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北京恒久实验设备有限公司

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  • 2021

    06-22

    浅析DSC仪器的腐蚀性污染

    差示扫描量热法(DSC)这项技术被广泛应用于一系列应用,它既是一种例行的质量测试也是一个研究工具。该设备易于校准,使用熔点低,是一种快速和可靠的热分析方法。差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。DSC仪器是在温度/时间程序下检测材料的热量变化的精密仪器,常用于研究材料的熔融、玻璃化转变、比热、固化、结晶以及动力学等热性能,应用于高分子、药品、无机、有机、金属、纳米材料、复合材料等研发领域。对于科研工作,DSC常用于检测微弱的热量变化(如微弱
  • 2021

    05-27

    什么是热分析?

    热分析(thermalanalysis,TA)是指用热力学参数或物理参数随温度变化的关系进行分析的方法。国际热分析协会(InternationalConfederationforThermalAnalysis,ICTA)于1977年将热分析定义为:“热分析是测量在程序控制温度下,物质的物理性质与温度依赖关系的一类技术。”根据测定的物理参数又分为多种方法。zui常用的热分析方法有:差(示)热分析(DTA)、热重量法(TG)、导数热重量法(DTG)、差示扫描量热法[1](DSC)、热机械分析(TMA
  • 2021

    05-27

    同步热分析仪的应用行业及研究领域

    同步热分析仪可应用于:同步测量热重与差热信息;广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。物质受热时发生重量的变化,就可以用热重法来研究其变化过程。热重法所测的性质包括腐蚀,高温分解,吸附/解吸附,溶剂的损耗,氧化/还原反应,水合/脱水,分解,黑烟末等,目前广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。同步热分析仪的研究具体包括:无机物、有机物及聚合物的热分解;金属在高温下受各种
  • 2021

    05-20

    一起涨知识|差热分析仪的应用范围

    材料,化工铁酸盐不锈钢结构变化、材料防火性测试、研究有机添加剂对水泥水合特性的改变、金属氧化物和玻璃的热力学和化学结构用于玄色物质(碳、焦碳和活性炭)的分析;;有机化学:用于反应机理的研究,例如不同构型己二醇的乙酰化反应的量热研究有机随机网状物中的向列型相到各向同性相的转变利用热分析方法可以测定反应的天生焓、活化能以及晶格能、张力能等热力学数据;高分子聚合物:DTA已成为表征合成高分子的常规手段用于高分子性质研究,如聚酯的热力学氧化诱导时间富有稀土化合物的高分子的性质产业乳剂的聚合聚合物上一些无
  • 2021

    05-20

    差热分析仪的日常维护和保养

    1、使用后要做好清洁工作:使用者要做好差热分析仪的同步清洁工作,设备在工作结束后要进行日常的清洁,而且在清洁时要用干布或者使用压缩空气来清理机器的灰尘,;另外,如果热分析需要用到清洁液来进行清洗的话,则必须使用温和且无腐蚀性的清洁剂来进行清洗;所以,只有做到按时清洁才不会使灰尘长期积累在设备中而影响设备的正常运转。2、设备闲置时要做好防尘和防潮工作:差热分析仪如果长期放置不使用的话,用户就要将设备的电源拔掉?并放置在干燥通风处,还要用袋子或者布料等将其罩住,避免灰尘或潮湿空气中的水分进入到热分析
  • 2021

    05-20

    差热分析仪的应用作用

    1、含水化合物,对于含吸附水、结晶水或者结构水的物体,在加热过程中水时,发生吸热作用,在差热曲线上形成吸热峰。2、高温下有气体放出的物体,一些化学物体,如碳酸盐、硫酸盐及硫化物等,在加热过程中由于CO2、SO2等气体的放出,而产生吸热效应,在差热曲线上表现为吸热谷。区别类物体放出气体的温度区别,差热曲线的形态也区别,利用这种特征就可以对区别类物体进行区分鉴定。3、矿物中含有变价元素,矿物中含有变价元素,在高温下发生氧化,由低价元素变为高价元素而放出热量,在差热曲线上表现为放热峰。变价元素区别,以
  • 2021

    05-18

    说一说差热分析仪的构造

    1、加热系统。加热系统提供测试所需的温度条件,根据炉温可分为低温炉(2、温度控制系统。温度控制系统用于控制测试时的加热条件,如升温速率、温度测试范围等。它一般由定值装置、调节放大器、可控硅调节器(PID-SCR)、脉冲移相器等组成,随着自动化程度的不断提高,大多数已改为微电脑控制,提高的控温精度。3、信号放大系统。通过直流放大器把差热电偶产生的微弱温差电动势放大、增幅、输出,使仪器能够更准确的记录测试信号。4、差热系统。差热系统是整个装置的核心部分,由样品室、试样坩埚、热电偶等组成。其中热电偶是
  • 2021

    05-18

    几种常见的差示扫描量热分析法

    差示扫描量热分析(DifferentialScanningCalorimetry,简称DSC),是在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的能量差随温度或时间变化的一种技术。差示扫描量热分析法就是为克服差热分析在定量测定上存在的这些不足而发展起来的一种新的热分析技术。该法通过对试样因发生热效应而发生的能量变化进行及时的应有的补偿,保持试样与参比物之间温度始终保持相同,无温差、无热传递,使热损失小,检测信号大。因此在灵敏度和精度方面都大有提高,可进行热量的定量分析工作。功率补偿型差示扫描量热法功率
  • 2021

    05-18

    差热分析仪和差示扫描热量仪是一回事吗?

    差热分析仪和差示扫描热量仪的区别在于:差热分析仪测量的是试样的放出热量或吸收热量的数值;而差示扫描热量仪测量的是试样相对于参比物质(如在测试温度范围内没有热效应的氧化铝等)在单位时间内的能量之差(或功率之差)。两者横坐标都是温度。而纵坐标,差热分析谱是热效应(吸热或放热),有热效应就出现峰,如果设计成吸热峰向上,放热峰就是向下的;差示扫描热量分析谱纵坐标,如果试样与参比物质都没有热效应,差示扫描热量分析谱就是一条水平直线;如果试样有热效应,因为选择的参比物质是没有热效应的,在差示扫描热量分析谱中
  • 2021

    05-18

    影响差热分析仪分析效果常见因素有哪些?

    差热分析仪操作简单,但在实际工作中常常发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的人在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。峰的zui高温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因是因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是样品。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。1.升温速率的影响和选择升温速率不仅影响峰温的位置,而且影响峰面积的大小,一般来说,在较快的升温速率下峰面积变大,峰变尖锐。但是快的升温速率使试样分解偏离平衡条件的
  • 2021

    05-17

    差热分析仪在变价元素上的研究

    差热分析仪可用于测定物质在热反应时的特征温度及吸热或放出的热量,包括物质相变、分解、化合、凝固、脱水、蒸发等物理或化学反应,广泛应用于无机、硅酸盐、陶瓷、矿物金属、航天耐温材料等领域。是无机、有机、特别是高分子聚合物、玻璃钢等方面热分析的重要仪器。差热分析仪采用带有深度负反馈的直流微伏放大器,具有灵敏度高,噪声小,零点漂移小,抗干扰能力强等特点。温度控制采用先进的专用微处理器芯片,先进的人工智能调节算法,具有很高的可靠性及抗干扰性能,控制精度高。差热分析仪的数据处理具有实时采集DTA或DSC曲线
  • 2021

    05-11

    升温速率对DSC测试结果的影响

    DSC差示扫描量热仪把试样和参考样同置于相同的加热或冷却的条件下,当样品发生物理或化学变化,存在放热或吸热反应时,则与参比物存在温度差。同时,通过计算机连续不断检测样品与参比物温度平衡情况,当扫描有温差时,差示温度控制回路能够输入功率以消除其温差。这样便有一个与输入到样品的热流和输入到参比物的热流之间的差值成正比的信号dH/dt被反馈到计算机中,从而在DSC曲线上显示出吸热/放热峰。DSC曲线所受因素的影响如下:1.试样性质进行DSC测定时一般试样量很少,约为几十mg。若用量过多,使试样内部传热
  • 2021

    04-23

    同步热分析仪的应用和具体研究领域有哪些?

    同步热分析仪可应用于:同步测量热重与差热信息;广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。物质受热时发生重量的变化,就可以用热重法来研究其变化过程。热重法所测的性质包括腐蚀,高温分解,吸附/解吸附,溶剂的损耗,氧化/还原反应,水合/脱水,分解,黑烟末等,目前广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。同步热分析仪的研究具体包括:无机物、有机物及聚合物的热分解;金属在高温下受各种
  • 2021

    04-20

    热膨胀分析仪的固体分析对象解读

    热膨胀分析仪在一定温度程序下以及负载力接近于零时,测量样品的尺寸随温度或时间变化而变化的函数关系。用于测量固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品的变化函数关系,广泛用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料等领域。在固体、熔融金属、粉末、涂料等各类样品的测量中都有广泛应用。在无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料等领域使用也很广泛。热膨胀分析仪主要测量物品与热量有关的物理、化学变化,如物质线膨胀、收缩、软化温度、玻璃化转变温度、致密化、烧结过程、相转变过程等。有关其的固体分析对象都有哪些?1.
  • 2021

    04-20

    如何选购合适的同步热分析仪?

    一、了解品牌生产商资历大家都知道同步热分析仪对热分析技术是有着严苛的要求的,而且一款好的同步热分析仪是要在不停的实验和吸收国内外优良技术经验成果的情况下诞生的。所以显然各位要挑选好的同步热分析仪设备就要从其生产商身上入手,深入了解它的核心团队在同步热分析仪研发生产领域中所掌握的技术水平和资历经验积累情况。二、了解产品原理以及运行特点而不管是挑选产品还是使用产品都应当对同步热分析仪设备的运行原理进行大致的了解,这样不但能够对其技术运用特点和质量品质有一个初步了解,还能够清晰地看到这款同步热分析仪设
  • 2021

    04-13

    热膨胀分析仪对玻璃业来说有何作用?

    从热膨胀的本质和热膨胀分析仪的测试曲线出发,分析热膨胀曲线对玻璃理化性能和结构的表征以及测试玻璃热收缩率的方法。热膨胀仪的应用对玻璃理化性能的表征、玻璃微观结构的研究以及对玻璃的生产调控都有一定的理论和实验指导作用。热膨胀分析仪常用于测试材料的热膨胀系数,对热膨胀的理论及热膨胀的测试都有很多的研究。随着技术的不断更新和进步,热膨胀理论以及热膨胀系数的测试仪器也在不断的更新换代。热膨胀系数是材料物理性能中一个非常重要的参数,当两种不同材料的部件相熔接以及配合使用时,必须要求两者具有相近的热膨胀系数
  • 2021

    04-07

    差热分析仪的用途和原理分析

    高温差热分析仪用途主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度。差热分析仪是通过加热过程中的吸热和放热的行为以及材料的重量变化来研究材料加热时所发生的物理化学变化过程。通常差热分析仪是材料科学方面的基本的设备之一。差热分析是利用差热电偶来测定热中性体与被测试样在加热过程中的温差将差热电偶的两个热端分别插在热中性体和被测试样中,在均匀加热过程中,若试样不发生物理化学变化,没有热效应产生,则试样与热中性体之间无温差,差热电
  • 2021

    02-26

    热分析仪对外接样测试

    测试仪器简介:热分析仪可以测试在加温过程中被测试的试样质量的变化,并可以通过质量变化曲线分析物质特性改变的温度点,和物性改变中的吸热或放热变化,以研究试样的的热特性。热分析仪种类有综合(同步)热分析仪、热重分析仪、差示扫描量热仪、氧化诱导期分析仪、大剂量(加压)热天平(定制设备)2.价格说明:测试温度范围可选模式价格室温-800℃以下TGA/DTA/TG-DSC/TG-DTA200元/次室温-1000℃TGA/DTA/TG-DSC/TG-DTA300元/次室温-1500℃TGA/DTA/TG-D
  • 2021

    01-26

    热膨胀分析仪测试时对加热速率的说明

    热膨胀分析仪在一定的温度程序、负载力接近于零的情况下,测量样品的尺寸变化随温度或时间的函数关系。膨胀系数是指物质在热胀冷缩效应作用之下,几何特性随着温度的变化而发生变化的规律性系数,常见的膨胀系数有三种类型:1.线膨胀系数:α=ΔL/(L*ΔT);2.面膨胀系数:β=ΔS/(S*ΔT);3.体膨胀系数:γ=ΔV/(V*ΔT)。其中线膨胀系数广泛被用于表征材料的热性能。在热膨胀系数测试过程中,加热速率是一个重要试验设置参数,加热速率的设置直接影响热膨胀系数测量的准确性。一般来说,加热速率越小,热膨
  • 2021

    01-24

    DSC的测试环境及样品要求解析

    DSC在材料的热分析中有举足轻重的作用。一个好的测试结果,一张平滑的DSC曲线都离不开对仪器正确操作。DSC测试要求样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。DSC测试仪器配件及周围环境:检查仪器所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。试验中若选择铝坩埚为样品皿,试验的高温度不可超过400℃。坩埚底要平,无锯齿形或弯曲,否则传热不良。实验室室温控制在20-30℃,温度较为恒定的情况下实验结果准
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