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量热仪

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量热仪相关的仪器

  • 微反应量热仪 400-860-5168转3909
    产品名称:微型反应量热仪/微量热仪品牌:THT-ARC型号:uRC产地:英国仪器简介:uRC是在由THT美国公司制造的,其中有两个型号:化学高灵敏度级、生物灵敏度级。它都带有2ml的小瓶和电脑控制的注射器。使用了功率补偿技术,灵敏度高达uW 级以下,并具有卓越的基线稳定性。传统测试方法或大体积量热仪上能测量的样品中大约有90%都可以在μRC上完成-其测试速度更快,成本更低,并且没有安全问题。 uRC中集成了5种量热仪的功能分别为:反应量热仪、等温量热仪、扫描量热仪、滴定量热仪、安全量热仪。所以它是一台性价比极高,应用面极广的反应量热仪。技术参数:1、温度范围:–10C to 200C (不需浴环境) 2、使用2mlHPLC瓶,也可用适用高压的金属瓶 3、搅拌速率至400rpm 4、最小滴定量为1ul, 时间常数8秒,可测压力 *************THT拥有两款uRC*************** 1、化学灵敏度级:基线噪音为10uW,漂移接近50uW/小时,动态能量量程范围至170mW。 2、生物灵敏度级:基线噪音低于1个uW,漂移小于5微瓦/小时,动态能量量程至20毫瓦主要特点:THT公司的微型反应量热仪uRC是独特的热分析仪,作为量热仪它可以做下列用途: 1、反应量热 –过程研究开发和优化 2、滴定量热 –相容性研究 3、恒温量热–针对相容性,动力学和稳定性研究 4、等温步进量热–针对动力学,稳定性和比热研究 5、扫描量热 – 相当与大剂量的DSC 6、物性量热 – 测量比热,溶解热等 仪器的这些摸块特性,加上由于反应规模小,响应迅速,定量特征和多样性,使它可在很多领域得到都非常理想应用。
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  • 快速筛选量热仪 400-860-5168转3909
    产品名称:快速筛选量热仪品牌:THT-ARC型号:RSD产地:英国 仪器简介:评估化学品、化学活性材料、化学工艺、化学品的储存、工艺放大、危险化学品的运输以及化学反应的危害性是非常有必要的。 采用量热仪来进行安全评估:大多数的用户常用的仪器是加速绝热量热仪(ARC),使用ARC对大量化合物进行初期评价非常不经济。对大多数的化工企业来讲,安全评估的必要性和责任性越来越重要。快速筛选量热仪(RSD)填补了ARC专业技术和基本测试之间的空白。RSD是一款真正意义上的安全量热仪,具有快速及操作简单、操作成本低廉、通用性强等特点,软件设计易于数据分析。 英国THT有限公司的用于筛选放热样品危害程度的高效率、低成本的新型筛选量热仪。它能迅速进行多样品的量热筛选-在更深入的实验前,对样品进行快速筛选。技术参数:技术参数: 1、温度范围:室温-400°C 2、操作模式:等温或扫描 3、扫描速度:0–10°C/min 4、检测精度: 10 J/g 5、压力范围:0–160 bar 6、压力分辨率: 0.2 bar 7、样品容量: 10g or ml 8、样品数量: 6个;1个参比样品,可以选择1–5个样品同时进行温度和压力测试。主要特点:主要优点: 1、通常,进行一个绝热实验耗时长久,采用ARC对大量化合物进行初期评价非常不经济。因此,THT公司开发了这款快速筛选量热仪,它是一款用于放热样品危害性程度评价的高效率、低成本的新型筛选量热仪。 2、它能迅速进行多样品的量热筛选。在更深入的实验前,对样品进行快速筛选;同时它也是一台入门级的危害判断量热仪。 3、与ARC一样,RSD可提供放热和压力等随时间的变化数据。 4、RSD采用等温和扫描两种量热方式,可以通过减少样品数量,降低实验速度等获得高精度数据。 5、通过减少样品数量,降低实验速度可获高精度数据。 6、THT公司另提供了滴定、搅拌、亚低温等选项,可以模拟多种实验环境下含能材料的放热行为。
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  • 仪器简介:梅特勒托利多的DSC是目前世界上商品化的DSC仪器中量热灵敏度最高的(同等测试实验条件下的荷兰国际热分析协会的数据表明)。2015年5月8日热分析DSC 3同步上市,DSC 3采用独一无二的由56对或120对金/金钯热电偶以星形方式排列的DSC专利传感器(MultiSTAR? DSC Sensor),确保具有无与伦比的灵敏度及平坦基线。DSC 3的解析度、温度精度和重复性极高,信噪比很大,信号时间常数很小,分峰能力极强。由于传感器基材为陶瓷,热电偶材质为金/金钯,且在表面覆盖了极薄的氧化铝涂层,所以DSC 3具有超强的耐化学腐蚀性。由于采用了模块化设计,DSC 3作为梅特勒托利多热分析超越系列产品之一,是人工或自动操作的最佳选择,适用于从质量保证和生产到技术研发的广泛用途。DSC 3还能进行多频温度调制DSC (TOPEM)实验。DSC 3与光量热装置结合,可扩展为UV-DSC;与显微镜结合,可扩展为DSC-显微镜系统(这在热分析市场上是独一无二的)。 主要特点:● 坚固的56对热电偶MultiSTARe传感器——可测量最小和最大热效应● 持久耐用的自动进样器——高效、可靠、昼夜不停● One ClickTM一键即可开始实验——日常操作快速、简单● 简单、灵活的校准——节约时间且测量结果精准● 简便的FlexCal全方位校准——简约时间,并确保精准的测量结果● 模块化概念——满足您当前及未来的需求● 温度范围宽——单次测量温度可从-150?C到700?C● 人体工程学设计——仪器操作简单方便● 全方位服务——为日常工作提供专业支持 DSC 3配备的传感器是FRS 5+和HSS 8+,普适性传感器FRS 5+的特点:●基线十分平坦稳定–可作精确比热测定●信号时间常数极小–良好的分峰能力●极高量热灵敏度、极低噪声–微弱热效应的测定●超强抗化学腐蚀性●可单独更换,维修成本成倍降低高灵敏度传感器HSS 8+的特点:除具备FRS 5+的上述特点外,特别推荐用于μW级热流的微弱效应的测量(以前这种效应只能用微量热仪测量)。HSS8+是目前世界上最灵敏的DSC传感器,它将DSC仪器的测量水平提高到接近微量热仪的程度。技术参数:●温度范围: -150、-100、-90、-70或-35~500或700℃●温度准确性: +/-0.1℃●升温速率:0.02~300℃/min●降温速率:0.02~50℃/min●量热灵敏度: 0.04μW(FRS5+)(专业型) / 0.02μW(HSS8+)(至尊型)应用领域:聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、药物、食品、化学品等的质量控制和研究开发。
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  • 一、技术背景:危险化学品在生产,运输,存储和消费过程中容易引发爆燃安全事故,如何进行多样品的快速量热筛选,确定其反应危害,准确地评估潜在的爆炸性。通过HS_T450型快速筛选量热仪***检测,可对反应过程进行热动力数据分析、热失控分析、压力危险评估等,它是一款用于评价放热样品危害性程度、***的***筛选量热仪,具有DSC/DTA不具备的大样品重量及压力数据,可以系统地评估系统潜在的爆炸性,另适用于绝热加速测试前的快速量热筛选。 二、适用范围:适用于化工、电池、含能材料、亚稳态复合材料等固态或液态可燃物质的材料组分间的反应过程热动力数据分析、热失控分析、压力危险评估等。 三、主要技术参数: (1)升温速率:0.5℃/min~10℃/min (2)温度分辨力:≤0.001℃ (3)压力范围:0~10MPa (4)样品池规格:8mL (5)控温范围:0~420℃ (6)样品池材质:哈氏合金 (7)接口:以太网 (8)电源:AC220V/50Hz四、仪器技术特点: (1)仪器具有双通道设计,测试更高效、***; (2)较差示量热具有样品量大和压力数据; (3)软件系统支持多种恒温、扫描、双梯度扫描控温模式; (4)软件系统可获得温度/压力突变起始点、峰值温度/压力、温度/压力上升速率及反应热等数据; (5)仪器具有超压、超温报警自保护功能,及实验状态指示; (6)仪器具有快速降温功能; (7)设有自动锁止功能,联动炉内压力、温度达到安全区间才可开启; (8)分析曲线工具软件。
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  • 品牌:久滨型号:JB-DSC-800名称:差示扫描量热仪一、产品概述:  差示扫描量热仪应用范围: 高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度等。注:氧化诱导期热稳定性实验适用于国标GB/T17391-1998、GB/T19466-2009等。二、技术特点:1、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。2、USB通讯接口,通用性强,信号可靠不中断,支持自恢复连接功能。3、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。4、全新陶瓷炉体结构,基线更好,精度更高。加热采用间接传导方式,均匀性及稳定性高,减少脉冲辐射,优于传统的加热模式。5、双温度探头,保证样品温度测量的高度重复性。6、数字式气体质量流量计,精què控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中。7、标配标准样品,方便客户校正温度系数。8、仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便9、软件自适应各分辨率电脑屏幕;支持笔记本,台式机,支持WIN2000、XP、WIN7、WIN8、WIN10等操作系统。三、技术参数:1、DSC量程  0~±600mW自动切换2、温度范围  常用工作温度:室温~1050℃升温速率:0.1~100℃/min  温度重复性:±0.1℃温度波动:±0.01℃  温度分辨率:0.01℃  DSC精度:0.01mW  DSC灵敏度:0.001mW  控温方式:升温、恒温、降温(PID全自动程序控制)  曲线扫描:升温扫描&降温扫描3、气氛  气体:氮气、氧气(仪器自动切换)  气体流量:0~200ml/min(可定制其他量程)  气体压力:≤0.5Mpa  气氛控制:数字式气体质量流量计4、仪器正常工作条件  室温:20~25℃  相对湿度:55~75%  电源:220V、50HZ5、参数标准:配有标准校准物质(锡),带一键校准功能,用户可自行对温度进行校准和热焓6、输出方式:计算机和打印机7、显示方式:24bit色,7寸大屏幕液晶显示  放置仪器的工作台应坚固可靠,周围不得有影响仪器精度和寿命的强震动、强电、强磁场干扰和腐蚀性气体的存在。
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  • iCone锥形量热仪:iCone锥形量热仪介绍材料的热释放速率是火灾危害分析中重要的因素。它不仅对火灾发展起决定作用,而且还影响其他火灾灾害因素。材料的热释放速率也是材料燃烧性能中重要的参数,比较准确地测量材料燃烧过程中的热释放速率,对于预测火灾危害及其阻燃防治处理极为重要。 FTT的iCone锥形量热仪是以耗氧原理为基础的新一代聚合物材料燃烧性能测定仪。FTT专家几十年设计制造锥形量热仪经验的结晶,集成了所有特征:互动和直观的界面,成熟和灵活的控制选项,内置的适于苛刻条件下的数据采集技术,符合新标准的数据分析和实验报告等。全自动锥形量热仪包含了许多前所未有的样品处理技术和安全保护措施,同时还保持原有的结构紧凑,测量精确可靠,使用维护方便等特点。尤其是掌握着核心技术的FTT定制的气体分析柜,与标准锥形量热仪和双柜锥形量热仪保持着一致性和延续性。 它不仅可以测试热释放速率,还能测试点燃时间、临界点火通量、质量损耗率、排烟率、有效燃烧热、有毒气体释放率(如碳氧化物)等参数,可用于预测大规模测试,如EN 13823(单燃烧项)和ISO 9705(房间角落测试). iCone锥形量热仪一经推出就成为世界上先进的、自动化程度较高的锥形量热仪之一,并开启了FTT新一代互动式火灾和燃烧测试仪器系列(i系列)。型号有3个: iCone Classic, iCone MiNi和iCone Plus。iCone组成:圆锥形加热器。5kW电热元件,输出热量可达100kw/m2,可使用电动阀可调整高度,远距离控制锥形加热器的位置,用于测试水平或垂直方向的试样。温度控制器。热流量可通过3个k型热电偶和3项(PID)的温度控制器控制,可以使用ConeCalc软件设置测试期间的10步温度剖面图,等速加热或分步控制热流量。电动控制隔热板。可通过7英寸触摸屏或ConeCalc软件自动/手动控制拆分快门机构,保护样品在测试前不暴露在热的辐射下,确保初始质量测量的稳定性和操作人员的安全。火花点火。10kV火花点火器,可自动定位与控制,配有安全切断装置。试样夹。不锈钢制造,样品大小100mm×100mm,厚度不超过50mm,水平和垂直摆放。测压元件。安装在一个独立的工作台上,避免了来自主机上排气扇所产生振动的影响。0.01g高分辨率,量程可达5.0kg或8.2kg。玻璃防护屏。覆盖尺寸600mm×600mm,可收缩式的4面耐热玻璃防护屏为燃烧模块提供了一个自由的气流条件,并且为每个角度观察提供了清楚的视野。并且可以手动或电子控制耐热玻璃防护屏的升降。排气系统。采用不锈钢制造,使用寿命长。包含大引擎盖,气体样品取样针,排风扇和孔板流量测试器。正常运行为24升/秒。气体采样。包括微粒过滤器、冷冻冷阱、泵、干燥筒和流量控制器。烟雾遮蔽。用激光系统测量,使用硅光电二极管,和一个0.5 mW氦氖激光器,主要及备用光电探测器。同时备有定位支架和0.3、0.8中性密度滤波器进行校准。校准炉。校准仪器测试出的热释放率,使用99.5%纯度的甲烷。热流计。用ConeCalc软件自动设置设置样品表面的辐射水平。触摸屏。带有火花点火器定位、火模隔热控制、加热器高度调节、排风机控制和测试控制,7”的触摸控制器与主机的计算机控制相邻设计。固定气体分析控制台 (iCone Classic)或移动气体分析架(iCone mini)。通过手动阀门和流量计控制和测量进入分析器的气体流量。数据采集系统。ConeCalc软件。操作语言包括英语、法语、德语、西班牙语和日语。用户界面基于Windows操作系统,带易于使用的按钮操作,标准Windows数据输入方法,下拉选项,点击选中,以及开关。
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  • 微量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介:法国塞塔拉姆公司又一量热仪力作,MICRODSC3的姐妹作品,可自动制冷到-45度的微量热仪,可满足多种领域的应用要求,尤其是:用于药物,生命科学,食品安全,冷冻研究,气体水合物研究等领域,如液态、固态或凝胶太蛋白质的变性、聚集,酶促反应,多糖得融合、凝胶化,凝胶等;并且可研究水泥、色素等的润湿反应。 技术参数:温度范围:-45-120℃温度扫描速度:0.001-2℃/min样品池容量:&ldquo 间歇&rdquo 池,450&mu L分辨率:0.02&mu W/0.002&mu WRMS噪音:0.4 &mu W最 高压力(可测并可控):1000bar主要特点:可自动制冷到-45度的微量热仪,塞塔拉姆微量热仪可满足多种领域的应用要求,尤其是:用于药物,生命科学,食品安全,冷冻研究,气体水合物研究等领域,如液态、固态或凝胶太蛋白质的变性、聚集,酶促反应,多糖得融合、凝胶化,凝胶等;并且可研究水泥、色素等的润湿反应。
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  • 电芯热失控量热仪 400-860-5168转3205
    设备介绍电池热失控释放能量的测试一直是电池研发中面临的一个难题。目前市场上没有一款合适的仪器可以测试电池失控的能量测试。泰思泰克针对该问题,专项研发了电芯热失控量热仪,结合电芯热失控试验测量要求定制,将电芯按照测试要求置入体积恒定的弹仓内,通过设定加热功率加热电芯触发热失控,测量和记录测试过程中温度、加热功率等数据,通过介质的绝热升温,实现电芯热失控过程中所释放热量的测量和分析。设备特点&bull 设备组成:量热计装置、氧弹、控制系统和软件、加热电源模块;&bull 箱体喷漆处理;所有内部部件均有不锈钢制成,耐腐蚀,易清理;&bull 加热电极,连接加热元件(加热膜或加热丝等),可安装设定功率给电芯加热;&bull 进口高精度pt100温度传感器测温,16位的PLC温度模块变送确保测量数据的可靠性与准确性。&bull 试验异常声音报警提示。&bull 采用等温量热系统,配备压缩机制冷装置,可自动调节恒定水温。&bull 控制箱体备有通讯接口,外接品电脑自动化程度高,测试过程安全可靠,操作便捷
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  • 锥型量热仪 400-825-5570
    锥型量热仪应用描述 锥型量热仪,现已成为国内及国际防火测试领域中最重要的评价手段,可以在各种预设条件下对材料进行阻燃和燃烧性能的测试。这些测量结果既可直接用于防火研究,又可以作为相关必要的数据导入数学模型预测火灾发展。 满足标准ASTM E1354 ASTM E1550 ASTM E1740ASTM E662 ASTM D5458 ASTM D6113NFPA 271 NFPA 264 CAN ULC135BS 476 ISO5660测试数据1、热释放速率 2、着火时间(温度)3、临界点燃热量 4、质量损失速率5、烟雾释放速率 6、有效燃烧热7、有毒气体释放速率(如碳氧化合物)设备特点1、锥型加热器:230V,5000W,热量输出为100 kW/m2 3个K型热电偶和3个PID温度控制器对温度进行调 控热流计自动设定和校准2、排烟系统:由耐热不锈钢组成,可变速风机能够将流量精确控制在0.024m3 /s。3、高精密加热炉控制系统,便于加热炉校准。温度传感器和压力传感器控制气流。4、称重系统:最大载荷:2Kg 精度:0.01g(全量程);自动校准和称重。5、热释放校准系统:燃烧器通过高纯度燃气进行校验;通过校验确定热释放速率(确定C 值),前后两次误差(间隔24小时)小于5%。电脑控制校验;电脑自动控制和设定热流量6、气体分析系统 O2 分析仪:测量范围0-25 % 分辨率0.001% 响应时间:T10-T90小于5s CO2 分析仪:测量范围0-10% 分辨率0.01% 响应时间: T10-T90小于3s CO分析仪:测量范围0-1 % 分辨率0.001% 响应时间 T10-T90小于3s7、软件系统 软件全程记录热释放速率数据(KW/m*m),记录曲线; 软件全程记录总热释放量数据(MJ/m*m),记录曲线; 系统校验,测试,记录和报告采用专用软件,精准,可靠; 系统界面清楚显示系统,各仪器,校验和测试程序的状态; 快速数据采集扫描:4次/秒,即250毫秒/扫描; 实时显示系统的状态; 6通道基本模拟信号输入,并可随意增加,扩大测试的范围和项目; 实时显示测试数据; 实时采集测试数据和储存,利用微软Excel软件分析;
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  • 质量损失量热仪 400-860-5168转4727
    标准规范EN ISO 13927 EN ISO 17554应用范围用于评估试验条件下产品的质量损失率产品介绍FTT的质量损失量热仪,是锥形量热法的完全火场模型,主要提供低成本的可燃性研究、热失重研究。在合适的烟道条件下,用户可以使用质量损失量热仪进行热暴露研究,并与锥形热量仪相同的暴露条件下,观察样品反应和测量重量的变化。测烟管道内置的热电偶可以计算散热量。与锥形量热计的其他组件配合使用,FTT质量损失量热计可以作为部分或整体的锥形量热计。 质量损失量热仪-使用锥形辐射加热器的简单热释放试验 FTT的质量损失量热仪用于评估试验条件下产品的质量损失率。 质量损失率由试样质量的测量确定,并通过数值计算得到。在本试验中还测量了点火时间(持续燃烧)。质量损失率可以作为许多产品放热率的间接测量指标。然而,一些含水量高的产品,其质量损失率与热释放率的关系并不密切。 这些产品需要根据ISO 56601进行测试,以正确评估热释放。 FTT质量损失量热计由锥形量热计的完整火灾模型组成。这是一个经济的解决方案,为那些工作在有限的预算和重大利益的点火性和质量损失的工作。 FTT的质量损失量热仪包含:● 锥形辐射加热器● 热电偶● 水冷环● 加热器百叶窗组件● 火花点火器● 试样夹持器● 称重传感器● 冷板(可选)● 控制单元● 通量计● MLCCalc软件● 甲烷校准燃烧器(可选)● 带热电堆的烟囱(可选) 在合适的条件下使用质量损失量热仪,能使用户在与锥形量热计相同的精确暴露条件下进行热暴露研究,同时观察试样反应并测量质量变化。还可以向装置中添加含有热电堆的烟道。一旦使用甲烷燃烧器校准,热电堆输出可用于量化热释放。 特点和优点● 火灾模型符合ISO 56601锥形量热仪的规范。● 采用不锈钢制成的防火模型,使用寿命长。● 3个锥形加热器控制热电偶,以保持准确的热流。● 特殊的FTT分体式快门机构设计用于减少辐射热对样品支撑系统的影响,更重要的是,在开始试验之前,允许样品放置在称重传感器上之后的时间。这个快门在装置上永久地固定,并且使用简单的杠杆操作,杠杆从中心对称地打开快门。● 使用杠杆机构将FTT火花组件手动插入到位。这与快门机构一起使用。操作顺序使得电极可以在快门关闭的情况下放置在样品上方。测试开始时,操作员打开快门杆,快门杆自动启动火花序列。微动开关安装在火花臂和快门机构上,以确保安全操作。● 样品重量测量采用带快速电子皮重装置的应变计称重传感器。样品架的重量在触摸按钮时以电子方式调零。● 称重传感器封装在封闭的外壳中,以减少温度变化的影响。● 控制单元自带电源开关、点火开关、称重传感器和锥形加热器。● 称重传感器控制器,配有重量范围装置,以提高性能,适应样品重量(0-500g)。● 火灾模型和控制器设计组装在FTT锥形框架内,以便在后期升级为全锥形热量计(如需要)。
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  • Atlas反应量热仪 400-860-5168转0264
    Atlas反应量热仪可以采用热流和能量补偿两种量热方式,来判断反应放大的安全性和控制产物的质量。其中能力补偿方式,采用外接电源补偿热量的方式来计算反应热的变化,完全省略了复杂的校正工作,使得反应量热变成简单轻松的工作。 Atlas反应量热仪使用量热专用软件,有方便的向导功能,无需专业培训,可快速便捷的做反应量热实验。所有的数据自动记录,自动生产曲线,通过Atlas的Reporting软件,可以轻松的进行整理和分析,得到准确的实验结果。 Atlas反应量热仪的特点: *全自动:温度控制、组装和操作均为自动化。 *良好的控制:精密的PID控制和强大的循环恒温系统确保反应系统温度不变。 *精度:真空夹套反应釜、自动校正和灵敏的RTD相结合,温控精度高。 *无人看管操作:可自动完成重量进料和体积进料。 *性能优异的机械搅拌:提高剂型一致性、稳定性和最终药物的给药性。 *分析简单:软件操作简单,点击相应按钮即可生成热和焓的曲线。 *快速:无需工具即可快速安装所有部件,可在一分钟内更换反应釜。 *灵活:热流量热(HFC)或能量补偿量热(PCC)在同一装置和软件中完成,研究人员可挑 选适合该反应的方法。Atlas反应量热仪的技术参数: *基本系统:Atlas Potassium系统*控制软件:Atlas量热&Reproting软件*量热:热流(HFC)和能量补偿(PCC)两种方式计算反应热*反应容器:三层带真空反应釜*反应容器体积:250mL到2L*温度范围:-40℃到200℃*温度精度:± 0.1℃(如使用外接的循环油浴系统,视油浴的性能而定)*能量补偿:100W/L(Max.);50W(PCC)*精确度:1%-5%(视外部条件和设定时间)*灵敏度:0.1W/Kg(视外部条件和设定时间)*机械搅拌速度:0-800rpm*磁力搅拌速度:0-1200rpm*可以通入惰性气体,可以做真空和加压反应*选件:各种样品添加系统和监测探头*天平、注射泵、蠕动泵、*在线红外监测*在线浊度或粒度监测,研究结晶过程*在线PH监控,自动控制控制pH
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  • 锥形量热仪 分柜式锥形量热仪锥形量热仪采用分柜式设计方式,分析柜可移动,既可应用于锥形量热仪测试使用,也可连接大型热释放速率测试系统如单体燃烧试验装置、实体房间火和电缆燃烧分级检测,符合ISO 5660、ASTM E1354、GB/T16172等测试标准;集成式测试机体和19英寸分析柜,内嵌PC型15英寸工业触摸屏电脑,用于整个控制和测试过程;锥形加热器额定功率5000W,热输出量0~100kW/m2,采用PID温度控制器控制,辐射锥可水平或垂直放置;样品盒可放置100mm x 100mm x 50mm的样品;样品称量范围 0~2000g;精度:0.1g (也可根据客户要求提供不同量程与精度);点火系统为不低于10KV高压火花发生器,采用旋转气缸自动定位;顺磁性氧气分析器,量程为0-25%,响应时间:4秒,线性偏差:≤0.5% FS,重复性:≤50 ppm O2,灵敏度漂移: ≤ 0.1 vol.% O2/周或≤ 1%测量值/周(非累计),二者中取较小者,检测极限:≤50 ppm O2;非色散红外线CO和CO2分析器 CO:0~1%;CO2:0~10%,测量原理:红外吸收,响应时间:2.5秒,线性偏差:≤1% FS,重复性:≤0.5% FS,零漂:≤1% FS/周,检测极限:≤0.5% FS;烟密度分析使用激光系统测量烟雾密度,系统由光电二极管、氦氖激光器、主探测器和辅助探测器组成;排气系统由风机、集烟罩、排气管道及孔板流量计等所组成,排烟风机流量0~50g/s可调,精度0.1g/s;环形取样器装在距集烟罩685 mm处的进气管道内,取样器上应有12个小孔以均化气流组份;气流的温度由直径为1.6 mm封闭节点的恺装热电偶测量,热电偶应安装于测流孔板上方100 mm处;一体化气体预处理系统,包括取样泵、过滤器、冷凝器、蠕动泵、水分过滤器;冷凝器温度: 0~5度,隔膜泵,流量率: 3 l/min,压力: 2.5bar;湿度报警单元,当样气中水分过高,可自动报警,并可通过测试软件进行通讯;流量报警单元,当样气中烟尘堵塞,可自动报警,提示更换过滤装置;选用SB型热流计,设计量程0~100k W/m,热流计的准确度为士3% ,重复性为士0.5%,附带校准报告一份;配备便携式水冷却系统,当使用热流计时,用户无需外接自来水源和配备水管;为了标定整个测试系统的响应,采用甲烷校准燃烧器标定,用于测量C-系数数值;数据采集系统可自动记录气体分析仪、孔板流量、热电偶等仪器的输出;配备软件操作系统,测试结果包含:热释放速率、烟道气体流速、C系数、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量。锥形量热仪是美国NIST的V. Babrauskas等人于1982年研制的,是基于耗氧原理的材料燃烧性能测试仪器,经过30多年的不断改进和完善,锥形量热仪已经成为研究材料燃烧性能最重要的试验仪器之一。锥形量热仪是以氧消耗原理为基础的,采用耗氧量原理测量材料的热释放速率。所谓耗氧量原理就是:材料燃烧时消耗每一单位的氧气所释放的热量基本是相同的,并测出这个值为13.1MJ/kg±5%。在实验中,我们可在负载单元上加载样品,测量样品在燃烧过程中的质量损失率;加热样品并通过电火花点火点燃,可测试其可燃性能和点燃时间;将燃烧气体收集在随附管道和排气罩中,通过采集烟气压差、气体浓度和温度的变化,自动测试其热释放速率等指标;使用光学装置,可测量其烟密度性能参数;同时通过以上数据的获取,进而得到有效燃烧热、比消光面积等延伸数据。锥形量热仪测试是一种安全,快速,准确的检测方式,除了产品开发外,锥形量热仪还可以作为质量控制工具。ASTM 美国材料与试验协会:ASTM D6113,ASTM E1354,ASTM E1740,ASTM F1550, ASTM E1474BS 英国标准协会:BS 476-15:1993ISO 国际标准化组织:ISO 5660:2015EN 欧洲标准:CSN EN 13501-1+A1:2009,CSN EN 45545-2+A1:2015IMO 国际海事组织:IMO MSC 40(64)GB 中国标准:GB 8624:2012,GB/T 16172:2007NFPA 美国消防协会:NFPA 271,NFPA 264
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  • 1、仪器简介差示扫描量热法(DSC)这项技术一直被广泛应用。差示扫描量热仪既是一种例行的质量测试工具,也是一个研究工具。测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系。我公司的仪器为热流型差示扫描量热仪,具有重复性好、准确度高的特点,特别适合用于比热的精确测量。该设备易于校准,使用难度低,快速可靠,应用范围非常广,特别是在材料的研发、性能检测与质量控制上。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。我公司有多种类型差示扫描量热仪,客户根据实验参数以及实验需求选择不同的型号。差示扫描量热仪应用范围有: 高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度等。不同型号的仪器,测试不同的指标。将试样和参比物分别放入坩埚,置于炉中进行程序加热,改变试样和参比物的温度。若参比物和试样的热容相同,试样又无热效应时,则二者的温差近乎为“零”,此时得到一条平滑的曲线。随着温度的增加,试样产生了热效应,而参比物未产生热效应,二者之间就产生了温差,在DSC曲线中表现为峰,温差越大,峰也越大,温差变化次数越多,峰的数目也越多。峰顶向上的峰称为放热峰,峰顶向下的峰称为吸热峰。下图为典型的DSC曲线,图中表现出四种类型的转变:Ⅰ为二级转变,是水平基线的改变Ⅱ为吸热峰,是由试样的熔融或熔化转变引起的Ⅲ为吸热峰,是由试样的分解或裂解反应引起的Ⅳ为放热峰,这是试样结晶相变的结果 2、仪器原理物质在物理变化和化学变化过程中往往会伴随着热效应,放热和吸热现象反映了物质热焓的变化。差示扫描量热仪就是测定在同一受热条件下,测量试样与参比物之间温差对温度或时间的函数关系。差示扫描量热法,是在程序控制温度的情况下,测量输出物质与参比物的功率差与温度关系的一种技术。我公司仪器为热流型差示扫描量热仪,纵坐标是试样与参比物的热流差,单位为mw。横坐标是时间(t)或者温度(T),自左向右为增长(不符合此规定应注明)。试样与参比物放入坩埚后,按一定的速率升温,如果参比物和试样热容大致相同,就能得到理想的扫描量热分析图。 图中T是由插在参比物上的热电偶所反映的温度曲线。AH线反应试样与参比物间的温差曲线。如果试样无热效应发生,那么试样与参比物间△T=0,则出现如曲线上AB、DE、GH那样平滑的基线。当有热效应发生而使试样的温度低于参比物,则出现如BCD顶峰向下的吸热峰。反之,则出现顶峰向上的EFG放热峰。图中峰的数目多少、位置、峰面积、方向、高度、宽度、对称性反映了试样在所测温度范围内所发生的物理变化和化学变化的次数、发生转变的温度范围、热效应的大小和正负。峰的高度、宽度、对称性除与测试条件有关外还与样品变化过程中的动学因素有关,所测得的结果比理想曲线复杂得多。3、仪器特点3.1 全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及基线稳定性;3.2 仪器下位机数据实时传输,界面友好,操作简便。DSCDSC-214DSC-204DSC-404DSC-214HDSC-404HDSC量程0~±600mW温度范围RT~600℃-40℃~-600℃-150℃~-600℃RT~600℃(带降温扫描)-150℃~600℃(带降温扫描)升温速率0.1~100℃/min温度精度0.001℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃DSC精确度0.001mWDSC解析度0.01uW工作电源AC220V/50Hz或定制控温方式升温、恒温、降温(全程序自动控制)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制曲线扫描升温扫描、降温扫描气氛控制两路自动切换(仪器自动切换)气体流量0-300mL/min(可定制其它量程)气体压力≤0.55MPa显示方式24bit色7寸LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(锡),用户可自行矫正温度和热焓软 件带有温度多点校正功能备 注所有技术指标可根据用户需求调整4、仪器界面4.1“初始状态”键,用来查看环境温度、样品温度等信息。4.2“参数设置”键,用来设置实验参数,一般在软件上设置。4.3 “设备信息”键,显示设备信息。管理员通道内部人员校准温度用的。4.4“开始运行”键,在电脑软件上操作开始后,显示当前数据信息。
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  • 产品介绍:DZ3320A差热分析仪是南京大展检测仪器生产一款高温差示分析仪,可实现多段温度设置,同时全新的炉体设计,保温性好,同时精度高,双向操作系统,操作便捷。测试范围:DZ3320A差热扫描量热仪可以确定材料的相变温度、熔点、凝固点、玻璃转变温度等信息。应用范围:DZ3320A差热扫描量热仪广泛应用于各个领域,如材料科学、化学、物理、生物学等。工作原理:在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。性能优势:1.仪器主控芯片采用ARM控制器,运算处理速度更快,温度控制更稳定。2.采用USB双向通讯,操作更便捷。3.采用7寸全彩LCD触摸屏,界面更友好。4.采用镍铬合金传感器,更耐高温、抗腐蚀、抗氧化。5.双向的操作系统,仪器与计算机同步操作,效率更高。6.配套软件分析,可实时采集图谱数据,进行数据分析,直接生存报告。技术参数:温度范围室温~1150℃ 量程范围0~±2000μV(可以拓展)DTA灵敏度0.01μVDTA精度0.1升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度准确度±0.1℃ 温度重复性±0.1℃温度控制升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整恒温:程序控制 恒温时间任意设定炉体结构炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作气氛控制内部程序自动切换数据接口标准USB接口 配套数据线和操作软件显示方式24bit色 7寸 LCD触摸屏显示参数标准配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正基线调整用户可通过基线的斜率和截距来调整基线工作电源AC 220V 50Hz(可定制其它规格)
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  • 一、技术背景:HS_T230微反应量热仪可以测试样品在各种控温条件下发生分解、相变、氧化、裂解等物理化学变化时吸收或释放的热量;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。二、适用范围:***应用于生命科学及医药研究、过程安全、能源和食品领域。在过程安全方面,主要包括压力骤变的风险评估、化学合成及之后的热分解反应、物质热稳定性的研究、正常工艺流程的危险评估、事故风险评估和工艺放大的危险评估。三、主要技术参数: (1)温度范围:RT-420°C (2)温度精度:0.01°C (3)温度扫描速率:0.01-2°C/min (4)分辨率:0.01W (5)样品池容积:12.8 ml (6)压力范围:0~10MPa (7)反应样品池种类:安培瓶、搅拌、定量加样等 (8)工作模式: 恒温模式,扫描模式,梯度升温模式 (9)接口:以太网 (10)电源:AC220V/50Hz 四、仪器功能(1)仪器具有立体环绕温度场设计,测试更高效、***;(2)配有手动,自动进样功能,方便各试验操作;(3)软件系统支持多种恒温、扫描、梯度控温模式;(4)软件系统可获得温度/压力突变起始点、峰值温度/压力、温度/压力上升速率及微反应热等数据;(5)根据测试需求,可更换不同反应样品池;(6)设有进气质量流量计,可***控制气-固或气-液反应。(7)仪器具有超压、超温报警自保护功能,及实验状态指示;(8)提供分析曲线工具软件。
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  • DZ-DSC300C 示差扫描量热仪应用范围:DZ-DSC300C差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化度等测试。DZ-DSC300C 示差扫描量热仪的优势:1.DZ-DSC300C差示扫描量热仪工业级别的7寸触摸屏,显示信息丰富。2. DZ-DSC300C差示扫描量热仪全新金属炉体结构,基线更好,精度更高。3. 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。4. 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。5. DZ-DSC300C差示扫描量热仪的稳定性高。DZ-DSC300C 示差扫描量热仪的技术参数:温度范围-40~600℃ 温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃升温速率0.1~100℃/min降温速率0.1~40℃/min恒温时间可自行设置控温方式升温,恒温,降温(全自动程序控制)扫描方式升温扫描、降温扫描DSC量程0~±600mWDSC解析度0.01uWDSC灵敏度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制气氛控制气体两路自动切换(仪器自动切换)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制气体流量0-300mL/min 气体压力≤5MPa显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
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  • 锥形量热仪 400-860-5168转1567
    一、锥形量热仪简介: 锥形量热仪是美国国家标准与技术研究院,简称NIST,原美国国家标准局的V. Babrauskas等人于1982年研制的, 是基于耗氧原理的材料燃烧性能测试仪器,经过30多年的不断改进和完善,锥形量热仪已经成为研究材料燃烧性能最重要的试验仪器之一。锥形量热仪是以氧消耗原理为基础的,采用耗氧量原理测量材料的热释放速率。所谓耗氧量原理就是:材料燃烧时消耗每一单位的氧气所释放的热量基本是相同的。Hugget在1980年发表的文章指出建筑业和商业中普遍使用的大多数塑料和其他固体材料都遵循这个规律,并测出这个值为13.1MJ/kg±5%。在实验中,将所有燃烧产生的烟气都收集起来并在排气管中经过充分混合后,精确的测出其质量流量和组分,同时将O2的浓度测出来,通过计算可得到燃烧过程中消耗的氧气质量,运用氧消耗原理,即可得到材料燃烧过程中的热释放速率,同时还能给出其它许多参数。目前,表征材料燃烧性能的试验方法较多,如氧指数法、UL94标准中的水平垂直燃烧法、垂直燃烧法及NBS 烟密度箱法等。它们多是传统的小型试验方法,试验操作环境与真实火灾相差较大,试验获得的数据也只能用于一定试验条件下材料间燃烧性能的相对比较,不能作为评价材料在真实火灾中行为的依据,锥形量热仪法由于具有参数测定值受外界因素影响小,与大型实验结果相关性好等优点被应用于很多领域的研究。 二、锥形量热仪标准技术参数:2.1、锥形量热仪采用分柜式设计方式,分析柜可移动,既可应用于锥形量热仪测试使用,也可连接大型热释放速率测试系统,符合ISO 5660、ASTM E1354、GB/T16172等现行国内外测试标准。2.2、集成测试机体和19英寸分析柜,内嵌PC型15英寸工业触摸屏电脑,用于整个控制和测试过程。2.3、锥形加热器额定功率5000W,热输出量0~100kW/m2,采用PID温度控制器控制,同时辐射锥可水平或垂直放置;2.4、暴露试样表面的中心部位50X50mm的范围内,于中心处辐照偏差不超过±2%;2.5、样品盒可放置最大100mm x 100mm x 50mm的样品;2.6、样品称量范围 0~3000g;精度:0.1g;2.7、点火系统带有安全切断装置的高压火花发生器,自动定位;2.8、德国ABB顺磁性氧气分析器,采用顺磁压力变化的方法来测量气体中的氧浓度。浓度范围0-25%,2.9、德国ABB非色散红外线CO和CO2分析器 CO:0~1%;CO2:0~10%;2.10、烟密度分析使用激光系统测量烟雾密度,系统由光电二极管、0.5mW氦氖激光器、主探测器和辅助探测器组成2.11、排气系统由风机、集烟罩、风机的进气与排气管道及孔板流量计等所组成。排烟风机流量0~50g/s可调,精度0.1g/s;2.12、环形取样器应装在距集烟罩685 mm处的进气管道内,取样器上应有12个小孔以均化气流组份;2.13、排气流量应通过测量风机上方350 mm处的锐缘孔板两侧的压差来确定,锐缘孔板的内径为57mm±1mm;2.14、气流的温度应由直径为1.6 mm封闭节点的恺装热电偶测量,热电偶应安装于测流孔板上方100 mm处;2.15、气体取样系统包括环形取样器、取样泵、过滤器、冷阱、废水排泄、水分过滤器和co2过滤器;2.16、德国ABB一体化预处理系统,包含M&C冷凝器: 0~5度,KNF隔膜泵,流量率:3 l/min,M&C转子流量计,带报警单元,湿度报警单元,蠕动泵可自动排除水分;2.17、选用卡登型箔式热流计,设计量程0^100k W/m' ,辐射接收靶的直径为12.5 mm,表面覆有耐久的无光泽黑色涂层。辐射接收靶为水冷式。热流计的准确度为士3% ,重复性为士0.5%,附带可追溯至NIST的校准报告一份。2.18、原厂配备便携式水冷却系统,当使用热流计时,用户无需外接自来水源和配备水管。2.19、断面也为方形的黄铜管作为标定燃烧器,用于测量C-系数数值。2.20、数据采集系统应能记录氧分析仪、孔板流量计、热电偶等仪器的输出。2.21、配备软件操作系统,测试结果包含:热释放速率、烟道气体流速、C系数、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量。 三、锥形量热仪软件说明:3.1、设置为对各个传感器校准模式,包括氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、微压差传感器、烟密度测量系统、称重装置、质量流量控制的单点或双点校准,以获得最佳线性;3.2、C-系数校准,软件可自动设定C系数测量时的燃气流量,如1KW、3KW或5KW,电脑系统自动计算ISO 5660 C系数以及平均C系数,同时可保存记录;3.3、软件可自动生成C-系数日志,便于用户自行查看锥形量热仪历史状态,辨别自己系统的准确性及稳定性;3.4、系统可自行计算氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪的延迟时间,便于同步计算使用;3.5、状态检查界面,可一目了然的获取仪器的各个传感器部件的工作状态;3.6、可记录各个传感器的工作数值,包括微压差传感器、烟囱温度、氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪;3.7、报告模板为EXCELL格式,可显示图形及数值模式。 四、锥形量热仪的构造:锥形量热仪主要由燃烧室、载重台、氧分析仪、烟测量系统、通风装置及有关辅助设备等六部分组成。4.1、燃烧室:锥形加热器、10KV点火器、控制电路、挡风罩等构成了燃烧室。入射热流强度可根据不同的试验要求适当选择,样品放在燃烧平台上由点火器点燃,燃烧产物由通风系统排走。4.2、氧分析仪:氧分析仪是锥形量热仪的核心部分,它是一种高精度的气体分析仪,由氧分析仪可精确检验燃烧时通气管道中氧的的百分含量随时间的变化,进而由即时氧气浓度和氧耗原理测定出材料的燃烧放热情况。4.3、载重台:载重台是测定样品质量变化的装置,它可以准确记录样品在燃烧过程中的质量变化情况。燃烧时,样品放置于载重台的支架上。4.4、烟测量系统:在靠近燃烧室的通风管道中设有氦氖激光发射器、双电子束测量装置装置,以此可测定烟管道中烟的比消光面积(SEA) 。4.5、通风系统:通风系统是指样品燃烧后,将燃烧产物由燃烧室排出到大气中的装置。通风装置的通风性能要根据试验要求进行调节,气体流速应限制在一定范围之内,否则将影响试验结果。4.6、其它改进设备:根据不同需要,也可以添加其它分析装置,如进行燃烧产物成分分析时,可增加红外光谱分析装置 若测量样品中温度分布,须进行相应的热电偶或红外摄像装置改造。4.7、辅助设备: 辅助设备中含有微机处理器、热流计装置、除去CO2 及H2O(气) 的相应装置等。 五、锥形量热仪可获取的试验参数:由锥形量热仪获得的可燃材料在火灾中的燃烧参数有多种,包括释热速率(HRR) 、总释放热( THR) 、有效燃烧热(EHC) 、点燃时间( TTI) 、烟及毒性参数和质量变化参数(MLR) 等。5.1、热释放速率(Heat Relea seRate ,简称HRR)HRR 是指在预置的入射热流强度下,材料被点燃后,单位面积的热量释放速率,HRR是表征火灾强度的最重要性能参数,单位为kW/m2 HRR 的最大值为热释放速率峰值( Peak of HHR ,简称pkHRR) ,pkHRR 的大小表征了材料燃烧时的最大热释放程度。HRR 和pkHHR 越大,财材料的烧烧放热量越大,形成的火灾危害性就越大。5.2、总释放热(Total Heat Release ,简称THR)THR 是指在预置的入射热流强度下,材料从点燃到火焰熄灭为止所释放热量的总和单位为MJ /m2 。将HRR 与THR 结合起来,可以更好地评价材料的燃烧性和阻燃性,对火灾研究具有更为客观、全面的指导作用。5.3、质量损失速率(Mass Loss Rate ,简称MLR)MLR 是指燃烧样品在燃烧过程中质量随时间的变化率,它反应了材料在一定火强度下的热裂解、挥发及燃烧程度。5.4、烟生成速率( Smoke ProduceRate ,简称SPR)单位为m2/S ,即SPR=SEA/MLR式中SEA 为比消光面积,SEA表示挥发单位质量的材料所产生的烟,它不直接表示生烟量的大小,只是计算生烟量的一个转换因子SPR 被定义为比消光面积与质量损失速率之比。5.5、有效燃烧热( Effective HeatCombustion ,简称EHC)EHC 表示在某时刻t 时,所测得热释放速率与质量损失速率之比,它反应了挥发性气体在气相火焰中的燃烧程度,对分析阻燃机理很有帮助。5.6、点燃时间(Time to Ignition ,简称TTI)TTI 是评价材料耐火性能的一个重要参数(单位:S) ,它是指在预置的入射热流强度下,从材料表面受热到表面持续出现燃烧时所用的时间。TTI 可用来评估和比较材料的耐火性能。5.7、毒性测定材料燃烧时放出多种气体,其中含有CO,HCN,SO2 ,HCl ,H2S 等毒性气体,毒性气体对人体具有极大的危害作用,其成分及百分含量可通过锥形量热仪中的附加设备收集分析。 六、锥形量热仪符合的标准:ASTM E 1354 、ISO5660Parts 1 and 2 、BS 476 Part 15、GB/T16172等测试标准 七、锥形量热仪的 C-系数标定通常在测试前,需要获得合理并具有重现性的C系数数值。第一、前后两次C系数的标定,偏差小于5%,第二,C系数的数值位于0.035 至0.045中间,为有效,其中又以0.04 为最优。
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  • 产品介绍:DSC差示扫描量热仪是测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。DZ-DSC300C是南京大展检测仪器推出一款低温dsc差示扫描量热议,采用了半导体制冷,可进行-40℃低温测试,可多段设置温度,操作简单。测试范围:DZ-DSC300C差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化度等测试。性能特点:1.DZ-DSC300C差示扫描量热仪工业级别的7寸触摸屏,显示信息丰富。2. DZ-DSC300C差示扫描量热仪全新金属炉体结构,基线更好,精度更高。3. 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。4. 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。5. DZ-DSC300C差示扫描量热仪的稳定性高。技术参数:温度范围-40~600℃ 温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃升温速率0.1~100℃/min降温速率0.1~40℃/min恒温时间可自行设置控温方式升温,恒温,降温(全自动程序控制)扫描方式升温扫描、降温扫描DSC量程0~±600mWDSC解析度0.01uWDSC灵敏度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制气氛控制气体两路自动切换(仪器自动切换)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制气体流量0-300mL/min 气体压力≤5MPa显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
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  • 锥形量热仪 400-860-5168转2555
    CCT锥形量热仪Cone CalormeterCCT锥型量热仪符合标准:ISO 5660 Parts 1 and 2, ASTM E1354, BS 476 Part 15, GB/T16172等CCT锥型量热仪应用范围:通过耗氧原理方法测试材料的燃烧性能(热释放速度、烟道气体流速、烟道气体质量流量、C系数、C系数日志、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、比消光面积、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量等测试数据),可以获得较全面的测试数据,通过外接傅里叶红外分析仪,用于检测燃烧后气体的毒性检测。CCT锥型量热仪技术特征及产品配备:1、一体化设计,专业设计的烟气分析机柜,触屏电脑控制整个测试过程2、锥型加热器额定功率5000w,热输出量0-100kw/m23、热失重装置量程为0-2000g,精度为0.1g4、氧气气体分析仪为进口SIEMENS顺磁性氧气分析器,浓度范围0-25%,氧分析仪应呈线性响应,零点漂移 铭牌上最小量程的0.5%/ 月,测量值漂移 当前测量量程的0.5%/ 月,最小检测限当前测量量程的1%,线性误差 当前测量量程的1%,T90时间小于1.5秒5、进口非色散红外气体CO和CO2分析器, CO:0~1%;CO2:0~10%,输出信号波动 铭牌上最小量程的±1%,最小检测下限当前测量量程的1%,线性误差测量位于最大量程范围内时: 满量程的±1%,测量位于最小量程范围内时: 满量程的±2%,重复性 铭牌上最小量程的±1%。6、排风扇流量0-50g/s,精度0.1g/s7、冷阱:0-5度8、热电堆式热流计,设计量程0-100kw/m2,准确度±3%,重复性±0.5%,提供可追溯至NIST校准证书一份9、锥形量热仪采用分柜式设计方式,分析柜可移动,既可应用于锥形量热仪测试使用,也可连接大型热释放速率测试系统,符合ISO 5660、ASTM E1354、GB/T 16172 等现行国内外测试标准10、集成测试机体和19英寸分析柜,内嵌15英寸触摸屏工业电脑,用于整个控制和测试过程11、点火系统带有安全切断装置的高压火花发生器,采用气动旋转,自动定位,屏蔽板气动控制,可自动打开12、烟密度分析,使用激光系统测量烟雾密度,系统由光电二极管、0.5mW氦氖激光器、检测器由主检波器和辅助检波器组成,软件中可检测PDM和PDC数值13、排气流量应通过测量风机上方350 mm处的孔板两侧的压差来确定,锐缘孔板的内径为57mm±1mm,进口微差压传感器,范围为0-500pa14、进口隔膜泵,流量率:33 l/min,真空度: 700 mmHg,压力: 2.5 bar15、原厂配备便携式水冷却系统,当使用热流计时,用户无需外接自来水源和配备水管16、1.5mm热电偶,量程为0-1000度,精度为满量程的0.5%17、 ADAM-4520、ADAM-4118、ADAM-4117、ADAM-4056s、ADAM-4021数据采集模块,可记录气体分析仪、孔板流量计、热电偶、热流计、烟密度测量系统、热失重等仪器的输出18、 ADAM-4520为隔离RS-232到RS-422/485的转换器,其中的RS-485标准有3000VDC的隔离保护、无需外部的流控制信号、数据线上的瞬态干扰抑制,支持半双工通信;ADAM-4118操作温度 -40-+85°C,高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护,抗干扰性强:电源输入端1KV的浪涌保护,3KV EFT,8KV ESD保护;ADAM-4117 8路不同且可独立配置的差分通道 宽温运行 高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护 宽电源输入范围:+10~ +48VDC,支持单极性和双极性输入 支持+/- 15V输入范围 支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz ADAM-4056s沉降类型:数字输出,集电极开路40伏(200mA最大负载),12通道,输入/输出类型:沉降式输出;ADAM-4021输出类型:mA, V,输出范围:0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10 V,隔离电压:3000伏直流电19、 配备基于VB系统开发的中英文软件操作系统,测试结果包含:热释放速率、烟道气体流速、烟道气体质量流量、C系数、C系数日志、试样点燃时间和熄灭时间、总耗氧量、总发烟量、质量损失速率、比消光面积、热释放总量、有效燃烧热、二氧化碳生成量及一氧化碳生成量、管道烟气温度、孔板流量计压差等测试数据20、 中英文软件操作界面,包含单点校准和两点校准功能,可在软件中对称重传感器、微压差传感器、质量流量控制器、O2、CO2、CO气体分析仪、光透过率、管道气体流速、热辐射通量、气体分析仪延迟时间校准、C系数校准。21、 软件可查看C系数校准日志,便于用户审核22、 进口甲烷质量流量控制器,量程为0-30L/min,0-5V信号输出,满量程1.5%精度,重现性0.25%,配合甲烷校准燃烧器进行C系数校准23、提供黑色PMMA标准试样不低于10个24、热辐射通量控制功能,可软件自行设定热辐射通量曲线,自动设定PID温度控制曲线,用于科研分析使用25、提供完整的测试报表模板及C系数校准报表模板
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  • 家具量热仪 400-860-5168转4727
    标准规范ISO 9705 ASTM D5424 ASTM D5537 ASTM E603 ASTM E1537 ASTM E1590 ASTM E1822 NFPA 265 UL 1685 NT FIRE 25 NT FIRE 32应用范围用于测量家具的热释放和质量损失产品介绍FTT制造并提供带有仪器套件的家具热量仪,或为希望升级现有设施或希望建造自己仪器的客户提供仪器。 后一种情况,FTT可以提供气体分析控制台和风管区。气体分析控制台包含测量热释放速率和其他相关参数的所有必要仪器。这包括专门为FTT量热仪开发的分析器,集成了一个增强的Servomex 4100,具有高稳定性的温度控制顺磁氧气传感器(和可选的CO2),并具有流量控制和快速响应旁通功能。该仪器的规格对于大型和小型量热计都是相同的,因此也可以方便地与FTT双锥量热仪一起使用。与锥形量热仪一起使用时,气体分析控制台位于锥形量热仪单元内。 风管插件包含用于气体采样和空气速度测量的探头以及烟雾测量设备(白光或激光)。大多数动态火灾测试设备都可以使用此设备测量释放的热量以及从其中燃烧的产品产生的烟雾。 基于Windows的软件包可从气体分析控制台随附的复杂数据记录器中自动收集和处理数据。该软件(LSHRCalc)可以自动计算热释放速率和相关参数,生成详细的产品测试报告。 在其他选项中,FTT还提供符合ISO 9705附录A1和A2的带有燃气链的燃烧器,带有数字显示的质量流量控制器控制气体流量。气体控制装置包括多个安全特性的自动点火装置。
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  • 仪器介绍:DZ-DSC300C 差示扫描量热仪是南京大展仪器推出一款灵敏度高的低温款差示扫描量热仪,温度范围在-40~600℃,采用半导体制冷,降温速度快,双向操作控制系统,实现仪器与计算机同步操作,彩色触摸屏显示,清晰度高,操作便捷。测试范围:DZ-DSC300C差示扫描量热仪主要测量材料的玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化度等测试。仪器性能介绍:1.DZ-DSC300C差示扫描量热仪工业级别的7寸触摸屏,显示信息丰富。2. DZ-DSC300C差示扫描量热仪全新金属炉体结构,基线更好,精度更高。3. 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。4. 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。5. DZ-DSC300C差示扫描量热仪的稳定性高。测试图谱:样品:PE管材测量项目:氧化诱导期样品:环氧树脂测量项目:玻璃化转变温度技术参数:温度范围-40~600℃ 温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃升温速率0.1~100℃/min降温速率0.1~40℃/min恒温时间可自行设置控温方式升温,恒温,降温(全自动程序控制)扫描方式升温扫描、降温扫描DSC量程0~±600mWDSC解析度0.01uWDSC灵敏度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制气氛控制气体两路自动切换(仪器自动切换)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制气体流量0-300mL/min 气体压力≤5MPa显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
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  • DSC系列差示扫描量热仪/差热分析仪1、仪器简介 差示扫描量热法(DSC)这项技术一直被广泛应用。差示扫描量热仪既是一种例行的质量测试工具,也是一个研究工具。测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系。我公司的仪器为热流型差示扫描量热仪,具有重复性好、准确度高的特点,特别适合用于比热的精确测量。该设备易于校准,使用难度低,快速可靠,应用范围非常广,特别是在材料的研发、性能检测与质量控制上。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。我公司有多种类型差示扫描量热仪,客户根据实验参数以及实验需求选择不同的型号。 差示扫描量热仪应用范围有: 高分子材料的固化反应温度和热效应、物质相变温度及其热效应测定、高聚物材料的结晶、熔融温度及其热效应测定、高聚物材料的玻璃化转变温度等。不同型号的仪器,测试不同的指标。2、产品特点:2.1全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性仪器主控芯片;2.2仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便;2.3采用 Cortex-M3 内核 ARM 控制器,运算处理速度更快,温度控制更加精准;2.4采用 USB 双向通讯,操作更便捷,采用 7 寸 24bit 色全彩 LCD 触摸屏,界面更友好;2.5采用专业合金传感器,更抗腐蚀,抗氧化;2.6支持中/英文切换。2.7原始数据保存,分析,分析之后数据保存。2.8超高灵敏度,源自于更平的基线和更好的信噪比.2.9支持温度校准,调入基线,多点校准.2.10试验进行中,可查看实时数据。2.11支持时间/温度,(热流率 dH/dt)/温度切换。2.12智能软件可自动记录 DSC 曲线进行数据处理、打印实验报表.2.13数据支持导出 txt,excel,bmp 图片格式2.14支持曲线分析,平滑,放大,缩放功能。2.15支持多曲线打开,便于实验的重复性比较。3、仪器参数:3.1 全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及基线稳定性;3.2 仪器下位机数据实时传输,界面友好,操作简便。DSCDSC-214DSC-204DSC-404DSC-214HDSC-404HDSC量程0~±600mW温度范围RT~600℃-40℃~-600℃-150℃~-600℃RT~600℃(带降温扫描)-150℃~600℃(带降温扫描)升温速率0.1~100℃/min温度精确度±0.01℃温度准确度0.001℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃DSC精确度0.001mWDSC解析度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制控温方式升温、恒温、降温(全程序自动控制)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制曲线扫描升温扫描、降温扫描、曲线扫描气氛控制两路自动切换(仪器自动切换)气体流量0-300mL/min(可定制其它量程)气体压力≤0.55MPa显示方式24bit色7寸LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(锡),用户可自行矫正温度和热焓仪器热电偶三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试内部环境温度,一组炉体过热自检传感器软 件带有温度多点校正功能设备尺寸500*500*300(mm)(长宽高)备注所有技术指标可根据用户需求调整GB/T19466.1-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分:通则 警示一使用本标准的这部分时,可能会涉及有危险的材料,操作和设备,本标准不涉及与使用有关的所有安全问题的解决方法,本标准的使用者有责任在使用前规定适当的保障人身安全的措施并演定这些规章制度的适用性。1、范围GB/T19466本部分规定了使用差示扫描量热法(DSC)对热塑性塑料和热固性塑料包括模塑材料和复合材料等聚合物进行热分析的方法通则。本都分适用于GB/T19466第2至第7部分所叙述的应用差示扫描量热法对聚合物进行各种测定的方法。2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过GB/T19466本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其新版本适用于本部分。GB/T2918-1998塑料试样状态调节和试验的标准环境(idtISO291:1997)术语和定义3、下列术语和定义适用于GB/T19466的本部分。3.1差示扫描量热法(DSC)Differentialscanningcalorimetry(DSC)在程序温度控制下,测定输入到试样和参比样的热流速率(热功率)差对温度和/或时间关系的技术。通常,每次测量记录一条以温度或时间为X轴,热流速率差或热功率差为Y轴的曲线。3.2参比样referencespecimen在一定温度和时间范围内,具有热稳定性的已知样品。注:通常,使用和装试样的样品皿相同的空皿作为参比样。3.3标准样品standardreferencematerial具有一种或多种足够均匀且确定的热性能材料。该材料能用于DSC仪器校准、测量方法的评价及材料的评估。3.4热流速率;热功率heatflux thermalpower:单位时间的传热量(dQ/dr)注:总传热量Q等于热流速率对时间的积分,见式(1),单位为J/kg或J/g。GB/T19466.1-2004/ISO11357-1:1997……………………………(1)式中:Q—总传热量,单位为焦耳每千克(J/kg);焦耳每克(J/g)。3.5焓变H:changeinenthalpy在恒定压力下,试样因化学、物理或温度变化而吸收(△H为正)或放出(△H为负)的热量,见式(2),单位为J/kg或J/g。……………(2)式中:△H——焓变,单位为焦耳每千克(J/kg);焦耳每克(J/g)。3.6恒压比热容cp:specificcapacityatconstantpressure在恒定压力及其他参数恒定下,单位质量材料温度升高1℃所需要的热量,见式(3)。……………(3)式中:aQ——在恒定压力下,使质量为m的材料升高aT℃所需要的热量,单位为焦耳(J);cp——恒压比热容,单位为焦耳每千克摄氏度J/(kgC)]或焦耳每克摄氏度[J/(g℃)]。分析聚合物时应小心,以保证测得的比热容不包含任何因化学或物理变化而产生的热量变化。3.7基线baselineDSC曲线上位于反应或转变区域以外,但与该区域相邻的部分。在该部分中,热流速率(热功率)差近于恒定。3.8准基线virtualbaseline假定反应热和/或转变热为零时,通过反应和/或转变区域所拟合出的基线。通常采用内插或外推方法在所记录的基线上画出。一般在DSC曲线上标示(见图1)。3.9峰peakDSC曲线上,偏离基线达到最大值然后又返回到基线的那部分曲线。注:峰的开始对应于反应或转变的开始。3.9.1吸热峰endothermicpeak输入到试样的能量大于相应准基线能量的峰。3.9.2放热峰exothermicpeak输入到试样的能量小于相应准基线能量的峰。注:根据热力学的惯例,当反应或转变是放热时,含变为负。吸热时,含变为正。吸热或放热的方向,通常在DSC曲线上表示。3.9.3峰高:peakheight峰最高点与准基线间的距离,用mW表示。峰高与试样质量不成比例关系。3.10特征温度characteristictemperatureDSC曲线上的特征温度如下:——起始温度Ti ——外推起始温度Tei ——峰温度Tp;——外推终止温度Tef ——终止温度Tf。4、原理在规定的气氛及程度温度控制下,测量输入到试样和参比样的热流速率差随温度和/或时间变化的关系。注:可使用功率补偿型和热流型两种类型的DSC仪进行试验。这两种方法所使用的测量仪器设计区分如下:a)功率补偿型DSC;保持试样和参比样的温度相同,当试样的温度改变时,测量输入到试样和参比样之间的热流速率差随温度或时间的变化。b)热流型DSC:按控制程序改变试样的温度时,测量由试样和参比样之间的温度差而产生的热流速率差随温度或时间的变化。这种测量,试样和参比样之间的温度差与热流速率差成比例。5、仪器和材料5.1差示扫描量热仪,主要性能如下:a)能以0.5℃/min~20℃/min的速率,等速升温或降温;b)能保持试验温度恒定在土0.5℃内至少60min;c)能够进行分段程序升温或其他模式的升温;d)气体流动速率范围在10mL/min~50mL/min,偏差控制在±10%范围内;e)温度信号分辨能力在0.1℃内,噪音低于0.5℃;f)为便于校准和使用,试样量最小应为1mg(特殊情况下,试样量可以更小);GB/T19466.1—2004/ISO11357-1:1997g)仪器能够自动记录DSC曲线,并能对曲线和准基线间的面积进行积分,偏差小于2%;h)配有一个或多个样品支持器的样品架组件。5.2样品皿 用来装试样和参比样,由相同质量的同种材料制成。在测量条件下,样品皿不与试样和气氛发生物理或化学变化样品皿应具有良好的导热性能,能够加盖和密封,并能承受在测量过程中产生的过压。5.3天平:称量准确度为士0.01mg。5.4标准样品:参见附录A。5.5气源:分析级6、试样 试样可以是固态或液态。固态试样可为粉末、颗粒、细粒或从样品上切成的碎片状。试样应能代表受试样品,并小心制备和处理。如果是从样片上切取试样时应小心,以防止聚合物受热重新取向或其他可能改变其性能的现象发生。应避免研磨等类似操作,以防止受热或重新取向和改变试样的热历史。对粒料或粉料样品,应取两个或更多的试样。取样的方法和试样的制备应在试验报告中说明。注:不正确的试样制备会影响待测聚合物的性能。其他有关资料,见附录B。7、试验条件和试样的状态调节7.1试验条件试验前,接通仪器电源至少1h,以便电器元件温度平衡。仪器的维护和操作应在GB/T2918-1998规定的环境下进行。注:建议仪器不要放在风口处,并防止阳光直接照射。测量时,应避免环境温度、气压或电源电压别烈被动。7.2试样的状态调节测定前,应按材料相关标准规定或供需双方商定的方法对试样进行状态调节。注1:除非规定了其他条件,建议按照GB/T2918-1998的规定对试样进行状态调节。注2:DSC得到的结果受状态调节影响很大。8、校准8.1总则至少应按照仪器生产厂的建议校准量热仪的能量和温度测量装置。注1:由于校正函数K(T)(见8.3)随温度而变化,所以不能表示为简单的比例系数。因此,对每一个参数,即温度或能量,有必要至少用两种标准样品进行校准。在附录A中给出的大多数标准样品,都能用于温度和能量两个参数的校准。注2:影响校准的因素:—-DSC量热计类型;----气体及其流速;——样品皿类型,尺寸及其在样品支持架上的位置;——试样的质量:——升温和降温速率;——冷却系统的类型。建议尽可能精确地确定实际测定条件,并用相同的条件进行校准。DSC仪器附带的计算机系统可能会自动校准某些参数。注3:建议定期用熔点接近于待测材料测试温度范围的标准样品对温度和能量测量装置进行校准。8.2温度校准进行温度校准的步骤如下:——选择至少两种转变温度处于或接近待测温度范围的标准样品;——用与测定试样相同的条件测定标准样品的转变温度。标准样品转变温度的定义为:在峰的前沿最大斜率点的切线与外推基线的交点(即:外推起始温度);一通过比较标准样品的标准值和记录值确定温度校正系数,除非计算机系统能根据标准值与记录值进行比较自动得到。注:在升温方式下,正确地校准仪器可给出一致的结果,但在降温方式下却不一定(因为过冷)。因为没有用于降温方式的标准样品,可只对升温方式进行温度校准。每次改变试验条件,都应进行温度校正。如果需要,也可按有关要求经常进行温度校准。温度校准的重复性应优于2%。8.3能量或热功率的校准DSC仪器能量(以J为单位)或热功率(以W为单位)的校准,就是测定校准函数K(T)或仪器灵敏度与温度的关系。灵敏度单位为mW/mV,它表示仪器指示的电信号E(T)与在温度T时传递给试样的功率P(T)的关系,如式(4)所示:P(T)=K(T)×E(T)………………(4)或用积分式,如式(5)所示……………(5)式中:P(T)——温度为T时DSC仪传递给试样的功率,单位为毫瓦(mW);K(T)——校准函数或仪器灵敏度,单位为毫瓦每毫伏(mW/mV);E(T)——仪器指示的电信号,单位为毫瓦(mW)。根据DSC仪的类型和待测的温度范围,可用仪器直接校准或用标准样品的熔融或热容的测试值与它们的标准值比较来进行校准。注:在选择校准方法时,建议参照仪器制造商的有关资料。按下述步骤进行校准:——选择两种或多种标准样品,其热容和熔点处于或接近待测的温度范围;——用与测定试样相同的条件测定标准样品;——记录转变热或热容的电信号E与温度的关系图;一通过比较标准值与记录值,确定能量或热功率校正函数。除非计算机系统能根据标准值与记录值比较自动地得到校正函数。能量校准应定期进行。这种校正的重复性应优于2%。9、操作步骤9.1仪器准备9.1.1试验前,接通仪器电源至少1h,使电器元件温度平衡。9.1.2将具有相同质量的两个空样品皿放置在样品支持器上,调节到实际测量的条件。在要求的温度范围内,DSC曲线应是一条直线。当得不到一条直线时,在确认重复性后记录DSC曲线。9.2将试样放在样品皿内9.2.1选择容积适当的样品皿,并保证其清洁;9.2.2用两个相同的样品皿,一个作试样皿,另一个作参比1(可用空样品皿或不空的样品皿);9.2.3称量样品皿及盖,精确到0.01mg 9.2.4将试样放在样品皿内;9.2.5如果需要,用盖将样品皿密封;9.2.6再次称量试样皿。9.3把样品皿放入仪器内用镊子或其他合适的工具将样品皿放入样品支持器中,确保试样和皿之间、皿和支持器之间接触良好。盖上样品支持器的盖。9.4温度扫描测量9.4.1设置仪器的程序,以进行需要的热循环。可使用两种类型的程序:连续或分步。9.4.2开始测量。测量期间所需的控制操作取决于测量类型和仪器相联的计算机的功能,参考仪器制造商的资料。9.4.3把样品支持器组件冷却到室温,取出试样皿,检验试样皿是否变形及或试样是否溢出。若试样溢出污染样品支持器,则按照制造商说明书进行清洗。四9.4.4称量试样皿,如果有质量损失,则可能发生另外的熔变。9.4.5如果怀疑有化学变化,打开试样血并检查试样。被损坏的皿不能再次用于测量。9.4.6按仪器制造商的说明书处理数据。聚合物DSC测定结果受样品和试样的热历史和形态的影响很大。建议进行两次测定,第二次测定在按规定的降温速率冷却以后进行,以确保试验结果的一致。有关资料见附录B。9.5等温测量注:根据所用仪器的类型,有两种不同的恒温步骤:即将试样在室温下装入样品支持器或在规定的测量温度下装入样品支持器。9.5.1在室温下放入试样9.5.1.1将样品皿放入样品支持器中。设置仪器的程序,使其以快速扫描速率达到预定温度。9.5.1.2当得到稳定的基线后,尽快使仪器达到规定温度。9.5.1.3恒温,记录以时间为横坐标的DSC曲线。9.5.1.4当吸热/放热反应或转变完成以后,仪器试验条件不变继续运行,直到再次得到稳定的基线。注:运行5min是合适的。9.5.1.5测试结束后,冷却仪器,取出样品皿。9.5.1.6称量装有试样的皿。9.5.1.7按仪器制造商的说明处理数据。注:当材料在室温和测量温度下没有发生反应或转变时,可将仪器温度直接升高到规定的测量温度。在这种情况下,基线是在室温下得到的。9.5.2在测量温度下放入试样9.5.2.1设置仪器的程序,仪器升温达到规定的测量温度。9.5.2.2让仪器温度达到稳定状态条件。9.5.2.3在此温度下将试样皿和参比皿放入样品支持器中,记录以时间为横坐标的DSC曲线。9.5.2.4当吸热/放热反应或转变完成以后,仪器试验条件不变继续运行,直到再次得到稳定的基线。注:运行5min是合适的。9.5.2.5测试结束后,冷却仪器,取出样品皿。9.5.2.6称量装有试样的皿。9.5.2.7按仪器制造商的说明处理数据。9.5.2.8如果在试验过程中有试样溢出,应清理样品支持器。清理按照仪器制造商的说明书进行,并用至少一种标准样品进行温度和能量的校准,确认仪器有效。10、试验报告试验报告应包括以下内容:a)注明参照本标准;b)标明受试材料的全部资料信息;c)所用DSC仪器类型;d)所用样品皿类型;e)每次使用的标准样品,特征值及用量;f)样品支持器组件中所用的气体及流速;g)取样、试样制备及试样状态调节的详细情况;h)试样质量;i)样品和试样在试验前的热历史;j)程序温度参数,应包括起始温度,升温速率,最终温度以及降温速率;k)试样质量的变化;1)试验结果;m)试验日期。试验报告应附DSC曲线。附录A(资料性附录)标准样品表A.1各种标准样品的转变或熔触温度及熔融焙附录B(资料性附录)一般建议 GB/T19466.1差示扫描量热仪适用于聚合物材料的比较测试。然而,使用本方法的测试结果常常受系统误差的影响,例如:不正确的校准、基线校准或试样制备等因素。建议用聚合物来做标准样品(同常规分析材料相似)用于待测材料的分析。这样有利于对不同仪器、时间和试样制备方法测得的数据进行比较。 GB/T19466.1差示扫描量热仪建议测试温度不要超出聚合物样品的分解温度。样品分解会导致样品从不带盖的样品皿中溢出或从密封的试样皿挤出而污染样品架组件。温度过高或温度扫描范围太大,会引起校准曲线线性的变化,导致结果不准确。 GB/T19466.1差示扫描量热仪当一条多峰的DSC曲线中的各个峰是可分开的,则对各峰的说明是相当确定的(参见本系列标准的第3部分中的3.7)。但更多的情况,DSC曲线中的峰是分不开的。这些类型的曲线是由于几个反应和/或转化同时发生的结果。在这种情况下,测得的热性能只能是:总、第一个反应或转变的起始温度和外推起始温度、最后一个反应或转变的外推终止温度和终止温度、以及几个峰温。仅用DSC曲线,不可能完全识别这些单个反应或转变。在某些情况下,调节升温或降温速率可能会有助于分离多峰现象。但是,降温速率对降温后升温扫描测得的特征温度有很大影响,应小心操作。 GB/T19466.1差示扫描量热仪DSC曲线在第一次升温扫描中有几个峰,而在第二次升温扫描时只有一个峰的现象,对聚合物来说是典型的。第二次升温扫描通常是随着一个准确迅速均匀的冷却过程后进行的。第一次升温扫描获得的信息可以说明聚合物经受的预热过程(如加工和试样制备)。因此,分析聚合物时,建议分三步进行DSC操作;第一次升温、然后降温和第二次升温。用上述步骤进行测试,记录试样皿中聚合物的初始质量及第二次升温前后的质量,可有助于识别各个不同的峰。要想得到不受热历史影响的样品材料的热性能信息,应使用第二次扫描的结果。
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  • ZQ-DSC300C差示扫描量热仪为触摸屏式,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化度等测试。技术特点1.ZQ-DSC300C差示扫描量热仪工业级别的7寸触摸屏,显示信息丰富。2. ZQ-DSC300C差示扫描量热仪全新金属炉体结构,基线更好,精度更高。3. 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。4. 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。5. ZQ-DSC300C差示扫描量热仪采用进口芯片,稳定性高。 技术参数:温度范围-40~600℃ 温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃升温速率0.1~100℃/min降温速率0.1~40℃/min恒温时间可自行设置控温方式升温,恒温,降温(全自动程序控制)扫描方式升温扫描、降温扫描DSC量程0~±600mWDSC解析度0.01uWDSC灵敏度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制气氛控制气体两路自动切换(仪器自动切换)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制气体流量0-300mL/min 气体压力≤5MPa显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
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  • 什么是差示扫描量热仪?DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。 材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、氧化诱导期、氧化诱导温度、比热容、固化/交联,都是DSC的研发领域。DZ-DSC100A 差示扫描量热仪的技术参数:温度范围室温~600℃ DSC量程0~±600mW升温速率0.1~100℃/min温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃温度重复性±0.1℃DSC噪声0.01μWDSC解析度0.01μWDSC灵敏度0.001mW控温方式全程序自动控制曲线扫描升温扫描气氛控制仪器自动切换显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质,带有一键校准功能,用户可自行校正温度和热焓差示扫描量热仪的客户案例分享:
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  • 生物微量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介: uSC微量热仪作为塞塔拉姆仪器研究团队的智慧制作,是法国塞塔拉姆仪器公司最 新一代量热仪!采用Setaram基于卡尔维(CALVET)量热原理的“三维传感器(3D-sensor)技术,能够完全真实反映样品的热性质。提供传统DSC难以企及的测试灵敏度、精度及准确性,同时兼具恒温及温度扫描模式。应用领域: 配备多种样品池,具有搅拌、混合、定量加样等功能,模拟固液、气液及液液混合等实际反应过程。 可以实现搅拌、定量加样等操作,模拟固液混合、流体混合、润湿溶解等反应过程。 样品池包括:●密闭间歇池(应用在蛋白质变性,相变和凝胶化过程的研究)●混合循环液体池(应用在混合、稀释、中和和酶反应)●安培瓶(应用在粉末湿化或水合作用的研究)●液体热容池、循环流池(应用在流体和固体样品间交互作用的研究、吸附、发酵过程和分解反应等)●混合间歇池(应用在研究粉末和液体间的反应而设计)●焦耳热效应检验池尤为适合生物食品学和生物制约等科学领域的研究需求,如表征混合物组分间相互作用、相容性、液体比热和催化剂的吸附/脱附等。技术参数:温 度 范 围: -40~200℃量热 通道数: 4(2样品+2参比)样品 池容量: 850μL扫 描 速 度: 0.001~1.2℃/min温度 准确度: +/-0.1℃温 度 精 度: +/-0.02℃热焓 准确度: +/-1%量 热 精 度: ±0.1%RMS 噪 音: 0.2μw灵敏度(30℃ 焦耳效应): 100μV/mW DSC 分辨率: 0.02 μW / 0.002 μW压力范围(可测并可控): 400 bar/5800 psi反应 池种类:间歇反应池,混合间歇池,流体循环池,液体循环混合池,安培瓶实验池,液体比热池等。主要特点:*使用的三维传感器(3D-sensor)*众多反应样品池*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、润湿溶解等实际反应过程。*极其优异的长期基线稳定性和低背景噪音,适合测试微弱热效应及长时间等温量热。*可进行恒温或扫描两种工作模式*超高灵敏度及大样品容积达850μL*样品形态:液体,胶体,粉末,固体*高压功能(可测并可控):400 bar/5800 psi*非常适合于医药、生命科学、食品、聚合物等领域的研发应用!
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  • IKA C6000等温型/全能型量热仪的主要特点和技术指标 一、主要特点1) 仪器高度自动化,自动水控制系统,包括温度调节、内桶水量自动定位、自动注水和排空。2) 分解氧弹自动充氧、自动排放废气、氧弹和仪器盖自动升降。3) 球面氧弹头可以达到更快的热传递效果,缩短实验时间。4) 简便舒适的TFT触摸屏,Linux操作系统。可选择中文语言。5) USB接口可供数据管理6) RFID技术用于氧弹自动识别,最多可识别四个氧弹。7) 新的“回转”坩埚支架技术,氧弹的准备工作更简单方便。8) 专为硫和卤素定量分解设计的特殊防卤素氧弹。9) 工作模式:绝热(仅限全能型)-测量时间约为14min;等温-测量时间约16min;动态-测量时间约8min。10)机器满足DIN 51900,ASTM 240D,ISO 1928,ISO1716, EN13501-1,BSI等标准。11)仪器提供电脑、天平、打印机、网络等接口。12)集成LIMS。13) 机器本身自带控制面板,同时也可连接电脑操作,友好的操作界面和菜单驱动软件C 6040 Calwin(中/英文)。提供控制图视图,并可根据全球大多数标准进行校正计算。二、技术指标:1) 输入功率 (max.) 2 kW2) 工作制式 连续操作3) 测量范围 40,000 J4) 显示 TFT触摸屏5) 每小时测量次数 等温4次 动态6次6) 自动控制 自动充氧、自动放气 自动充/排水7) 操作语言 中文、德文、英文、西班牙语、俄语、意大利语8) 测量可再现性 等温/绝热(仅限全能型) 0.05 % RSD (基于分析 1 g 苯甲酸 NBS 39i) 快速动态 0.15 % RSD9) 氧弹耐压 330 bar10) 操作氧气压力 30 bar11) 使用RC2冷却器 温度 15 – 20 °C12) 其他参数 外形尺寸 (W x D x H) 500 x 450 x 420 mm 重量 35 kg 环境温度 20 – 25 °C (恒定) 环境湿度 80%
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  • DRC 反应量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介:Setaram公司卓越的差式反应量热仪,通常被用在实验室作为工业过程优化和反应安全性的重要仪器。DRC是一台实验室级别反应器,可在实验室内模拟华工进程中的条件,可让研究人员迅速获得有关液-液,液-气不同化学成分反应过程中的热力学数据:反应热,混合热,反应时间,反应过程的最大温升技术参数:DRC是一个实验反应系统,可以随时用肉眼观察反应的进行。它可以模拟实验工艺条件,得到液-液、液-气混合体系重要的热力学性质,如反应热、混合热、反应时间、反应中最大温度上升、热容量等。技术原理:基于微分模型,DRC可以连续测试反应体系和参照体系的温度差。反应体系由两个带有夹套、可以用循环液控温的反应瓶组成,采用恒温环境的实验模式。通过铂探针测试温度差,并记录为时间的函数。温度谱图上的峰值可以表征出反应特性。以反应峰的面积为基础,经过焦耳效应方法的简单校正可以计算反应介质所释放的热量。主要特点:DRC是能够模拟试验中工艺条件的一个实验室反应器, 可以快速获得有关液体-液体和液体-气体混合物的重要热力学性质: 反应热,混合热,反应时间,反应中的最高温度,监测反应动力学,热容等等。作为一种测定反应热的工具, DRC 有着巨大的优势。
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  • 产品介绍:DZ-DSC300C是南京大展仪器推出一款半导体低温款差示扫描量热仪,测试温度-40~600℃,不同温度设置,双向的操作系统,操作简单。测试范围:DZ-DSC300C差示扫描量热仪可测材料的熔点、玻璃化转变温度、相转变温度、结晶度、固化度和氧化诱导期等。应用范围:差示扫量热仪是一款热分析仪器,主要通过测量样品在升温或降温过程中的热流变化来研究材料的物理和化学性质,应用域广泛,主要在材料科学、制药行业、食品工业、化学、无机物、能源材料等域的应用。性能优势:1.DZ-DSC300C差示扫描量热仪工业别的7寸触摸屏,显示信息丰富。2.DZ-DSC300C差示扫描量热仪全新金属炉体结构,基线更好,精度更高。3.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。4.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。5.DZ-DSC300C差示扫描量热仪采用双向的操作系统,仪器与计算机同步操作,大大提升了实验的效率。6.半导体降温,降温速度快,可设置多段温度,满足不同材料的测试需求。技术参数:温度范围-40~600℃ 温度分辨率0.01℃温度波动±0.01℃升温速率0.1~100℃/min降温速率0.1~40℃/min恒温时间可自行设置控温方式升温,恒温,降温(全自动程序控制)扫描方式升温扫描、降温扫描DSC量程0~±600mWDSC解析度0.01uWDSC灵敏度0.001mW工作电源AC220V/50Hz或定制气氛控制气体两路自动切换(仪器自动切换)程序控制可实现六段升温恒温控制,特殊参数可定制气体流量0-300mL/min 气体压力≤5MPa显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示数据接口标准USB接口参数标准配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度客户案例:序号 客户单位1云南大学2东北石油大学3东北电力大学4山东大学5重庆交通大学6西华大学7常州大学8浙江省木业产品质量检测中心9辽宁省国标橡塑制品检验中心10中药制药共性技术国家重点实验室
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  • 智能汉显量热仪 400-860-5168转1200
    ZNLRY-2005型智能汉字量热仪采用单片机系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、显示仪器状态、声响提示或、打印输出测定结果。采用卧式分体结构,中文液晶显示屏,系统有煤炭和生料两种选项,可以测试发热量低的生料,内置微型打印机自动打印结果。ZNLRY-2005智能汉字量热仪是根据GB/T213中的恒温式氧弹量热法原理研发的一代智能型发热量测定仪器。用于测定可燃性固体或粘稠液体物质的发热量以及的爆能。特别适用于测定煤的发热量,并且可以直接给出空气干燥基(分析基)高位发热量和收到基(应用基)低位发热量的值。广泛应用于煤炭、石油、木材、食品、等行业的化验室和地质、质量监督、大专院校的实验室。技术参数: 温度测量范围:0℃-65℃ 温度测量分辨率:0.0001℃ 样品量:0.5g-1.5g 电源:AC220V,50HZ 热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K) 内桶装水量:约2100ml 外套筒装水量:约20L 测温系统: 设内筒()和外套筒(采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕显示ITH和OT。 热容量重复性:优于0.1﹪ 外形尺寸:(主机)长×宽×高:430×170×320mm 方箱(水桶)长×宽×高:430×340×370mm量热仪的结构 仪器由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温和点火均安装在大盖上,外筒测温固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。 电气测控箱包括:单片微机系统、温度采集及转换系统、液晶显示屏、面板式打印机、键盘、实时时钟、点火和搅拌控制单元、开关电源和点火电源等。
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  • 电池等温量热仪 400-860-5168转4058
    等温恒温条件下,电池充放电等实际使用过程中的本质放热特征 不同温度下,电池充放电容量变化、热管理及性能建模关键数据电池等温量热仪工作原理 根据在不同温度或充放电倍率等条件下电池放热速率及总量定义的电池本质热特性,是设计和评估高性能电池热管理系统 的重要依据。iso-BTC 可在测试全过程控制并保持电池温度恒定,以准确测定电池在各种工况下的实时放热速率/放热总量 iso-BTC 自动控制电池的加热/冷却以保持电池温度恒定,此过程产生的实时热流量直接表征了电池的放热速率及放热总量 iso-BTC 可根据电池形状及尺寸配置多种规格的适配器用于任意规格电池或模组的(等温恒温)量热测试等温恒温条件下电池的放热下图为 45°C 电池充放电过程 iso-BTC 测试的典型数据 测试过程放热速率变化如图中红色曲线所示 电池以 2C (电流 10A) 放电时,随着(内阻增大)电池 SOC 降低,放热速率逐渐增大 电池(充电时的)微弱吸热也能准确地被表征温度的影响 通过相同放电倍率、不同工作温度下电池的等温量热测试, 可以准确评估工作温度对电池放热速率及放热总量的影响 从右图 NMC 三元材料-石墨电池在 0~60℃各温度条件下 的试验数据可以明显看出电池放热速率的差异高达三倍以上放电电流(倍率)的影响 下图为相同的等温恒温条件下,放电电流对(2.2Ah)聚合 物锂离子电池放热速率影响的试验数据,该类数据将有助 于热管理系统的智能化、调整及改善使用温度对电池容量的影响 电池充放电容量随温度的变化也可以根据 iso-BTC 实验 数据进行计算和评估。上述 NMC 三元材料-石墨电池温 度影响试验的充放电容量如右图所示:从不同温度下充放 电容量的变化曲线来看,电池容量**降幅达 70%电池放电过程中的功率曲线的精细结构 从放电过程中电池放热速率曲线的精细结构分析,可以发 现此过程是由许多连贯步骤构成的,其中有放热反应也有 吸热反应,有速率较快的反应也有速率较慢的反应 右图所示为放电过程中锂离子电池放热功率曲线的精细结 构,其过程符合上述规律。深入理解这些反应机理对于电 池改良和安全设计具有非常深远的意义,也是提高电池工 作效率的途径之一
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