| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้อัด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 ~ 8 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 500 ชุด/เดือน |
ชุด DSC420 เป็นเครื่องวัดแคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่างอนุกรมรุ่นใหม่ที่เปิดตัวโดยSHUOBODA. เครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบและอัปเกรดใหม่ทั้งหมดตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงซอฟต์แวร์ ทำให้พกพาสะดวกยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน เซ็นเซอร์ใช้การป้องกันการรบกวนและการรักษาที่ทนต่อการกัดกร่อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน ในเวลาเดียวกัน เครื่องมือมีความไวสูงและปรับปรุงความแม่นยำในการวัด ในเวลาเดียวกัน ซอฟต์แวร์มีความชาญฉลาดและใช้งานง่ายกว่า
เครื่องวัดแคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่างอนุกรม DSC420 Series สามารถวัดจุดหลอมเหลว อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว ระยะเวลาการเหนี่ยวนำการเกิดออกซิเดชัน การหลอมเหลว เอนทาลปีความร้อน อุณหภูมิการบ่ม และความเสถียรทางความร้อนของวัสดุได้
เครื่องวัดแคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่างอนุกรม DSC420 Series มีช่วงอุณหภูมิกว้างและสามารถตอบสนองความต้องการในการวัดของวัสดุต่างๆ ได้
Ø GB/T 19466.1-2004 พลาสติก แคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่าง (DSC) กฎทั่วไป
Ø GB/T 19466.2-2004 พลาสติก แคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่าง (DSC) ส่วนที่ 2: การกำหนดอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว
Ø GB/T 19466.3-2004 พลาสติก แคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่าง (DSC) ส่วนที่ 3: การกำหนดอุณหภูมิการหลอมเหลวและการตกผลึกและเอนทาลปี
Ø GB/T 19466.4-2016 พลาสติก แคลอรีมิเตอร์แบบสแกนหาความแตกต่าง (DSC) ส่วนที่ 4_การกำหนดความร้อนจำเพาะ
: มีวิธีการระบายความร้อน เช่น การระบายความร้อนด้วยอากาศ สารกึ่งตัวนำ เครื่องจักร ไนโตรเจนเหลว และอื่นๆ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทดลองเป็นสองเท่าการออกแบบรูปลักษณ์ใหม่ สะดวกและกะทัดรัดยิ่งขึ้น
อัปเกรดซอฟต์แวร์ ฉลาดขึ้น
อัปเกรดเซ็นเซอร์ ป้องกันการเกิดออกซิเดชันและทนต่อการกัดกร่อนมากขึ้น
ความไวสูงและความแม่นยำในการวัดสูง
ช่วงอุณหภูมิกว้างและช่วงการใช้งานที่กว้างขึ้น
การปรับแต่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบเพิ่มเติม พารามิเตอร์ทางเทคนิค
![]()
|
odelDSC420 |
DSC420C |
DSC420D |
DSC420L |
ช่วงอุณหภูมิ |
|
R |
T~ 600°C -50°C~600°C |
-70°C~600°C |
-170°C~600°C |
ช่วง DSC |
|
±800mW |
±1000mW |
±1500mW |
±2000mW |
ความไวต่ออุณหภูมิ |
|
0.001 |
อัตราการให้ความร้อน |
อัตราการให้ความร้อน |
อัตราการให้ความร้อน |
อัตราการให้ความร้อน |
|
0.1~100°C/min |
อัตราการระบายความร้อน |
อัตราการระบายความร้อน |
อัตราการระบายความร้อน |
อัตราการระบายความร้อน |
|
-0.1~20°C/min |
-0.1~40°C/min |
-0.1~60°C/min |
-0.1~80°C/min |
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ |
|
การควบคุมอุณหภูมิ PID อัจฉริยะ โหมดการควบคุมอุณหภูมิหน่วยความจำอัจฉริยะ ความแม่นยำของอุณหภูมิผสมผสานข้อดีของอัลกอริธึมแบบไดนามิกและสแตติก พร้อมฟังก์ชันการปรับแต่งและปรับปรุงตัวเอง |
วิธีการระบายความร้อน |
|||
|
การระบายความร้อนด้วยอากาศ |
สารกึ่งตัวนำ |
การระบายความร้อนความละเอียด |
การระบายความร้อนความละเอียด |
การระบายความร้อน ความละเอียด |
|
0.01uW |
อัตราการไหลของก๊าซ |
อัตราการไหลของก๊าซ |
อัตราการไหลของก๊าซ |
อัตราการไหลของก๊าซ |
|
0~200mL/min |
ความถี่ในการจับเวลา |
ความถี่ในการจับเวลา |
ความถี่ในการจับเวลา |
ความถี่ในการจับเวลา |
|
ปรับได้ 1-20Hz |
สัญญาณรบกวน DSC |
สัญญาณรบกวน DSC |
สัญญาณรบกวน DSC |
สัญญาณรบกวน DSC |
|
0.1μW |
ความละเอียดของอุณหภูมิ |
0.1μW |
ความละเอียดของอุณหภูมิ |
ความละเอียดของอุณหภูมิ |
|
0.0001°C |
ข้อดีด้านประสิทธิภาพ |
ข้อดีด้านประสิทธิภาพ |
ข้อดีด้านประสิทธิภาพ |
ข้อดีด้านประสิทธิภาพ |
1.
โครงสร้างเตาเผาใหม่ล่าสุด ฐานดีขึ้น และมีความแม่นยำสูงขึ้น ใช้การให้ความร้อนแบบนำไฟฟ้าทางอ้อม ซึ่งมีความสม่ำเสมอและเสถียรภาพสูง ลดรังสีพัลส์ และดีกว่าโหมดการให้ความร้อนแบบดั้งเดิม2.
ช่วงอุณหภูมิกว้างสามารถตอบสนองความต้องการอุณหภูมิในการทดสอบของวัสดุต่างๆ ได้3.
การระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว เครื่องมือใช้วิธีการระบายความร้อนที่หลากหลาย ได้แก่ การระบายความร้อนด้วยอากาศ สารกึ่งตัวนำ การทำความเย็นด้วยเครื่องจักร และการทำความเย็นด้วยไนโตรเจนเหลว ซึ่งสามารถระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและปรับปรุงประสิทธิภาพของการทดลอง4.
สลับการไหลของบรรยากาศแบบสองทางโดยอัตโนมัติ ด้วยความเร็วในการสลับที่รวดเร็วและเวลาในการทรงตัวที่สั้น ในเวลาเดียวกัน เพิ่มการป้อนก๊าซป้องกันหนึ่งครั้ง5.
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่รองรับได้รับการอัปเกรด ข้อมูลการวิเคราะห์ครอบคลุมมากขึ้น และการทำงานมีความชาญฉลาดและสะดวกยิ่งขึ้น6.
เครื่องมือมีความไวสูง ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของการทดสอบการทดลองอย่างมาก7.
สามารถให้บริการที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบที่แตกต่างกัน