| Quantité Minimale De Commande: | 1 ensemble |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 5~8 jours ouvrables |
| Mode De Paiement: | ,L/C,T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 ensembles/mois |
Présentation du produit
La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technologie largement utilisée. La calorimétrie différentielle à balayage est à la fois un outil de test de qualité de routine, mais aussi un outil de recherche. Elle mesure la température, la relation d'écoulement de chaleur liée aux transitions thermiques internes des matériaux. L'appareil de notre entreprise est un calorimètre différentiel à balayage à flux de chaleur, avec une bonne répétabilité, des caractéristiques de haute précision, particulièrement adapté à la mesure précise de la chaleur spécifique. L'appareil est facile à calibrer, utilisant un point de fusion bas, rapide et fiable, et avec un large éventail d'applications, en particulier dans la recherche et le développement de matériaux, les tests de performance et le contrôle qualité. Les caractéristiques du matériau, telles que la température de transition vitreuse, la cristallisation à froid, la transition de phase, la fusion, la cristallisation, la stabilité du produit, le durcissement/réticulation, l'induction à l'oxydation, etc. sont des domaines de recherche du calorimètre différentiel à balayage.
Les applications de la calorimétrie différentielle à balayage sont les suivantes : la température de réaction de durcissement et les effets thermiques des matériaux polymères, la mesure de la température de changement de phase des matériaux et de ses effets thermiques, la cristallisation des matériaux polymères, la température de fusion et la mesure de ses effets thermiques, la température de transition vitreuse du matériau polymère, etc. Les sujets d'expérience sont : échantillons solides, liquides, visqueux, à l'exception des gaz.
Placez respectivement l'échantillon et le matériau de référence dans les creusets, chauffez-les dans le four pour modifier la température de l'échantillon et du matériau de référence. Si la fusion à chaud de l'échantillon est la même que celle du matériau de référence et que l'échantillon n'a pas d'effet thermique, la différence de température entre les deux est proche de "0", alors nous pouvons obtenir une courbe lisse.
Au fur et à mesure que la température augmente, l'échantillon produit un effet thermique, mais le matériau de référence ne produit pas d'effet thermique, ce qui crée une différence de température entre les deux, qui s'exprime par le pic dans la courbe DTA, plus la différence de température est grande, plus le pic est important, et plus le nombre de changements de la différence de température est élevé, plus le nombre de pics est important. On parle de pic exothermique lorsque le pic est orienté vers le haut, et de pic endothermique lorsque le pic est orienté vers le bas.
L'image est une courbe DSC typique ; elle montre quatre types de changements.![]()
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Ⅰ est une transition du second ordre ; c'est le changement de la ligne de base.
Ⅱ est le pic endothermique, il est causé par les changements de fusion de l'échantillon.
Ⅲ est le pic endothermique, il est causé par la réaction de décomposition de l'échantillon.
Ⅳ est le pic exothermique, il est causé par la transition de phase cristalline de l'échantillon.
Principe expérimental
Les matériaux sont souvent accompagnés d'effets thermiques lors des changements physiques et chimiques, les phénomènes exothermiques et endothermiques reflètent que l'enthalpie thermique du matériau a changé. La DTA peut mesurer la relation fonctionnelle de la différence de température entre l'échantillon et le matériau de référence par rapport à la température ou au temps dans les mêmes conditions de chauffage.
La calorimétrie différentielle à balayage est une technique qui, dans le cas du contrôle du processus de température, mesure la relation entre la différence de puissance et la température entre le matériau de sortie et le matériau de référence. L'appareil de notre entreprise est un calorimètre différentiel à balayage à flux de chauffage, l'ordonnée est la différence de flux de chauffage de l'échantillon et du matériau de référence, en unités de mW. L'abscisse est le temps (t) ou la température (T), de gauche à droite pour la croissance (ne répond pas à cette exigence doit être spécifié).
Après avoir placé l'échantillon et le matériau de référence dans le creuset, en fonction de la vitesse de chauffage, si la fusion à chaud du matériau de référence est similaire à celle de l'échantillon, nous pouvons obtenir le diagramme d'analyse calorimétrique à balayage idéal.
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Dans cette image, T reflète la courbe de température du thermocouple qui colle dans le matériau de référence ; la ligne AH reflète la courbe de différence de température entre l'échantillon et le matériau de référence. Si l'échantillon n'a pas d'effets thermiques, △T entre l'échantillon et le matériau de référence est de 0, la ligne AB, DE, GH est une ligne de base lisse dans la courbe. Lorsque l'effet thermique se produit, si la température de l'échantillon est inférieure à la température du matériau de référence, nous pouvons obtenir le pic endothermique comme la ligne BCD ; sinon, nous pouvons obtenir le pic exothermique comme la ligne EFG.
Le nombre, la position, la surface du pic, la direction, la hauteur, la largeur, la symétrie des pics reflètent le nombre de changements physiques et chimiques dans la plage de température mesurée, la plage de température qui a changé, la taille, le positif et le négatif de l'effet thermique. Les hauteurs, la largeur, la symétrie des pics ne sont pas seulement liées aux conditions de test, mais aussi aux facteurs pharmacocinétiques dans le processus de changement de l'échantillon, le résultat est beaucoup plus complexe que la courbe idéale.
Caractéristiques de l'instrument
Ÿ Nouvelle structure de four, meilleure résolution et stabilité de la ligne de base ;
Ÿ Débitmètre massique de gaz numérique, contrôle précis du débit de gaz de purge ; Les données sont directement enregistrées dans la base de données ;
Ÿ L'instrument peut être contrôlé dans les deux sens (contrôle hôte, contrôle logiciel) ; interface conviviale, facile à utiliser.
Affichage de la courbe
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Paramètres techniques
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DSC |
Calorimètre différentiel à balayage DSC-200L |
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Température Plage |
-170 ~ 600℃ |
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Résolution de la température |
0.001℃ |
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Fluctuation de la température |
±0.01℃ |
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Répétabilité de la température |
±0.01℃ |
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Vitesse de chauffage |
0.1~100 ℃/min |
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Vitesse de refroidissement |
0.1~40 ℃/min |
|
Temps de température constante |
peut être réglé |
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Mode de contrôle de la température |
Contrôle de la température PID, chauffage, refroidissement, température constante (contrôle automatique complet du programme) |
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Méthode de balayage |
Balayage de chauffage, balayage de refroidissement |
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Plage DSC |
0~±600mW |
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Résolution DSC |
0.01uW |
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Sensibilité DSC |
0.001mW |
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Débit de gaz |
0-300mL/min |
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Pression du gaz |
≤5MPa |
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Contrôle de l'atmosphère |
Commutation automatique bidirectionnelle (l'instrument commute automatiquement) |
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Contrôle du programme |
peut réaliser un contrôle de température constante à six étapes de chauffage, des paramètres spéciaux peuvent être personnalisés |
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Affichage |
Écran tactile LCD 7 pouces couleur 24 bits |
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Interface de données |
Interface USB standard |
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Normes de paramètres |
Équipé d'échantillons standard (indium, étain, plomb), les utilisateurs peuvent corriger la température par eux-mêmes |
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Remarque |
Tous les indicateurs techniques peuvent être ajustés en fonction des besoins de l'utilisateur. |
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Alimentation |
AC 220V/50Hz ou personnalisé |
Accessoires standard
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NOM DE L'ARTICLE |
QTÉ |
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Instrument hôte |
1 |
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Logiciel |
1 |
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Ligne de données |
1 |
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Cordon d'alimentation |
1 |
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Creusets en aluminium |
100 |
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Creusets en céramique |
100 |
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Sachet de grains d'étain pur |
1 |
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Fusible 10A |
5 |
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Manuel d'utilisation |
1 |
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Carte de garantie |
1 |