧台阶;“5 残留物”区质量变化微弱,主要为灰分、填料、玻璃纤维等残留。图2-5 典型的TGA测试曲线示意图:1 挥发;2 聚合物分解;3 气氛切换; 4 炭燃烧台阶; 5 残留物了解详情,请点击链接热重分析仪(TGA)www.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/TGA.html2.4 热机械分析(TMA, Thermomechanical Analysis)热机械分析TMA测量样品在设定应力/负载条件,样品尺寸变化与温度变化的关系。在TMA测试中,样品受恒定的力、增加的力或调制的力;而膨胀法测量尺寸变化则是使用能实现的小载荷来测量的。TMA具有不同的形变模式如图2-6所示,依据试样尺寸和特性进行选择:膨胀模式(A):是TMA常用的测量模式。测试基于温度的膨胀系数。通常测试时探头施加一个非常小的力于样品上。压缩模式(A):这种模式下,样品受力更大。穿透模式(B):其目的在于测试样品的软化点。拉伸模式(C):薄膜和纤维套件用于进行拉伸模式测试。可以测试由于收缩或者膨胀产生的较长形变。三点弯曲模式(D):用来研究刚性样品弹性行为的理想模式溶胀模式(E):许多样品在接触液体时会产生溶胀。通过溶胀套件可以测定样品在溶胀时发生的体积或长度变化。体积膨胀(F):液体同固体一样也会发生膨胀。图2-6 TMA不同形变模式根据不同的测试模式,我们可以使用TMA检测热效应(溶胀、收缩、软化、膨胀系数的变化),确定某表征的热效应的温度、测量形变台阶高度以及测定膨胀系数。TMA的典型测试曲线示意图如图2-7所示。图2-7 典型的TGA测试曲线示意图:1 玻璃化转变温度以下的热膨胀;2 玻璃化转变温度(斜率改变);3 玻璃化转变温度以上的热膨胀;4 塑性变形了解更多信息,请点击链接热机械分析仪(TMA)www.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/TMA_SDTA_1.html2.5 动态机械分析(DMA, Dynamic Mechanical Analysis)动态热机械分析(DMA)是一种测试材料机械性能和粘弹性能的重要技术,可用于热塑性树脂、热固性树脂、弹性体、陶瓷和金属等材料的研究。DMA测试在程序控温和周期性变化的应力下,测试动态模量和力学损耗与时间温度的关系。在DMA测试中,试样受到周期变化的振动应力,随之发生相应的振动相变。除了完全弹性的试样外,测得的应变都表现为滞后与施加应力的变化。这种滞后成为相位差即相角δ差。DMA仪器测量试样应力的振幅、应变的振幅以及相位差这三个物理量。图2-8 周期性的力作用下应力与应变的关系应力与应变之比称为模量,DMA分析得到的结果为复合模量M^*,复合模量由储能模量和损耗模量组成:储能模量(M^' ):试样弹性特性的反应,是试样能否完全恢复形变的尺度损耗模量(M^”):试样粘性特性的反应,是试样在形变过程中热量的消耗(损失);损耗模量大表明粘性大,阻尼强。损耗因子(tanδ):损耗模量和储能模量之比,反映的是振动吸收性,也称振动吸收因数。梅特勒托利多的DMA 1提供了六种不同的形变模式。对于特定的应用,适合的模式取决于测试需求、样品的性质和几何因子。包括以下六种测试模式:3-点弯曲模式(A):这种模式用于准确测试非常刚硬的样品,例如复合材料或热固性树脂,尤其适合于玻璃化转变温度以下的测试。单悬臂(B):这种模式非常适合于条形高刚度材料(金属或聚合物)。单悬臂模式是玻璃化转变温度以下的理想测试方法,而且是测试粉末材料损耗因子的推荐模式。双悬臂模式(C):这种模式适合于低刚度的软材料,特别是比较薄的样品,例如膜材料。拉伸(D):它是薄膜或纤维的常规形变模式。压缩(E):压缩模式用于测试泡沫、凝胶、食品以及静态(TMA)测试。剪切(F):剪切模式适合于测试软样品,例如弹性体,压敏胶,以及研究固化反应。图2-9 DMA不同形变模式图2-10为典型热塑性塑料的DMA曲线。在不同状态下储能模量和损耗因子会发生不同的变化。在玻璃态下,储能模量为几个GPa的数量级。损耗因子很小。在玻璃化转变区域,材料的机械性能发生了显著的变化:储能模量通常降低几个数量级并且损失因子显示出明显。 然后是材料在橡胶区域变得柔软。在更高的温度下,热塑性塑料变得更软并开始流动。这时储能模量进一步降低,而tanδ显着增加。因此DMA可以测定材料的玻璃化转变温度、机械模量、阻尼;粘弹性行为和力学性能,包括蠕变或应力松弛,研究样品的机械行为,以及交联固化反应等。图2-10 典型热塑性塑料的DMA曲线了解更多信息,请点击链接:动态热机械分析仪(DMA)www.mt.com/cn/zh/home/products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_Browse/DMA.html2.6 热分析技术应用总结针对不同的材料以及想要测试的属性或热效应,所采用的热分析方法也存在差异,未得到理想的结果需要根据实际样品情况和测试需求来选择不同的热分析方法。表2-1合适的热分析技术选择作者:热分析技术应用顾问 邵艳茹参考文献J.O. Hill. For Better Thermal Analysis and Calorimetry III [M]. ICTA, 1991.热分析术语[S]. GB/T 6425-2008.陆立明. 热分析应用基础[M]. 东华大学版社.E. Ezm, M.B. Zakaria. State of the art and definitions of various thermal analysis techniques. [in] Thermal Analysis, 2021, 1-39.刘振海, 陆立明, 唐远旺. 热分析简明教程[M]. 科学出版社.UserCom, Mettler Toledo International Inc.
  • 大展发布南京大展 热重分析仪 DZ-TGA 101新品
    技术参数:1. 温度范围: 室温~1200℃2. 温度分辨率: 0.01℃3. 温度波动: ±0.01℃4. 升温速率: 1~80℃/min5. 温控方式: 升温、恒温6. 程序控制:程序设置多段升温恒温6. 天平测量范围: 1mg~3g ,可扩展至30g7. 灵敏度: 0.01mg8. 恒温时间: 任意设定9.显示方式: 汉字大屏液晶显示10.气氛装置: 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制 11.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表12.数据接口: 标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)13.电源: AC220V 50Hz14.外观尺寸: 500*400*430mm(长宽高)结构优势:1. 炉体加热采用贵金属镍镉合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。2. 托盘传感器,采用贵金属合金丝精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。3. 供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。4. 采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。5. 主机采用隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。6. 可根据客户要求更换炉体控制器、软件优势:1. 采用进口ARM处理器,采样速度,处理速度更快捷。2. 四路采样AD对TG信号和温度T信号进行采集。3. 加热控制,采用PID算法,精确控制。可以多段升温、恒温4. 软件与仪器之间采用USB双向通讯,完全实现远程操作,可以通过电脑软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止。5. 7寸全彩24bit触摸屏,更好的人机界面。TG的校准均在触摸屏上可以实现创新点:结构优势:炉体加热采用贵金属镍镉合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温;托盘传感器,采用贵金属合金丝精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点;供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响;采用上开盖式结构,操作方便,上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏;主机采用隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响;可根据客户要求更换炉体控制器、软件优势: 采用进口ARM处理器,采样速度,处理速度更快捷;四路采样AD对TG信号和温度T信号进行采集;加热控制,采用PID算法,精准控制,可以多段升温、恒温;软件与仪器之间采用USB双向通讯,完全实现远程操作,可以通过电脑软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止;7寸全彩24bit触摸屏,更好的人机界面,TG的校准均在触摸屏上可以实现。南京大展 热重分析仪 DZ-TGA 101
  • 南京大展发布TGA和DSC两大新品
    南京大展机电技术研究所始建于1992年,是集科研、生产、销售于一体的高科技型企业,专业从事差热分析仪、差示扫描量热仪、氧弹量热仪、自动量热仪、高校物理化学实验仪器的研发、制造,产品广泛应用于电力、煤炭、造纸、石化、农牧、医药科研、教学等领域。  2020年,南京大展重磅推出了2款新品——热重分析仪DZ-TGA 101和差示扫描量热仪DSC-300。新款热重分析仪提升了耐用性和测量准度,简便了用户操作 新品差示扫描量热仪提升了基线准度,实现了两路气氛流量的自动切换,程序可DIY设置,可拓展半导体或液氮制冷。     南京大展 热重分析仪 DZ-TGA 101南京大展 热重分析仪 DZ-TGA 101  创新点:  结构优势:  1. 炉体加热采用贵金属镍镉合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。  2. 托盘传感器,采用贵金属合金丝精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。  3. 供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。  4. 采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。  5. 主机采用隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。  6. 可根据客户要求更换炉体控制器  软件优势:  1. 采用进口ARM处理器,采样速度,处理速度更快捷。  2. 四路采样AD对TG信号和温度T信号进行采集。  3. 加热控制,采用PID算法,精确控制。可以多段升温、恒温  4. 软件与仪器之间采用USB双向通讯,完全实现远程操作,可以通过电脑软件进行仪器的参数设置以及仪器的运行停止。  5. 7寸全彩24bit触摸屏,更好的人机界面。TG的校准均在触摸屏上可以实现  技术参数:  1. 温度范围: 室温~1200℃  2. 温度分辨率: 0.01℃  3. 温度波动: ±0.01℃  4. 升温速率: 1~80℃/min  5. 温控方式: 升温、恒温  6. 程序控制:程序设置多段升温恒温  6. 天平测量范围: 1mg~3g ,可扩展至30g  7. 灵敏度: 0.01mg  8. 恒温时间: 任意设定  9.显示方式: 汉字大屏液晶显示  10.气氛装置: 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制  11.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表  12.数据接口: 标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)  13.电源: AC220V 50Hz  14.外观尺寸: 500*400*430mm(长宽高)   南京大展 差示扫描量热仪 DSC-300南京大展 差示扫描量热仪 DSC-300  创新点:  全新金属炉体结构,基线更好,精度更高   USB通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能   自动切换两路气氛流量,切换速度快,稳定时间短,同时增加一路保护气体输入   程序可以多段设置,任意设置;  可以拓展半导体制冷、液氮制冷。  技术参数  1. 温度范围: -180~600℃ (可选配风冷、半导体、机械制冷)  2. 温度分辨率: 0.01℃  3. 温度波动: ±0.1℃  4. 温度重复性: ±0.1℃  5. 升温速率: 0.1~100℃/min  6. 恒温时间:24小时  7. 控温方式:升温,降温,恒温(全自动程序控制)  8. DSC量程: 0~±600mW  9. DSC解析度: 0.01mW  10. DSC灵敏度: 0.01mW  11. 工作电源: AC220V/50Hz或定制  12. 气氛控制气体:氮气、氧气(仪器自动切换)  13. 气体流量:0-300mL/min  14. 气体压力:0.3MPa  15. 显示方式: 24bit色,8寸 LCD触摸屏显示  16. 数据接口:标准USB接口  17. 参数标准: 配有标准物质(铟,锡),用户可自行校正温度  18. 上位机为三合一操作软件,同时也适用于热重、同步仪器连用。  19. 仪器有多组热电偶,一组测试样品温度,一组测试炉体温度,一组测试仪器内部环境温度

快速升温差热天平相关的方案

快速升温差热天平相关的资料

  • 微机差热天平
    微机差热天平
  • 微机差热天平
    微机差热天平
  • 微机差热天平
    微机差热天平

快速升温差热天平相关的试剂

快速升温差热天平相关的论坛

  • 【原创】供应差热天平

    微机差热天平 HCT-1/2型仪器特点1、微机差热天平是国内体积最小的、容机电及气氛控制为一体的整体化仪器,减少信号损失,减少干扰。2、样品在仪器上方,操作方便。3、微机差热天平采用热惰性的小型化加热炉,从室温开始就能保证对样品进行线性升温,升温控制采用微机软件PID算法,比硬件PID控制系统更准确。4、完善的三路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类。5、从微量样品到大型样品均可满足,差动型TG—DTA最大样品可达200㎎(更换大热电偶,最大样品可达5g)),可满足各种样品在不同条件下的测试要求。6、增加气流调节装置,在升温过程中可使热浮力引起的表面增重减到最小。7、智能化软硬件设计,使测量过程自动完成,并自动绘图,利用软件功能可完成DTA常规数据相互里;特殊数据处理(DTA 面积及热焓计算;动力学参数计算;数据比较)。8、智能化系统采集试样过程中,根据输出信号大小可变换量程。9、微机差热天平是国内唯一可由用户利用标准试样进行温度、差热各项校正的仪器,减少仪器误差。10、USB或串行通讯接口,方便与笔记本电脑连接。11、自动化控温软件功能强大而灵活,用户界面友好,具有丰富的数据分析并能可灵活的进行温度程序设定。主要特征1、微机差热天平在数据采集过程中差热基线可利用软件自动调节,使视图效果、分析效果更好。2、热重基线初始位置可以设置调节。3、微机差热天平具有差热、热重基线校正功能。4、软件可对温度分段校正,清除热电偶误差。5、对于加热过程中,由于空气密度变化产生的表现增重可以自动扣除。6、多种算法计算活化能、动力参数、反应峰面积等。仪器指标 温度范围:HCT—1为室温-—1150℃、HCT—2为室温—1450℃ 温度准确度:±0.1℃ 升温速率:0.315℃/min—80℃/min 天平测量范围:1㎎—200㎎ 天平灵敏度:0.1ug 测量范围:±10uv—±1000uv DTA解析读:0.005℃ DSC方式数据采集分析 DSC测量范围:1mw—±100 mw DSC解析度:10uv 真空度(仪器本身有真空密封措施)选配真空机组后可达2.66-2Pa 两路稳压、稳流气氛控制系统,可以在实验过程中变换气体种类 具备温度、差热基线校正功能。坩埚容积:约为0.06ml可作氧化诱导期北京恒久科学仪器厂电话:010-61685275/9传真:010-61685273网址:http://www.henven.com联系人:于适齐

快速升温差热天平相关的耗材

  • 热天平灯泡 Diamond TG/DTA维修配件
    用于控制热天平的水平,使得Diamond TG/DTA能够正常获取样品实时重量变化。适合于PE 公司的Diamond TG/DTA热重差热分析仪维修,用于可以自行更换,我公司将提供免费指导服务
  • TGA/STA熔炉和天平辅材 03190253
    TGA/STA熔炉和天平辅材附件熔炉附件和玻璃器皿产品描述标准TGA的部件编 标准TGA的 部件编号高温TGA的部件编号熔炉N5190264N5190172熔炉热电偶—N5190196熔炉热电偶杯—N51918751样品热电偶03190253N51901972TGA 7石英熔炉管N5190203—2PYRIS 1 TGA石英熔炉管N5370459N5190202铂熔炉防护罩03191628—4皮重称量天平N5190282N51902845O形圈盖板0990216309902163用于STA 6000的熔炉附件产品描述部件编号STA 6000 SaturnA传感器N5202083垂吊导线套件产品描述材料数量TGA 7标准 熔炉的部件 编号TGA 7高温 熔炉的部 件编号PYRIS 1 TGA标准熔 炉的部件 编号1 Pyris 高温熔炉的 部件编号垂吊导线链环套件石英10N5190330—石英石英5——N5370487—挂钩套件石英5——N5370488—自动取样器的挂钩套件石英6N5190285——7垂吊导线套件,包括6根预成型导线和6根直导线镍铬合金6N5190516——垂吊导线套件,包括6根预成型导线镍铬合金6N5190515——垂吊导线套件,包括6根直导线镍铬合金———N5370490自动取样器的挂钩套件镍铬合金6———N53703307挂钩套件铂6N5190276—铂403190265N519027903190265N51902797垂吊导线套件,包括铂—————6根预成型导线——————8U形箍套件—————— 用于TGA 7和PYRIS 1 TGA的样品盘产品描述数量部件编号9 适用于TGA 7标准熔炉/PYRIS1 TGA4031902649 适用于TGA 7/PYRIS 1 TGA高温熔炉4N5190280用于TGA 7/PYRIS 1 TGA的陶瓷衬垫套件6N5190283PYRIS 1 TGA的Accupik样品盘和盖板400N5370550
  • 德国德图TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录
    产品介绍TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录,可同时测量2个温度值,并显示于易于读取的显示器上。可调出温差。通过Testo打印机现场打印数据。包括电池和标定证书。TESTO935 双温度及温差的快速测量和记录的特点:2通道,K/J/T型显示T1, T2及温差保护软套,防尘、防撞击通用技术参数存储温度-20.0...70.0 ° C操作温度0.0...50.0 ° C电池类型碱性锰电池电池寿命45.0 h重量255.0 g尺寸57.0 x 190.0 x 42.0 mm探头类型 (测量值)量程K型(NiCr-Ni)(温度)-50.0 ... 1000.0 ° C精度+/-1.0% 测量值 (-50.0 ... -40.1 ° C)+/-0.5% 测量值 (-40.0 ... 900.0 ° C)+/-1.0% 测量值 (900.1 ... 1000.0 ° C)分辨率+/-0.1 ° C (-50.0 ... 199.9 ° C)+/-1.0 ° C (200.0 ... 1000.0 ° C)K型(NiCr-Ni) (温度)-60.0 ... 1832.0 ° F精度+/-1.0% 测量值 (-60.0 ... -40.1 ° F)+/-0.5% 测量值 (-40.0 ... 1650.0 ° F)+/-1.0% 测量值 (1650.1 ... 1832.0 ° F)分辨率+/-0.1 ° F (-60.0 ... 389.9 ° F)+/-1.0 ° F (390.0 ... 1832.0 ° F)J型 (Fe-CuNi) (温度)-50.0 ... 750.0 ° C精度+/-0.5% 测量值 (-50.0 ... 750.0 ° C)分辨率+/-0.1 ° C (-50.0 ... 199.9 ° C)+/-1.0 ° C (200.0 ... 750.0 ° C)J型 (Fe-CuNi) (温度)-60.0 ... 1380.0 ° F精度+/-0.5% 测量值 (-60.0 ... 1380.0 ° F)分辨率+/-0.1 ° F (-60.0 ... 389.9 ° F)+/-1.0 ° F (390.0 ... 1380.0 ° F)T型(Cu-CuNi)(温度)-50.0 ... 350.0 ° C精度+/-0.5% 测量值 (-50.0 ... -20.1 ° C)+/-0.6 ° C (-20.0 ... 70.0 ° C) +/-0.5% 测量值 (70.1 ... 350.0 ° C)分辨率+/-0.1 ° C (-50.0 ... 199.9 ° C)+/-1.0 ° C (200.0 ... 350.0 ° C)T型(Cu-CuNi)(温度)-60.0 ... 660.0 ° F精度+/-0.5% 测量值 (-60.0 ... -4.1 ° F)+/-0.6 ° F (-4.0 ... 160.0 ° F) +/-0.5% 测量值 (160.1 ... 660.0 ° F)分辨率+/-0.1 ° F (-60.0 ... 389.9 ° F)+/-1.0 ° F (390.0 ... 660.0 ° F)
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制