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DSC差示掃描量熱儀

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參考價 面議
具體成交價以合同協議為準
  • 型號 DSC-40A
  • 品牌 仰儀科技
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 杭州市

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更新時間:2024-11-20 10:53:15瀏覽次數:3401

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產品創新點

1. 基于塔式熱流法原理設計,具備較優異的儀器分辨率與靈敏度;$r$n2. 使用專用算法對溫度、熱流信號進行調制,數據結果更精確;$r$n3. 配置高清觸摸屏,輕松實現儀器快捷操作$r$n$r$nDSC-40A基于塔式熱流法原理設計,是一款通過程序溫度控制下測量樣品與參比樣品之間單位時間內熱流差隨溫度或時間變化的常規熱分析儀器。$r$n該產品使用毫克級樣品量,可測量比熱、玻璃化轉變溫度、熔點、結晶溫度、結晶度、熔融焓、結晶焓、結晶動力學、熱固性塑料的反應熱、熱固性塑料的反應動力學、膠凝轉化率等基礎數據。廣泛應用于高分子材料、生物醫藥、無機非金屬材料、石油、金屬材料、含能材料、食品工業等領域的熱力學和動力學研究。

產品簡介

產地類別 國產 價格區間 面議
儀器種類 差示掃描量熱儀 應用領域 化工,石油,制藥,綜合
控溫范圍 RT~600℃ 加熱掃描速率 0.1K/min~200K/min
掃描速率偏差 ±1% 相變溫度準確度 ±0.1K
相變溫度精密度 ±0.02K 基線重現性 ≤15μW
熱焓測量精度 ±0.25% 熱焓測量準確度 ±1%
熱流顯示分辨率 0.1μW 熱流峰峰值噪聲 9μW
銦峰高/半峰寬 8mW/K TAWN靈敏度 3
TAWN分辨率 0.12 熱流測量范圍 ±750 mW
仰儀科技DSC差示掃描量熱儀基于塔式熱流法原理設計,是一款通過程序溫度控制下測量樣品與參比樣品之間單位時間內熱流差隨溫度或時間變化的常規熱分析儀器。

詳細介紹

DSC差示掃描量熱儀介紹

DSC-40A 差示掃描量熱儀基于塔式熱流法原理設計,是一款通過程序溫度控制下測量樣品與參比樣品之間單位時間內熱流差隨溫度或時間變化的常規熱分析儀器。該產品使用毫克級樣品量,可測量比熱、玻璃化轉變溫度、熔點、結晶溫度、結晶度、熔融焓、結晶焓、結晶動力學、熱固性塑料的反應熱、熱固性塑料的反應動力學、膠凝轉化率等基礎數據。廣泛應用于高分子材料、生物醫藥、無機非金屬材料、石油、金屬材料、含能材料、食品工業等領域的熱力學和動力學研究。

DSC差示掃描量熱儀


參考標準

GB/T 22232

GB/T 28724

GB/T 19466.2

GB/T 28723

GB/T 19466.6

ASTM E2253

ASTM E793

ASTM E794

ASTM E1269

……

工作原理圖

 


 


產品特點

1) 使用成熟的塔式熱流法技術,提高儀器分辨率與靈敏度

2) 銀質爐體確保更高的傳熱效率,減少參比、樣品相互串擾

3) 通過專用算法對溫度、熱流信號進行調制,以獲取更精確的比熱容、反應放熱等數據

4) 儀器擁有升溫和等溫等控溫模式

5) 儀器具備DSC Onset Point、Start set Point、Endset Point、基線、熱流峰值、玻璃化轉變溫度、熱峰面積、吸放熱焓值、峰值溫度、外推溫度、比熱等分析功能

6) 儀器數據采集頻率達50Hz,有效增強儀器靈敏度和分辨率

7) 鎳鉻基底,提升傳感器高溫抗氧化性能并實現更高的靈敏度與更好的動態響應

8) 優化的結構設計,為儀器提供可靠的基線穩定性并提高信噪比

9) 配置高清觸摸屏,輕松實現儀器快捷操作


技術規格

控溫范圍 RT~600℃
加熱掃描速率 0.1K/min200K/min
掃描速率偏差 ±1% 
相變溫度準確度 ±0.1K 
相變溫度精密度 ±0.02K
基線重現性 ≤15μW
熱焓測量精度 ±0.25%
熱焓測量準確度 ±1% 
熱流顯示分辨率 0.1 μW
熱流峰峰值噪聲 9 μW
銦峰高/半峰寬 8 mW/K 
TAWN靈敏度 3
TAWN分辨率 0.12
熱流測量范圍 ±750 mW 


爐體清潔技巧

步驟詳述

在實驗過程中,樣品分解、溢出等原因會造成傳感器污染,可能引發基線異常,通常表現為基線漂移或者出現異常峰。如果懷疑儀器存在污染,建議按照以下清潔流程進行操作。

1. 取出爐子里的坩堝。

2. 初步清潔。

使用浸有溫和溶劑的棉棒清潔爐體和傳感器,方法如下:

●選用適合溶解污染物的溫和溶劑。一般情況下,可以選擇乙醇或丙酮等有機溶劑,水溶劑對某些污染物可能也有效,但不要使用酸性清潔劑;

●用選定溶劑蘸濕棉簽,可以參照下列步驟中玻璃纖維刷的擦拭手法,溶解污染物后將其輕輕擦除。隨后進行氣體吹掃,以防棉纖維殘留;

●設置吹掃氣為氮氣,流速為50 mL/min,將爐體加熱至100℃,恒溫10分鐘以蒸發殘留溶劑;

●進行空白基線或銦驗證測試,評估清潔效果。如果異常峰消失,但基線或銦的熔點與熱焓值不符合要求,需要重新進行校準。如果仍存在較低程度的異常,可重復上述清潔步驟,并再次進行驗證。

3. 處理頑固污染。

頑固污染物需要先使用玻璃纖維刷,具體步驟如下:

●初次使用:第一次打開刷子時,建議將刷毛全部伸出,在光滑的平面上將其輕輕打散。然后將刷毛收回,保留約6毫米的長度。玻璃纖維刷毛的硬度較高,請在使用時保持輕柔的力度;

●清潔熱流傳感器:以相同方向的圓周運動輕輕刷拭熱流傳感器的上表面;

 

●清潔銀質爐體:沿內壁方向輕輕刷拭爐體的側面和底面;

●清潔熱電偶:清潔熱電偶需要格外小心。可以將刷毛伸長至約10毫米,沿一個方向非常輕柔地刷過熱電偶,確保不要將其損壞(非必要不建議進行此操作);

●氣體吹掃:使用氮氣或壓縮空氣吹走爐體中殘留的刷毛和雜質。

 

●棉棒清潔:必要時,再次使用蘸有酒精/丙酮的棉簽清潔傳感器表面,粘除擦下來的顆粒碎屑等污染物。隨后按照初步清潔中的步驟,蒸發殘留溶劑,并進行空白基線或銦驗證測試,評估清潔效果。

4. 爐體空燒。

污染物非常頑固,無法通過上述步驟消除異常時,需要進行爐體空燒。視情使用氮氣吹掃或空氣氣氛,設置加熱速率為20℃/min,將爐體加熱至一定溫度(通常設定為比導致污染的實驗的最高運行溫度高出50℃),并恒溫一定時間。隨后讓儀器自然冷卻至室溫,并選用棉棒或玻璃纖維刷,重復上述清潔步驟。最后,同樣進行空白基線或銦驗證測試,評估清潔效果。

5. 如果基線或銦的熔點與熱焓值仍然存在異常,可能并非由爐體污染引起。此時需要考慮更換爐子,屆時請與我們的售后團隊聯系。

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