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目录:山东来因光电科技有限公司>>其它专用>>差示扫描量热仪>> IN-C1差示扫描量热仪

差示扫描量热仪
  • 差示扫描量热仪
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参考价 23600
订货量 ≥1
具体成交价以合同协议为准
23600
≥1
具体成交价以合同协议为准
  • 品牌 来因科技
  • 型号 IN-C1
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 潍坊市
属性

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更新时间:2025-02-13 16:29:07浏览次数:453评价

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产地类别 国产 工作电压 AC220V/50Hz或定制V
价格区间 1万-5万 升/降温速率( K/min) 0.1——100℃/min
温度范围(°C) 室温—500℃ 仪器种类 差示扫描量热仪
应用领域 环保,化工,综合
差示扫描量热仪工业级别的8寸触摸屏,仪器面框与触摸屏结合。传感器与炉体紧密结合,使基线更平稳,灵敏度和分辨率大大提升。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。

差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry, DSC)作为一项重要的热分析技术,在材料科学、化学和生物学等领域中扮演着不可少的角色。随着科学技术的不断进步,DSC仪器的设计和性能也在持续优化,推动了其在现代科学研究中的广泛应用。近年来,DSC技术的发展主要体现在仪器灵敏度、数据采集速度以及自动化程度等方面。

首先,现代DSC仪器的灵敏度得到了显著提升。这得益于新型传感器材料的研发以及精密制造工艺的应用。高灵敏度的传感器能够检测到微小的热量变化,从而使得实验结果更加准确可靠。例如,在研究聚合物的玻璃化转变温度时,即使是极少量的样品也能获得清晰的热谱图。此外,优良的温度控制系统也进一步提高了测量精度,确保了实验条件的高度可控性。

其次,数据采集速度的提升是DSC技术发展的另一个重要方向。传统的DSC设备由于硬件限制,往往需要较长时间才能完成一次完整的测试。而新一代DSC仪器通过采用高速电子电路和智能化算法,极大地缩短了实验周期。这种改进不仅提高了实验室的工作效率,还为动态条件下材料特性的研究提供了可能。例如,在快速加热或冷却过程中观察相变行为已成为现实。

自动化程度的提高使DSC操作变得更加简便高效。现代DSC系统通常配备了用户友好的软件界面,支持自动校准、数据处理和报告生成等功能。这些功能减少了人为干预的可能性,降低了操作误差的风险。同时,远程控制和网络连接功能的引入,使得研究人员可以在任何地点实时监控实验进展,极大地方便了跨地域合作研究。

差示扫描量热分析仪的技术进步正在不断拓展其研究边界。无论是灵敏度的提升、数据采集速度的加快,还是自动化程度的增强,都为科学研究带来了新的机遇。未来,随着更多新技术的融入,DSC必将在材料表征领域发挥更大的作用。

差示扫描量热仪产品介绍:

该差示扫描量热测试仪为触摸屏式,主要针对塑料行业订制,可测各种塑料的熔融、块状、 颗粒、薄膜、管道、套管等熔点的测试。

符合标准: GB/T 19466.3–2004/ISO 11357-3:1999第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 (熔点的测试)

差示扫描量热分析仪技术参数:

1.温度范围: 室温——500℃

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:建议<24h

7.控温方式:升温,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:0.2MPa

15.显示方式: 8寸 LCD触摸屏显示,超硬度仪器面膜设计。

差示扫描量热测试仪技术特点:

1.工业级别的8寸触摸屏,仪器面框与触摸屏结合。

2.传感器与炉体紧密结合,使基线更平稳,灵敏度和分辨率大大提升。

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.数字流量计,气流控制更精准。

5.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?;て迨淙?。

6.软件简单易操作。

在使用全功能差示扫描量热分析仪进行实验时,掌握正确的操作方法和技巧至关重要。这不仅能保证实验结果的准确性,还能延长仪器的使用寿命。以下从样品准备、实验参数设置以及数据分析三个方面详细介绍如何更好地利用DSC技术。

样品准备是DSC实验的第一步,也是影响最终结果的关键环节之一。为了获得可靠的热谱图,样品必须满足一定的要求。首先,样品的纯度应尽可能高,因为杂质的存在可能会导致额外的热效应,干扰真实信号的提取。其次,样品的粒径和形状也需要加以控制。过大的颗??赡艿贾麓炔痪?,从而影响测量结果;而过于细小的粉末则容易吸附水分或空气中的其他成分,同样会对实验造成不利影响。因此,在制备样品时应尽量选择合适的尺寸,并注意避免污染。

实验参数的合理设置对于获得高质量的数据同样重要。在实际操作中,升温速率是一个需要重点关注的因素。较低的升温速率可以更清楚地分辨出复杂的热事件,但会增加实验时间;而较高的升温速率虽然能加快实验进程,却可能导致某些细微特征被掩盖。因此,根据具体研究目标选择适当的升温速率尤为重要。此外,气氛的选择也不容忽视。氮气、氩气等惰性气体常用于防止样品氧化,而在特定情况下,氧气或其他活性气体也可能被选用以研究特定反应过程。

数据分析是DSC实验的最后一步,也是具有挑战性的部分。原始热谱图通常包含多种热效应,如何正确区分并解读这些信号需要丰富的经验和专业知识。常用的分析方法包括基线校正、峰面积计算以及热力学参数估算等。值得注意的是,在进行定量分析时,必须考虑仪器的校准情况以及样品的具体性质。此外,借助专业的数据分析软件可以大大简化这一过程,提高工作效率。

实验室差示扫描量热测试仪的实验成功依赖于多方面的协调配合。只有在样品准备、参数设置和数据分析等各个环节都做到精益求精,才能充分发挥DSC技术的优势,为科学研究提供有力支持。

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