搜全站
   联系电话

   010-69076357/58

北京恒久实验设备有限公司

11
  • 2020

    12-28

    热膨胀分析仪的基线测试及数据分析

    热膨胀分析仪可研究材料的线膨胀与收缩、玻璃化温度、致密化和烧结过程、热处理工艺优化、软化点检测、相转变过程、添加剂和原材料影响、反应动力学等特性。热膨胀仪在材料线膨胀率测量中即以规定的升温速率将试样加热到一定的试验温度,测定随温度升高试样长度的变化值,从而得到试样随温度升高的线膨胀率和一定温度范围的线膨胀系数。热膨胀分析仪基线测试说明:在对样品进行测试前,先用标样做出基线,由于设备使用的是氧化铝支架和推杆,故标样选用Al2O3ne标样。将标准样品装入样品支架,在样品和推杆之间放置薄的氧化铝圆片,
  • 2020

    12-25

    差示扫描量热仪对PET结构重组的应用研究

    差示扫描量热仪可记录样品发生物理变化现象(如熔融、蒸发、结晶、相转变)或化学变化而引起热效应时的吸热和放热行为,记录到的曲线称为DSC曲线,通常以温度或时间为横坐标,热流(Hf/mW)为纵坐标。通过对DSC曲线的不同分析方法可以获得样品的转变热、结晶度、纯度等。差示扫描量热仪在材料领域的应用较为广泛,可用于判断材料的使用温度上下限、抗氧化能力和纯度等。还可用于监控对熔点有严格要求的产品,如食品接触类材料的产品质量,测量操作快捷、简便、可靠。差示扫描量热仪能研究聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)的结构
  • 2020

    09-27

    DSC能用于HDPE瓶的质量标准检验

    DSC差示扫描量热法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。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。和DTA仪器装置相似,所不同的是在试样和参比物容器下装有两组补偿加热丝,当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参
  • 2020

    09-25

    大剂量热天平基于DSP的设计浅谈

    大剂量热天平是在程序温度控制下测量试样的重量随温度变化的一种热分析仪器。其结构简洁,安装调试方便,主要由天平主机、加热炉、微机温控单元、天平放大单元、微分单元、接口单元、气氛控制单元和微机、打印机组成。大剂量热天平可用来测定金属络合物的降解、煤的成分、物质脱水、分解和聚合物的氧化诱导期、催化剂的筛选的性能以及反应动力学的研究等。广泛应用于无机、有机、石化、建材、化纤、冶金、陶瓷、制药等领域,是国防、科研、大专院校、工矿企业等单位研究不同温度下物质物理、化学变化的重要分析仪器。作为是一种用于化学分
  • 2020

    09-02

    I影响热重分析的因素有哪些

    热重分析(TG或TGA)是指在程序控制温度下测量待测样品的质量与温度变化关系的一种热分析技术,用来研究材料的热稳定性和组分。TGA在研发和质量控制方面都是比较常用的检测手段。热重分析在实际的材料分析中经常与其他分析方法联用,进行综合热分析,全面准确分析材料。热重法的重要特点是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率,可以说,只要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。影响热重法测定结果的因素,大致有下列几个方面:仪器因素,实验条件和参数的选择,试样的影响因素等等。1、仪
  • 2020

    08-31

    金属相图实验装置的特点说明

    仪器特点1.一体化设计,6路温度检测,6路炉体控温,实验过程中无需变动样品位置。2.炉体分为内外两层,内部大功率炉体用于快速加热熔化样品,外部低功率炉体模拟环境温度,降温过程中环境温度通过PID控温系统自动控制线性降温,可确保步冷曲线线性降温。3.各路炉体配备智能控速风扇,降温过程中自动根据样品温度计算转速,无需用户手动调节。4.仪器内置WinCE嵌入式操作系统,可直接在仪器内嵌液晶屏上绘制各通道温度变化曲线,不连接计算机也能看到实时温度变化曲线。5.仪器内置USBOTG数据读写功能,脱机采集数
  • 2020

    08-27

    差热分析仪概述

    差热分析(differentialthermalanalysis,DTA)法是在程序控温下,测量物质与参比物之间温度差随温度或时间变化的一种技术。体系在程序控温下,不断加热或冷却降温,物质将按照它固有的运动规律而发生量变或质变,从而产生吸热或放热,根据吸热或放热便可判定物质内在性质的变化。差热分析仪主要由温度控制系统和差热信号测量系统组成,辅之以气氛和冷却水通道,测量结果由记录仪或计算机数据处理系统处理。1.温度控制系统该系统由程序温度控制单元、控温热电耦及加热炉组成。程序温度控制单元可编程序模
  • 2020

    08-21

    热分析仪如何选择

    热分析仪是一种利用程序控制温度的状态下,测量物质的物理性质和温度的关系一类的仪器。目前已经被广泛得应用在生产实验等许多领域中。该如何选择合适的热分析仪呢?首先我们知道,热分析仪是测量物质的许多理化性质与温度之间的一些关系。那么它能达到的温度是我们非常关心的一个方面。市场上的热分析仪大多数都在1000多摄氏度左右。但是在这上面也有区别。如对应不同材质的待测物品时,所需要的温度也是不一样的。*,玻璃的材质大多数为二氧化硅,其熔点一般在1200℃左右。因此就需要1250℃左右甚至更高的。但是对于一些相
  • 2020

    08-19

    影响仪器仪表差热分析主要因素

    差热分析操作简单,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*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)气氛和压力的选择气氛和压力可以影响样品化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据样品的性质选择适当的气氛和压力,有的样品易氧化,可以通入N2、Ne等惰性气体
  • 2020

    08-17

    微机热天平的特点

    产品特点◆仪器升温控制系统,PID控温程序,控温精度高。◆完善的两路稳压、稳流气氛控制系统采用质量流量计控制,可以在实验中变换气体种类。◆从微量样品到一定量的样品均可满足(更换支撑杆,大样品可达5g)。可满足各种样品的测试要求。◆增加气流调节装置,在升温过程中可使热浮力引起的表现增重减到小。◆全部测量过程自动完成,自动绘图,软件功能可完成常规数据处理;特殊数据处理(动力学参数计算、数据比较)。◆系统采集试样过程中,根据输出信号大小自动变换量程。用户能利用标准试样进行温度、热重校正。◆自动化控温软
  • 2020

    08-14

    大剂量热天平都有哪些特点

    本仪器主要用于检测分析大剂量物质的相变、分解、化合、脱水、吸附、解析、凝固、升华、蒸发、质量变化等现象。通过本仪器可完成煤炭、生物质等材料的裂解、气化等化学反应动力学研究。也可根据用户要求对试样进行气氛保护,可抽真空,真空度0.1Mpa。■特点1.炉体自动升降可控,样品放入后,所有操作软件控制自动完成。2.仪器配有微量水蒸汽发生装置,能够产生饱合水蒸汽,产生量从0.01~1000ml/min,精度在0.01ml/min。3.用户利用标准样品能够进行温度、热重准确度校正。4.更换不同坩埚,从微量样
  • 2020

    08-07

    量热仪的维护方法

    量热仪的维护方法每天试验结束后应经常进行下述检查和维护,可使仪器经常保持良好的工作状态而且能延长使用寿命1.氧弹:除每次试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查:(1)氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧,每天试验完毕后,应进行一次清洗。(2)弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。(3)弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上是否有机械损伤,注意不许将弹杯倒置。(4)检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换(5)检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有
  • 2020

    07-28

    氧化诱导期分析仪测定PE管道的氧化诱导时间

    氧化诱导期分析仪适用于国标GB/T能连续记录试样温度的差热分析(DTA),差示扫描量热(DSC)或其他类似的热分析仪器温度控制精度0.1℃。氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200℃或其它温度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。氧化诱导期分析是在过程控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关
  • 2020

    07-24

    差示扫描量热仪可分析聚丙烯的结晶速率吗?

    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、氧化诱导期测试。仪器符合国家标准GB/T、ISO等标准规定。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。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。炉体结构紧凑,升降温速率任意可调。改善了安装工艺,全部采用机械固定方式,*避免炉体内部胶体对差热信号的污染。炉体加热采用电热丝加热,炉体制冷采用电子半导体制冷方式,结构
  • 2020

    07-24

    气相色谱仪特点介绍

    HQX-101气相色谱仪特点:1.该仪器采用互联网通信技术,可轻松组成局域网;互联网实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序可进行自动升级。2.全微机化按键操作,5.7寸大屏幕13行液晶中文显示,人机对话方式,操作方便。3.全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.1。4.*的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决程序升温带来的基线漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的zui小的检测限。5.大柱箱体积:300*280*180可同时容纳两根80m毛细管色谱柱。
  • 2020

    07-20

    加压热天平的工作原理和测试方法

    核心部分工作原理●加压系统:加压装置由氮气瓶、天平密封腔体、减压阀、背压阀等组成,氮气经天平腔体右下部氮气通道进入装置下部分加热炉密封腔体,通过减压阀和背压阀的调节维持系统所需压力。●加热系统:整个加热装置由加热密封炉体、温度测量系统和温度控制系统组成,采用内加热方式。●尾气处理系统:整个装置由加热炉密封腔体的排气通道上安装的冷凝器和气液分离器组成。反应所生成的残余物经过通道排至冷凝器中降温处理,再直通分离器处理收集。■热重测试方法简述●静态法:包括等压质量变化测定和等温质量变化测定。等压质量变
  • 2020

    07-10

    浅谈低温差示扫描量热仪

    低温差示扫描量热仪仪器特点1.热流式差示扫描量热仪重复性好、准确度高,特别适合于比热的精确测量。2.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。3.整机一体化,将温度控制和炉体装置合为一体,减少信号损失和干扰。4.完善的两路气氛控制系统,采用质量流量控制器;测量过程中,可选择二路进气方式,软件设置自动切换。具有氧化诱导期分析功能结晶动力学计算功能温度范围HSC-2-30℃至680℃(机械制冷)HSC-3-100℃至680℃(手动进液氮制冷)HS
  • 2020

    07-07

    微机差热天平有什么用途特点

    仪器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、吸附与解吸、成分的含量分析、分解、化合、脱水、添加剂等变化进行研究。仪器特点1.热流式DSC数据采集方式,绘制出能量与温度的曲线。2.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。3.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)。4.从微量样品到大剂量样
  • 2020

    06-25

    关于DSC焓变积分的几种基线的含义概述

    DSC(差示扫描量热法)是在程序控制温度下,测量输入到样品和参比样的热流差随温度(时间)变化的一种技术。该热流差能反映样品随温度或时间变化所发生的焓变,当样品吸收能量时,焓变为吸热;当样品释放能量时,焓变为放热。在DSC曲线中,对诸如熔融、结晶、固-固相转变和化学反应等的热效应呈峰形;对诸如玻璃化转变等的比热容变化,则呈台阶形。焓变积分计算即峰面积测定的步骤:1.确定基线的类型。2.选择想要的结果:例如对样品归--化的积分、起始点、峰高。3.定义计算范围(积分和基线界限)。几种DSC焓变积分的基
  • 2020

    06-23

    热膨胀分析仪如何满足用户多样化需求?

    热膨胀分析仪的立式结构特别适用于收缩多于膨胀情况下的陶瓷样品的测量。对于水平结构的热膨胀仪,样品的收缩会使样品与样品架的底面分离,会得到错误的数据,而对于立式仪器就不会出现类似的问题。顶杆的导向力由可调的反向平衡悬荷控制,可降低到非常小的量。操作方式可供选择,即可以对于顶杆进行特殊的加载方式。可供选择的程序模块可以用于软化温度点的确定,及其可控速率的烧结过程研究。热膨胀通常是指外压强不变的情况下,大多数物质在温度升高时,其体积增大,温度降低时体积缩小。又由于固体、液体和气体分子运动的平均动能大小
678910共15页287条记录