| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | Sklejka |
| Okres dostawy: | 5 ~ 8 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 500 zestawów/miesiąc |
Wprowadzenie do produktu
DSC-200A to jeden z najdokładniejszych produktów z serii DSC wprowadzonych przez firmę. Czujnik wykonany jest z importowanego materiału E-pair, który charakteryzuje się wysoką dokładnością, wysoką czułością i dobrą powtarzalnością. Obwód akwizycji sygnału posiada ochronę ekranującą, silne zabezpieczenie przed zakłóceniami oraz wyjątkowo wysoką stabilność i powtarzalność linii bazowej.
Kalorymetr skaningowy różnicowy DSC-200A może być używany do testowania temperatury przejścia szklistego, temperatury przejścia fazowego, temperatury topnienia, wartości entalpii, temperatury utwardzania, stabilności produktu, okresu indukcji utleniania itp. Jest kompetentny w badaniach rur, polimerów, chemikaliów, żywności, leczenia i wielu innych dziedzinach, a jego produkty służą uniwersytetom, przedsiębiorstwom, jednostkom pomiarowym i kontroli jakości stron trzecich, z szerokim zakresem zastosowań, aby sprostać potrzebom testowym różnych branż.
Główne cechy
Przemysłowy poziom 7-calowego ekranu dotykowego, wyświetlający bogate informacje
Nowa struktura korpusu pieca, lepsza linia bazowa, wyższa dokładność. Ogrzewanie przyjmuje tryb przewodzenia pośredniego, wysoką jednorodność i stabilność, redukuje promieniowanie impulsowe, lepsze niż tradycyjny tryb ogrzewania.
Interfejs komunikacyjny USB, duża wszechstronność, niezawodna komunikacja nie jest przerywana, obsługa funkcji samoodzyskiwania połączenia.
Automatyczne przełączanie dwóch przepływów atmosfery prędkości, szybka prędkość przełączania, krótki czas stabilizacji. Jednocześnie zwiększ wlot gazu ochronnego.Oprogramowanie jest proste i łatwe w obsłudze.
Ultra-wysoka czułość, precyzja, 0,001 mW, 0
℃)Wykwintne wskaźniki techniczne, doskonała wydajność, wysoki stosunek jakości do ceny, szeroko stosowane
Parametry techniczne
MODEL
|
DSC-200A |
Zakres temperatur |
|
0~600 |
℃) |
|
0.001 |
℃) |
|
± |
0.01℃) |
|
± |
0.01℃) |
|
0.1 |
~80℃)Czas stałej temperatury |
|
Zaprogramowano na 24h |
Tryb kontroli temperatury |
|
Ogrzewanie, stała temperatura, chłodzenie (w pełni automatyczna kontrola programu) |
Zakres DSC |
|
0 |
~±600mWDSC, rozdzielczość |
|
0.01uW |
DSC, czułość |
|
0.001mW |
Zasilanie robocze |
|
AC220V / 50Hz lub dostosowane |
Atmosfera kontroluje gaz |
|
Azot, tlen (programowane / automatyczne przełączanie) |
Szybkość przepływu gazu |
|
0-300mL/min |
Ciśnienie gazu |
|
0.2MPa |
Tryb wyświetlania |
|
24-bitowy kolor, 7-calowy wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym |
Interfejs danych |
|
Standardowy interfejs USB |
Standard parametrów |
|
Wyposażony w standardowy materiał (ind, cyna), użytkownik może samodzielnie skorygować temperaturę |
Opcjonalne urządzenie chłodzące |
|
Urządzenie chłodzenia powietrzem (opcjonalny półprzewodnik -40~550 |
℃)℃)Termopara |
|
z wieloma zestawami termopar, temperatura grupy mierzonych próbek |
,Jedna grupa mierzy temperaturę otoczenia wewnętrznego,Jedna grupa mierzy temperaturę otoczenia wewnętrznegoWykres testowy: temperatura topnienia i entalpia cieplna |
Wykres testowy: Temperatura przejścia szklistego
W przypadku polimerów bezpostaciowych, gdy polimer zmienia się ze stanu wysokoelastycznego w stan szklisty poprzez chłodzenie lub ze stanu szklistego w stan wysokoelastyczny poprzez ogrzewanie, proces ten nazywany jest przejściem szklistym, a temperatura, w której występuje przejście szkliste, nazywana jest temperaturą przejścia szklistego. W przypadku polimerów krystalicznych przejście szkliste odnosi się do przejścia części bezpostaciowej ze stanu wysokoelastycznego do stanu szklistego (lub ze stanu szklistego do stanu wysokoelastycznego). Dlatego przejście szkliste jest powszechnym zjawiskiem w polimerach. Jednak zjawisko przejścia szklistego nie ogranicza się do polimerów, a niektóre związki małocząsteczkowe również mają przejście szkliste.
Skan temperatury podnoszenia
Test okresu utleniania rur PE, PPR i innych
:Czas indukcji utleniania (OIT) mierzono za pomocą DSC (kalorymetru skaningowego różnicowego). Próbkę zwykle ogrzewa się do określonej temperatury i stałej temperatury w atmosferze azotu, a następnie przełącza na atmosferę tlenu. Po pewnym czasie materiał zaczyna się utleniać i uwalniać ciepło. Uwolnione ciepło jest wykrywane przez czujnik, a czas indukcji utleniania (OIT) uzyskuje się poprzez analizę oprogramowania. Długość czasu indukcji utleniania jest parametrem odporności materiału reakcyjnego na rozkład utleniania, co nadal ma bardzo duże znaczenie. Zazwyczaj parametr ten musi być wykrywany dla zakopanych rur z tworzyw sztucznych.