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Mechanisches Kühlungs-Differential-Scanning-Kalorimeter -70°C - 600°C DSC420D

Mechanisches Kühlungs-Differential-Scanning-Kalorimeter -70°C - 600°C DSC420D

Mindestbestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandelbar
Standardverpackung: Sperrholzbox
Lieferfrist: 5·8 Werktage
Zahlungsmethode: L/C, T/T
Lieferkapazität: 500 Sätze/Monat
Detailinformationen
Herkunftsort
China
Markenname
SHUOBODA
Zertifizierung
ISO/CE
Modellnummer
DSC420D
Temperaturbereich:
-70°C~600°C
DSC-Strecke:
±1500mW
Temperaturempfindlichkeit:
0,001
Heizrate:
0,1~100°C/min
Kühlrate:
-0,1~60°C/min
Kühlmethode:
Mechanische Kühlung
Hervorheben:

Mechanisches Kühlungs-Differential-Scanning-Kalorimeter

,

Differential-Scanning-Kalorimeter 600°C

Produktbeschreibung

DSC420 Series Differential Scanning Calorimeter 

Einführung

Die DSC420-Serie ist das neue Differential-Scanning-Kalorimeter, das von SHUOBODA auf den Markt gebracht wurde. Das Instrument wurde von der Optik bis zur Software komplett neu gestaltet und verbessert, wodurch es tragbarer wird. Gleichzeitig erhält der Sensor eine Anti-Interferenz- und korrosionsbeständige Behandlung, um die Lebensdauer zu verlängern. Gleichzeitig verfügt das Instrument über eine hohe Empfindlichkeit und eine verbesserte Messgenauigkeit. Gleichzeitig ist die Software intelligenter und einfacher zu bedienen.

 

Das Differential-Scanning-Kalorimeter der DSC420-Serie kann den Schmelzpunkt, die Glasübergangstemperatur, die Oxidationsinduktionsperiode, das Schmelzen, die Wärmeenthalpie, die Härtungstemperatur und die thermische Stabilität von Materialien messen.

 

Das Differential-Scanning-Kalorimeter der DSC420-Serie verfügt über einen weiten Temperaturbereich und kann die Messanforderungen verschiedener Materialien erfüllen.

Teststandards:

Ø GB/T 19466.1-2004 Kunststoffe Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) Allgemeine Regeln

Ø GB/T 19466.2-2004 Kunststoffe Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) Teil 2: Bestimmung der Glasübergangstemperatur

Ø GB/T 19466.3-2004 Kunststoffe Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperaturen und -enthalpie

Ø GB/T 19466.4-2016 Kunststoffe Differential-Scanning-Kalorimetrie (DSC) Teil 4_Bestimmung der spezifischen Wärme

 

Haupt-Merkmale

  Schnelle Kühlung: Luftkühlung, Halbleiter, mechanisch, Flüssigstickstoff und andere Kühlmethoden sind verfügbar, wodurch die experimentelle Effizienz verdoppelt wird

  Neues Erscheinungsbild, bequemer und kompakter

  Software-Upgrade, intelligenter

  Sensor-Upgrade, korrosionsbeständiger und oxidationsbeständiger

  Hohe Empfindlichkeit und hohe Messgenauigkeit

  Breiter Temperaturbereich und breiterer Anwendungsbereich

  Anpassung um mehr Testanforderungen zu erfüllen

 Mechanisches Kühlungs-Differential-Scanning-Kalorimeter -70°C - 600°C DSC420D 0

Technische Parameter

Modell

DSC420

DSC420C

DSC420D

DSC420L

Temperaturbereich

RT ~ 600°C

-50°C~600°C

-70°C~600°C

-170°C~600°C

DSC-Bereich

±800mW

±1000mW

±1500mW

±2000mW

Temperaturempfindlichkeit

0.001

0.001

0.001

0.001

Heizrate

0.1~100°C/min

0.1~100°C/min

0.1~100°C/min

0.1~100°C/min

Kühlrate

-0.1~20°C/min

-0.1~40°C/min

-0.1~60°C/min

-0.1~80°C/min

Temperaturregelungsverfahren

Intelligente PID-Temperaturregelung, intelligenter Speicher-Temperaturregelungsmodus, Temperaturgenauigkeit kombiniert die Vorteile dynamischer und statischer Algorithmen, mit Selbstabstimmungs- und Selbstoptimierungsfunktionen

Kühlverfahren

Luftkühlung

Halbleiter-Kühlung

Mechanische Kühlung

Flüssigstickstoff Kühlung

Auflösung

0.01uW

0.01uW

0.01uW

0.01uW

Gasdurchflussrate

0~200mL/min

0~200mL/min

0~200mL/min

0~200mL/min

Zeitfrequenz

1-20Hz einstellbar

1-20Hz einstellbar

1-20Hz einstellbar

1-20Hz einstellbar

DSC-Rauschen

0.1μW

0.1uW

0.1μW

0.1μW

Temperaturauflösung

0.0001°C

0.0001°C

0.0001°C

0.0001°C

 

Leistungsvorteile

 

1. Brandneue Ofenstruktur, bessere Grundlinie und höhere Präzision. Es wird indirektes Leitungserhitzen verwendet, das eine hohe Gleichmäßigkeit und Stabilität aufweist, die Impulsstrahlung reduziert und besser ist als der herkömmliche Heizmodus.

2. Ein breiter Temperaturbereich kann die Testtemperaturanforderungen verschiedener Materialien erfüllen.

3. Schnelle Kühlung. Das Instrument verwendet eine Vielzahl von Kühlmethoden, darunter: Luftkühlung, Halbleiter, mechanische Kühlung und Flüssigstickstoffkühlung, wodurch eine schnelle Kühlung erreicht und die Effizienz des Experiments verbessert werden kann.

4. Schalten Sie automatisch den Zwei-Wege-Atmosphärenfluss um, mit schneller Umschaltgeschwindigkeit und kurzer Stabilisierungszeit. Gleichzeitig einen Schutzgaseingang hinzufügen.

5. Die unterstützende Analysesoftware wird aktualisiert, die Analysedaten sind umfassender und die Bedienung ist intelligenter und bequemer.

6. Das Instrument hat eine hohe Empfindlichkeit, was die Genauigkeit der experimentellen Tests erheblich verbessert.

7. Kundenspezifische Dienstleistungen können angeboten werden, um unterschiedliche Testanforderungen zu erfüllen.

 

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