自动压力跟踪绝热量热仪

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自动压力跟踪绝热量热仪相关的厂商

  • 400-860-5168转3909
    公司成立以来,致力于成为电池、化学品行业以及水泥行业设备的优质供应商, 公司所代理的产品涉及有热危害防范和安全量热仪,产品在对放热事件的检测、控制和防范设计等方面具备丰富的经验。以及有可以测试水泥固化过程中的水化热是专业仪器。公司所代理产品如下:水泥行业所用设备: 水泥量量热仪、水泥半绝热量热仪、流变仪电池行业所用设备: 电池加速量热仪、等温量热仪、化学品行业所用设备:加热绝速量热仪、快速筛选量热仪、微型反应量热仪、泄放尺寸量热仪、低热惰性量热仪等
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  • LOTS (Lighting & Optics Tech Specialist) 是专业的机器视觉LED光源的制造商。 致力于机器视觉光源的研发,生产和销售。,为客户定制最佳的机器视觉解决方案及跟踪服务。 自2000年以来,中国大陆劳动力成本急速提升,从而带动了自动化产业和机器视觉行业的飞速发展,但是由于技术与成本的限制,很多工厂暂时还无法进行产业升级。 LOTS (Lighting & Optics Tech Specialist)拥有开发、生产机器视觉高品质光源的所有必要的软硬件技术和丰富的现场经验,以及持有世界知名品牌的工业镜头和工业相机(品牌见产品列表)的国内销售权,持有世界一流的机器人制造商YAMAHA机器人的国内销售权;此外,我们有优秀的视觉工程师可以帮助您选型。因此,LOTS拥有真正的能够对客户提供一站式服务的体系。 针对机器视觉光源可能出现的死灯、漏焊、发光不均匀而导致整个检测系统无法运行的难题,LOTS找到了绝佳的解决办法,LOTS是首家采用插件机、波峰焊、贴片机和回流焊等机器设备来代替人工焊接的企业,有效避免了人工焊接出现的以上问题,稳固的顶级光源制造技术是我们的核心竞争优势。 同时,LOTS跟美国CREE、日本知名NICHIA LED生产厂家建立联系,紧跟LED行业发展趋势,不断采用亮度更高,发热量更低的新型LED,为迅猛发展的机器视觉行业提供更加优秀的产品。 LOTS的机器视觉光源有常规系列品牌LOTS(乐视)和超低温系列品牌temp-LOW(特普乐)。temp-LOW系列采用LOTS自主研发的专利散热技术,有效解决了大型背光、超高亮线光、大功率点光发热问题,有效延长光源的寿命。 LOTS代理销售一系列世界名牌的机器视觉配件,主要包括: 工业镜头:Fujinon、Computar、Pentax、VS镜头、AZURE镜头、显微镜头 工业相机:大恒工业相机、映美精相机、AVT工业相机、Baumer、JAI、Dalsa、Basler相机
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  • 沈阳泰姆威尔科技有限公司位于辽宁省沈阳市,是一家致力于工业自动化控制,仪器仪表,新技术新产品研发、推广和应用工作的专业化公司。泰姆威尔成立于2014年,注册资金1010万,是辽宁省沈阳市辽河经济区重点扶持的科技型工业企业。沈阳泰姆威尔科技有限公司(工厂),与辽宁聚焦工业流体科学研究院(科研)、辽宁清河电力检修有限责任公司(检修)实施战略合作,另与SIEMENS、E+H、ABB、EMERSON等进口品牌陆续达成贸易合作伙伴,从而形成了泰姆威尔“科”“工”“贸”“检”的一站式商业模式。从用户需求分析、应用方案设计选型、安装规划及调试,到客户培训、售后跟踪及回访,我们正力求将国内外最先进、最成熟的技术与服务带给用户。公司秉承“科技创造未来”以科技创新为宗旨,围绕着科技创新服务于科学研究、转化、传播、生产销售的全过程,助力建设创新型国家和经济结构转型。与国家电站燃烧中心、东北电科院、东北计量院、东北大学、沈阳工业大学紧密合作,成功推出了防堵型测风装置、AQ51对称流量计、AQ51智能流量积算仪 等尖端系列产品,同时公司保留节流装置、超声、电磁、涡街等一系列传统经济型测控仪表的市场占有与推广。勇于创新,挑战未来,树立品牌形象,泰姆威尔正努力成为您身边最值得托付的一站式仪表服务专家。 主营业务:流量计,热量表,物位仪表,温度仪表,压力仪表,分析仪表,阀门,SIEMENS、E+H、ABB、EMERSON等进口仪表代理,自动化仪表成套,SIEMENS过程自动化仪表合作伙伴。 主要产品一、流量计1、节流装置(孔板、多孔孔板、喷嘴、长径喷嘴、AQ51系列、平衡、文丘里管、V锥、楔形、均速管巴类等)2、超声波,电磁,涡街,热式;各式热量计。3、风量风速(插入式多点、机翼、横截面、文丘里、热式、均速管巴类等)二、物位(液位计、料位计、物位开关)三、温度和压力(热电阻、热电偶、温度计、压力表、压力变送器等)四、SIEMENS、E+H、ABB、EMERSON等进口仪表代理五、自动化仪表成套六、其它(调节阀、执行机构,风压测量装置,防堵取样器,各类数显仪表)
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自动压力跟踪绝热量热仪相关的仪器

  • 加速量热仪(ARC)与绝热反应量热计(APTAC)是由耐驰制造的全新的量热仪产品,经过特殊设计,非常适用于工业安全领域。 它们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掌握过程安全设计的关键因素,实现制造、运输、 储存等方面的安全评估。ARC 的应用领域涵盖化工、医药、能源(电池、煤炭、石油)、军工(爆炸物)等。APTAC 264 通过更快速地采集温度与压力升高数据,超越了传统设计,使化学反应性的测试上了一个新的台阶。仪器能够作为:• 高性能的密闭工作腔绝热量热仪。• 高温与高压反应量热仪• 开放式测试腔,可以排放与分析流出物。通过美国化学工程学会的 DIERS 方法对紧急卸压系统进行研究。 APTAC 264 以其测试结果的高准确度,可以帮助工厂放大工艺设计至产品尺度。这是通过:• 提供用于动力学建模的实际温度与压力数据。• 验证预测的化学反应与场景。• 对紧急卸压系统的活动预测进行验证。• 直接测量复杂混合物的物性数据。 APTAC 264 可以适用于各种固体、液体、气/液,液/液,气/固,与液/固混合物的热学分析。它也能被用于对间歇或半间歇反应、火焰爆炸与紧急卸压的过程模拟,以及一些物理属性的测量。对于化学制造工业,包括有机化学、石油化工、药物、农业化肥、精细化工、聚合物与塑料、含能材料等领域,APTAC 264 建立了反应性数据测量的精确度的新标准。APTAC 264 是目前市场上最高端的绝热反应量热计。除了优异 的加速量热仪功能外,APTAC 264 可实现高速压力平衡,标配 多种附件以及耐驰专利技术 VARIPHI™ ,极大地扩展了仪器的应 用领域。 • 温度范围:RT ... 500°C• 温度跟踪: 0 … 400°C/min• 检测限: 0.002°C/min• 压力范围:0 … 140bar • 压力跟踪:0 ... 680bar/min• 标配搅拌、注入、排放功能• 可选配专利 VARIPHI™ 技术APTAC 264 - 测量模式化工安全APTAC 264 典型使用“加热-等待-搜索”操作模式,结合对任何可检测的放热效应的绝热跟踪。对数据进行标准分析可以获取关于活化能、反应级数、反应热的信息。冷却过程中采集到的数据表征了产生的气体的总量。可以将一个小的管子插入到容器中,以提取样品用于分析。其它密闭容器测试模式包括:• 用于扫描测试的线性加热• 结合放热检测-绝热操作,在升温条件下模拟曝火过程• 结合放热检测-绝热操作,检测样品的等温老化 反应量热相比 ARC,由于 APTAC 264 使用更大的样品尺寸,可以在实验进行过程中实时添加附加的反应物。通过这种方式,仪器可以模拟实际的工艺操作,有利于工艺研发,或评价用于控制热失控反应的淬火剂的有效性。在实验的进行过程中,也可随时将样品从 APTAC 264 中取出。 卸压分析APTAC 264 允许使用者收集卸压数据,方法是运行一个常规的密闭测试,随后从容器中释放样品压力到外部样品收集容器。这一测试给出了关于最大温升速率、气体产生,与蒸气冷凝的信息,这些信息可以用于使用 DIERS 简化方法的排气尺寸设计。当样品卸压后,化学物质不会直接排放到量热仪设备中。这一重要的特性减少了测量过程中的安全问题与环境危害性,显著地降低了量热仪的维修成本。此外,由于将样品释放到外部容器,使用者通过将 APTAC 264 与气相色谱/质谱相联用,可以进一步分析释放出来的物质的组分。
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  • APTAC 264 通过更快速地采集温度与压力升高数据,超越了传统设计,使化学反应性的测试上了一个新的台阶。仪器能够作为:高性能的密闭工作腔绝热量热仪。高温与高压反应量热仪开放式测试腔,可以排放与分析流出物。通过美国化学工程学会的 DIERS 方法对紧急卸压系统进行研究。APTAC 264 以其测试结果的高准确度,可以帮助工厂放大工艺设计至产品尺度。这是通过:提供用于动力学建模的实际温度与压力数据。验证预测的化学反应与场景。对紧急卸压系统的活动预测进行验证。直接测量复杂混合物的物性数据。APTAC 264 可以适用于各种固体、液体、气/液,液/液,气/固,与液/固混合物的热学分析。它也能被用于对间歇或半间歇反应、火焰爆炸与紧急卸压的过程模拟,以及一些物理属性的测量。对于化学制造工业,包括有机化学、石油化工、药物、农业化肥、精细化工、聚合物与塑料、含能材料等领域,APTAC 264 建立了反应性数据测量的精确度的新标准。
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  • 技术参数(持续更新中):-温度范围:RT … 500°C -温度跟踪:0 … 400°C/min -检测限:0.002°C/min -压力范围:0 … 140bar -压力跟踪:0 … 680bar/min -标配搅拌、注入、排放功能 -可选配专利VARIPHITM技术用途:加速量热仪(ARC)与绝热反应量热计(APTAC)是由耐驰制造的全新的量热仪产品,经过特殊设计,非常适用于工业安全领域。它们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掌握过程安全设计的关键因素,实现制造、运输、储存等方面的安全评估。ARC 的应用领域涵盖化工、医药、能源(电池、煤炭、石油)、军工(爆炸物)等。性能:-使用专利VariPhi技术,可以完全或部分补偿样品容器的热惯性。 -可实现高速压力平衡。 -APTAC264以其测试结果的高准确度,可以帮助工厂放大工艺设计至产品尺度。 -APTAC264可适用于各种固体、液体、气/液,液/液,气/固,与液/固混合物的热学分析。 -能被用于对间歇或半间歇反应、火焰爆炸与紧急卸压的过程模拟,以及一些物理属性的测量。*价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请向当地销售咨询。我们讲竭尽全力为您制定完善的解决方案。
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自动压力跟踪绝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。
  • 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!

自动压力跟踪绝热量热仪相关的方案

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  • 【分享】耐驰公司近期将举办绝热量热仪(ARC)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 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(重庆会场):重庆会场邀请函我们诚挚地期待您的参与!耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司重庆分公司联系人:许全斌 Email :wanlihe_xqb@yahoo.cn 电 话:023-65302816﹑13983782993 传 真:023-65305985[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=142678]耐驰重庆会议邀请函[/url]

  • ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    ARC加速量热仪的温度跟踪和压力补偿自动控制装置

    [color=#990000][size=16px]摘要:现有的[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]加速量热仪普遍存在单热电偶温差测量误差大造成绝热效果不好,以及样品球较大壁厚造成热惰性因子较大,都使得[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]测量精度不高。为此本文提出了技术改进解决方案,一是采用多只热电偶组成的温差热电堆进行温差测量,二是采用样品球外的压力自动补偿减小样品球壁厚,三是用高导热金属制作样品球提高球体温度均匀性,四是采用具有远程设定点和串级控制高级功能的超高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,解决方案可大幅度提高[/size][size=16px]ARC[/size][size=16px]精度。[/size][/color][align=center][size=16px][color=#990000][b]==============================[/b][/color][/size][/align][b][size=18px][color=#990000]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 加速量热仪(Accelerating Rate Calorimeter)简称ARC,是一种用于危险品评估的热分析仪器,可以提供绝热条件下化学反应的时间-温度-压力数据。加速量热仪(ARC)基于绝热原理,能精确测得样品热分解初始温度、绝热分解过程中温度和压力随时间的变化曲线,尤其是能给出DTA和DSC等无法给出的物质在热分解初期的压力缓慢变化过程。典型的加速量热仪的结构如图1所示。为了保证加速量热计的测量精度,ARC装置需要实现以下两个重要条件:[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热计典型结构,500,267]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121740385310_8045_3221506_3.jpg!w690x369.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 ARC加速量热仪典型结构[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)被测样品始终处于绝热环境。绝热环境的实施需采用等温绝热方式,即样品球周围的护热加热器温度始终与样品球温度保持一致,两者的温差越小,样品散失或吸收的热量则越小,量热仪测量精度越高。[/size][size=16px] (2)空心结构样品球(样品池或样品容器)的壁厚越薄越好,以最大限度减少热惰性因子,减少球体吸热和放热影响。[/size][size=16px] 在目前的各种商品化ARC加速量热仪中,并不能很好的实现上述两个边界条件,主要存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)样品温度和护热温度仅采用了两只热电偶温度传感器,而热电偶的测温精度和一致性本身就较差,仅靠两只热电偶测温和控温,很难保证达到很好的等温效果,往往会造成漏热严重的现象,导致测量精度较差。热电偶在使用一段时间后,这种现象会更加突出。[/size][size=16px] (2)因为化学反应过程中会产生高温高压,使得现有ARC的样品球壁厚必须较厚以具有较大的耐压强度,避免样品球或量热池产生形变或破裂,但这势必增大了热惰性因子。这种壁厚较厚和较大热惰性因子,是造成ARC加速量热仪测量误差较大的另一个主要原因。[/size][size=16px] (3)由于首先要保证壁厚和耐压强度,量热池所用材质往往是高强度金属,但这些金属材质相应的热导率往往较低,较低的热导率则会影响量热池侧壁温度的快速均匀。这种低导热材质所带来的样品球温度非均匀性问题,又会造成周边护热温度控制的误差,所带来的连锁效果会进一步降低测量精度。[/size][size=16px] 为了解决目前ARC加速量热仪存在的上述问题,本文提出了以下解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案主要包括两方面的技术改进,一是采用多只热电偶构成温差热电堆来提高温差检测的灵敏度和更好的保证绝热环境,二是在样品球外增加气体压力自动补偿。改进后的ARC加速量热仪的结构及控制装置如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309121741195817_6742_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 ARC加速量热仪温度和压力控制装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在如图2所示的高温高压控制装置中,采用了4对热电偶组成的热电堆来检测样品球与护热加热器之间的温差,这样可以使温差测量灵敏度提高4倍,即可使原来采用单只热电偶的量热计测量精度得到大幅提高。在实际应用中,热电堆中的热电偶数量并不限制于4只,可以根据ARC结构和体积采用更多的热电偶,由此可进一步提高温差测量灵敏度,但在选择热电偶时,需要采用尽可能细的热电偶丝,以减少热量通过热电偶丝进行传递。[/size][size=16px] 对于补偿压力的控制,如图2所示,在ARC中增加了一路高压气路。压力控制回路由压力传感器、压力调节器和PID控制器构成,通过压力调节器将来自高压气源(如氮气)的压力进行自动减压控制,使得高温高压腔体内的压力始终跟踪样品球内的压力变化,从而尽可能降低样品球内外的压力差。压力调节器是一个内置压力传感器、PID控制器和两只高速进出气阀门的压力控制装置,可直接接收外部压力设定信号进行快速和准确的压力控制,非常适用于像ARC量热仪高温高压腔这样的密闭腔室的气体压力控制。压力调节器的压力控制范围为0~5MPa(表压),如需要更高压力调节,则需增加一个高压背压阀,但压力调节还是通过压力调节器。[/size][size=16px] 在图2所示的高温高压控制装置中,温差传感器的灵敏度、压力传感器测量精度以及压力调节器控制精度都决定了ARC加速量热计边界条件是否精确,但这些部件对ARC的最终测量精度贡献还需PID控制器来决定。PID控制器作为ARC绝热量热仪的核心仪表,需要满足以下要求才能真正保证最终精度:[/size][size=16px] (1)在量热仪绝热实现方面,采用温差热电堆,可灵敏检测出样品球与护热加热器之间的微小温差变化,但温差灵敏度最终是要通过PID控制器的检测精度得以保证,由此要求PID控制器应有尽可能高的采集精度。同样,绝热控制的最终效果是温差越小越好,这也对PID控制器的控制输出提出了很高的要求,即要求控制精度越高越好。本解决方案中选择了VPC2021系列的超高精度PID控制器,这是目前国际上最高精度的工业用小尺寸PID调节器,具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可完全满足微小温差热电势信号高精度检测和高精度温度控制的要求。[/size][size=16px] (2)在量热仪高压补偿控制方面,需要对高温高压腔室内的气体压力进行跟踪控制以尽可能的减小样品球内外的压力差。在压力控制回路中,压力传感器用来检测样品球内部的压力变化,同时此传感器的输出压力值又作为高温高压腔室压力控制的设定值,PID控制器根据此设定值来动态控制高温高压腔室压力,这就要求PID控制器具有远程设定点功能,并具有与压力调节器组成串级控制回路的功能,而本解决方案配置的VPC2021系列PID控制器则具备这种高级控制功能。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,本解决方案采用了温差热电堆和压力补偿两种技术手段对现有ARC加速量热仪进行改进,改进后的ARC加速量热仪具有以下特点:[/size][size=16px] (1)温差热电堆可明显提高温差检测灵敏度,可更好的实现绝热效果。[/size][size=16px] (2)压力补偿可使得样品球的壁厚更薄,并降低了样品球材质的强度要求,样品球就可以采用高导热金属,在降低样品球热惰性因子的同时,更能提高样品球整体的温度均匀性,可显著提高量热仪测量精度。[/size][size=16px] (3)采用了具有远程设定点和串级控制这些高级功能的超高精度PID控制器,可充分发挥上述技术改进措施的优势,真正使ARC加速量热仪测量精度的提高得到了保障。[/size][size=16px] (4)所采用的技术手段,可推广应用到其它形式的热反应量热仪中。[/size][align=center][color=#990000][b][/b][/color][/align][align=center][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/align][size=16px][/size]

  • 混合法比热容测试中绝热量热计的高精度等温绝热技术介绍

    混合法比热容测试中绝热量热计的高精度等温绝热技术介绍

    [b][color=#339999][size=16px]摘要:在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于[/size][size=16px]0.02K[/size][size=16px]的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。[/size][/color][/b][align=center][size=16px][color=#339999][b]------------------------------------[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 背景介绍[/b][/color][/size][size=16px] 下落法,也称之为铜卡计混合法,是一种测量固态材料比热容的绝热量热计标准测试方法,常用于测量100℃至超高温温度范围固态材料的比热容,特别适用于要求更具代表性的较大试样尺寸复合材料和各种低密度材料。[/size][size=16px] 下落法比热容测试的基本原理如图1所示,将已知质量的试样悬挂于加热炉中进行加热,当试样的温度达到设定温度且稳定后使其落入置于自动绝热环境且初始温度为20℃的铜块量热计中。试样放热使量热计温度升高到末温,通过测量量热计的温升,可求出试样的平均比热容。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=下落法原理及其量热计温升变化,650,260]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308181720089359_1047_3221506_3.jpg!w690x277.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 下落法原理及其量热计温升变化[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从上述下落法原理可以看出原理十分简单,但要实现比热容的准确测量,最关键的技术是要使量热计始终处于绝热环境,且量热计的起始温度要准确恒定,具体要求如下:[/size][size=16px] (1)下落法测试过程要求量热计始终处于绝热状态,避免量热计热量向四周散失而降低量热计的温升。为此需要采用高精度的主动绝热技术,使位于量热计周围的主动护热装置的温度动态跟踪量热计的温度变化并保持一致,从而形成动态等温绝热效果。[/size][size=16px] (2)为了保证测试的连贯性和准确性,样品下落前量热计的初始温度始终要保持一个恒定值,如20℃,由此要求量热计在处于绝热环境的同时,还需准确控制量热计温度恒定在20℃。[/size][size=16px] 上述两点几乎是所有绝热量热计准确测量最重要的边界条件,也是绝热量热计的关键技术,需要采用精密的温控技术才能实现。为此,本文介绍了实现此关键技术的解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 解决方案的整体思路是样品通过顶部入口落入量热计,对圆柱形量热计按照上中下三个方向进行全方位的主动式护热,量热计及其护热装置全部放置在比20℃起始温度略低的温度环境内,此温度环境由19℃循环水冷却的金属圆筒提供。依此设计的量热计整体结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=下落法比热仪绝热量热计结构示意图,550,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308181721406706_1103_3221506_3.jpg!w690x567.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 下落法比热仪绝热量热计结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图2所示,量热计内镶嵌了一个圆柱形落样井,落样井外侧镶嵌有金属细丝以提供量热计标定加热功能,测温热电阻则由量热计底部插入固定。[/size][size=16px] 在量热计的侧向四周安装有一个侧向护热圆桶以提供量热计径向绝热所需的径向温度跟踪控制。同样,在量热计的上下两端分别安装有底部护热板和顶部护热板,以提供量热计轴向绝热所需的温度跟踪控制。由此通过径向和轴向的温度动态跟踪控制,使护热装置的温度始终与量热计相同,从而使量热计总是处于等温绝热状态。[/size][size=16px] 由于量热计和护热装置都处于一个温度19℃左右的低温环境,此低温环境就相当于一个恒定冷源,那么护热装置仅采取加热方式就可以对高于此低温环境的量热计温度进行快速跟踪控制,同时也这样可以很精确的控制量热计的20℃起始温度。[/size][size=16px] 为了实现高精度的起始温度控制和跟踪温度控制,除了需要采用高精度铂电阻温度计之外,关键是还需在上中下护热装置与量热计之间分别配置高分辨率的分布式温差传感器,以及三通道的超高精度PID温度控制器,温差传感器的分辨率以及PID温控器的AD和DA精度决定了温度跟踪精度和量热计绝热效果,最终决定了比热容的测量精度。本解决方案所采用的温差传感器以及超高精度PID控制器,可使温度跟踪精度达到0.02K以下,优于标准方法中规定的0.05K精度要求。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 等温绝热是各种高精度绝热量热计普遍使用的技术手段,也是各种高精度温度环境控制首选的技术途径之一。针对下落法比热容测试中的绝热量热计,本解决方案采用的是单层绝热屏结构,而对于绝热或环境温度恒定有更高要求的仪器设备和试验环境,在单层结构基础上可以采用多层绝热屏结构,特别是在恒定的真空压力环境下,单层或多层绝热屏结构更是首选技术方案。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][/b][/color][/size][/align][align=center][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

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