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Calorímetro de escaneo diferencial de alta temperatura DSC-1200 con rango de 1200 °C, alta sensibilidad y pantalla táctil
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Calorímetro de escaneo diferencial de alta temperatura DSC-1200 con rango de 1200 °C, alta sensibilidad y pantalla táctil

Cantidad Mínima De Pedido: 1 juego
Precio: Negociable
Embalaje Estándar: Embalaje de madera contrachapada
Período De Entrega: 5~8 días laborables
Método De Pago: LC, T/T
Capacidad De Suministro: 500 juegos/mes
Información detallada
Lugar de origen
Porcelana
Nombre de la marca
SHUOBODA
Certificación
ISO/CE
Número de modelo
DSC-1200
Rango de temperatura:
Temperatura ambiente ~ 1200°C
Resolución de temperatura:
0.01°C
Fluctuación de temperatura:
± 0,01°C
Repetibilidad de temperatura:
± 0.1 ° C
Tasa de calefacción:
0,1~100°C/minuto
Escaneo:
Escaneo de calefacción, escaneo de temperatura constante
Resaltar:

Calorímetro de barrido diferencial de 1200 °C

,

DSC de alta sensibilidad

,

DSC de alta temperatura con pantalla táctil

Descripción del producto
Calorímetro de escaneo diferencial de alta temperatura DSC-1200
El calorímetro de escaneo diferencial de alta temperatura DSC-1200 detecta los cambios en la diferencia de temperatura (flujo de calor) entre una muestra y la referencia a lo largo del tiempo o la temperatura.Cuando tanto la muestra como la de referencia se encuentran en una zona de temperatura homogénea sin cambios térmicosSin embargo, cuando la muestra se somete a transiciones como la fusión, el calor se absorbe para mantener el proceso.creando una diferencia de temperatura entre la muestra y la referenciaEstos datos diferenciales constituyen la base del análisis DSC.
Con un sensor de material importado de alta sensibilidad, el instrumento incluye circuitos de adquisición de señales blindados para una fuerte capacidad antiinterferencia y una estabilidad de referencia excepcional.
Este calorímetro de escaneo diferencial de pantalla táctil admite pruebas de temperatura de transición de vidrio, análisis de transición de fase, medición de fusión y entalpía, evaluación de la estabilidad del producto,estudios de solidificación, ensayo del período de inducción de la oxidación y determinación de la capacidad térmica específica.
Características técnicas
  • La estructura avanzada del horno garantiza un rendimiento de referencia y una precisión de medición superiores
  • El calentamiento por conducción indirecta proporciona una alta uniformidad y estabilidad al tiempo que reduce la radiación de pulso
  • Ultraalta sensibilidad con detección de temperatura hasta 0,001 °C para una mayor precisión de medición
  • Sistema de doble control (host y software) para una operación conveniente y una mayor eficiencia de los ensayos
  • Cambio automático entre dos rutas de flujo de atmósfera con estabilización rápida
  • Entrada adicional de gas de protección para una mayor flexibilidad experimental
  • Pantalla táctil a color de 7 pulgadas con alta claridad y presentación de información completa
  • Sensor constante de alta sensibilidad con excelente resistencia a la temperatura y la corrosión
  • Programación de la temperatura de varios segmentos para ciclos de calefacción, control isotérmico y enfriamiento
  • Registro espectral en tiempo real con análisis de datos en línea y generación directa de informes
  • Configuraciones de instrumentos personalizadas disponibles para requisitos de ensayo especializados
Parámetros técnicos
Parámetro Especificación
Modelo DSC-1200
Rango de temperatura Temperatura ambiente a 1200 °C
Resolución de la temperatura 00,01 °C
Fluctuación de la temperatura ± 0,01°C
Repetibilidad de la temperatura ± 0,1°C
Tasa de calentamiento 0.1 a 100 °C/min
Modos de escaneo de curvas Escaneo de calefacción, escaneo de temperatura constante
Duración de la temperatura constante Configuración del programa ≤ 24 horas
Método de control de la temperatura Control de temperatura PID con programación automática
Rango del DSC 0 a ± 1000 mW
Resolución del Consejo de Seguridad 0.01 uW
Precisión del DSC 0.01 mW
Fuente de alimentación AC220V/50Hz o personalizado
Gases de control de la atmósfera Nitrogen, oxígeno (cambio automático)
Tasa de flujo de gas 0 a 300 ml/min
Presión de los gases No más de 1 MPa
Modo de muestra Color de 24 bits, pantalla LCD táctil de 7 pulgadas
Interfaz de datos Interfaz USB estándar
Normas de calibración Equipados con materiales estándar (indio, estaño, plomo) para calibración por el usuario
Configuración del termopar Conjuntos de termopares múltiples para el monitoreo de la muestra y la temperatura ambiente
Función de calibración Calibración en varios puntos para ensayos precisos en todos los tipos de muestras
Capacidades del software Frecuencia ajustable de recogida de datos con exportación de informes EXCEL y PDF
Frecuencia de adquisición de datos 33 puntos por segundo, ajustable en varios puntos
Medidor de flujo Medidor de caudal flotante (medidor de caudal de masa opcional)
Tipo de sensor Tipo K
Material del sensor El cobre de níquel-cromo-escándido
Modelos de prueba de muestras
Prueba del período de inducción de oxidación para PE, PPR y otras tuberías
La medición del tiempo de inducción de oxidación (OIT) consiste en calentar las muestras a temperaturas especificadas bajo atmósfera de nitrógeno, y luego cambiar a oxígeno.analizado por software para determinar los valores de la OITEste parámetro es crítico para evaluar la resistencia a la descomposición oxidativa en tuberías de plástico enterradas.
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Pruebas de transición de vidrio de resinas y otros materiales
La transición de vidrio ocurre cuando los polímeros amorfos pasan entre estados de alta elasticidad y vidrio durante el calentamiento o enfriamiento.Aunque las transiciones de vidrio también ocurren en algunos compuestos de moléculas pequeñas.
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Prueba del punto de fusión y de entalpia del material (estabilidad térmica)
El análisis del punto de fusión identifica la temperatura en la que los sólidos pasan a líquidos, con mezclas multicomponentes que muestran múltiples picos en la curva de análisis térmico.
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Pruebas de curado de adhesivos y otros materiales
El análisis de curado supervisa la transformación de compuestos de bajo a alto peso molecular, lo que resulta en una mayor resistencia del material una vez finalizado.
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Aplicaciones
  • Cerámica avanzada y materiales inorgánicos no metálicos:Análisis de la transformación cristalina, la densificación por sinterización y la descomposición a altas temperaturas en materiales como el nitruro de silicio, el carburo de silicio y la cerámica de óxido de circonio.
  • Punto de Curie o temperatura crítica de superconducción:Estudio de los cambios de propiedades inducidas térmicamente en cerámicas funcionales, incluidas las cerámicas piezoeléctricas y los materiales superconductores de alta temperatura.
  • Los metales y aleaciones de alta temperatura:Investigación de la descomposición de la solución sólida, la formación de precipitados y el comportamiento de oxidación en super aleaciones a base de níquel, aleaciones de titanio y compuestos intermetales.
  • Materiales compuestos de alta temperatura:Evaluación de la estabilidad térmica y cuantificación de los parámetros cinéticos de oxidación para los compuestos de matriz cerámica reforzada con fibra de carbono y los materiales de recubrimiento a alta temperatura.
  • Materiales funcionales especiales:Análisis de materiales superconductores a altas temperaturas, materiales geológicos/minerales y materiales químicos/energéticos, incluidos el coque de petróleo, el asfalto y los electrolitos de células de combustible de óxido sólido.
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