|
Productdetails:
|
| Type: | Testmachine | Nauwkeurigheidsklasse: | Hoge nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid: | /, 1ug | Sollicitatie: | Autotesten |
| Ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM | Stroom: | - |
| Beschermingsklasse: | IP56 | Spanning: | 220 V |
| Garantie: | 1 jaar | Gevoeligheid: | 0.1μg |
| DSC-gevoeligheid: | ± 0,01°C | Temperatuurschommelingen: | 0,1ug |
| Markeren: | Simultane thermische analysator bij 1500°C,ASTM E831 thermische analysator,DIN 51045 TGA DSC-analysator |
||
ASTM E831 ASTM D3386 1500 ℃ STA gelijktijdige thermische analysator DIN 51045 TGA DSC-functie STA-analysemachine
Het werkingsprincipe van een gelijktijdige thermische analysator (STA) is het meten van de verandering in massa van een stof als functie van temperatuur of tijd, met behulp van geprogrammeerde temperatuurregeling. De belangrijkste componenten zijn onder meer een verwarmingsoven, een balans, een temperatuurregelaar en een opnamesysteem.
Werkingsprincipe
Een gelijktijdige thermische analysator werkt op basis van de temperatuurveranderingen van een monster en de processen van warmtegeleiding, absorptie en straling. Het regelt de temperatuur van de oven om het monster te verwarmen, af te koelen en op een constante temperatuur te houden, en bewaakt en registreert vervolgens de temperatuurveranderingen van het monster en de bijbehorende fysisch-chemische eigenschappen.
Toepassingen
Een gelijktijdige thermische analysator kan tegelijkertijd zowel TG- als DSC-informatie meten, die een breed scala aan meetgebieden bestrijkt, waaronder thermische stabiliteit, redoxanalyse, ontledingsgedrag, corrosiestudies, ontledingskinetiek, smelten/kristallisatie, faseovergangen in vaste toestand, kristalliniteit en glasovergang.
Gelijktijdige thermische analysatoren worden veel gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, procesoptimalisatie en kwaliteitscontrole op verschillende gebieden, waaronder kunststoffen, rubber, coatings, farmaceutische producten, katalysatoren, anorganische materialen, metalen materialen en composietmaterialen.
Toepassingsgebied
Op grote schaal gebruikt in onderzoek en ontwikkeling, procesoptimalisatie en kwaliteitsmonitoring op verschillende gebieden, zoals kunststoffen, rubber, coatings, farmaceutische producten, katalysatoren, anorganische materialen, metalen materialen en composietmaterialen.
![]()
Plastische materialen Metalen materialen Geneesmiddelen Verf
Structurele voordelen
1. Het verwarmingssysteem van de oven maakt gebruik van dubbelgewonden draad van platina-rhodiumlegering van edelmetaal om interferentie te verminderen en de weerstand tegen hoge temperaturen te verbeteren.
2. De ladesensor is met precisie vervaardigd uit draad van een edelmetaallegering en biedt weerstand tegen hoge temperaturen, oxidatie en corrosie.
3. De stroomtoevoer- en warmteafvoercircuits zijn gescheiden van de hoofdeenheid om de impact van hitte en trillingen op de microthermobalans te minimaliseren.
4. De hoofdeenheid maakt gebruik van een geïsoleerde verwarmingsoven om de thermische impact op het chassis en de microthermobalans te minimaliseren.
5. De oven maakt gebruik van dubbele isolatie voor verbeterde lineariteit; de oven is voorzien van een automatische lift voor snelle afkoeling; en een uitlaatopening maakt integratie met infraroodsensoren mogelijk.
Controller- en softwarevoordelen
1. Maakt gebruik van een geïmporteerde ARM-processor voor snellere bemonsterings- en verwerkingssnelheden.
2. Vierkanaalsbemonstering AD verkrijgt TG- en temperatuursignalen.
3. De verwarmingsregeling maakt gebruik van een PID-algoritme voor nauwkeurige regeling. Meertrapsverwarming en constante temperatuurregeling zijn mogelijk.
4. Bidirectionele USB-communicatie tussen de software en het instrument maakt volledige bediening op afstand mogelijk. Instrumentparameters kunnen via de computersoftware worden ingesteld en gestopt. 5. 7-inch 24-bits kleurenaanraakscherm voor een verbeterde mens-machine-interface. TG-kalibratie kan rechtstreeks op het touchscreen worden uitgevoerd.
Voldoet aan industrienormen
ASTM D 3386, ASTM D 696, ASTM E831-2019, ASTM E831-06, ASTM E831-2014, DIN 51045-3-2009, GB/T 33047.3-2021, GB/T 4498.2-2017, GB/T 32868-2016, GB/T 31984-2015, GB/T 14837.2-2014, GB/T 29189-2012, enz.
ASTM E831 ASTM D3386 1500 ℃ STA gelijktijdige thermische analysator DIN 51045 TGA DSC-functie STA-analysemachine
Technische specificatie
|
temperatuurbereik |
Kamertemperatuur -1500°C(Uitgerust met platina verwarmingsdraad) |
|
Temperatuur resolutie |
0,001°C |
|
Temperatuurschommelingen |
±0,01°C |
|
Verwarmings-/koelsnelheid |
0,1~100°C/min; -0,1~-40°C/min |
|
Methode voor temperatuurregeling |
PID-regeling, verwarming, koeling en constante temperatuur |
|
Meetbereik weegsysteem |
0,001 mg ~ 3 g, uitbreidbaar tot 50 g |
|
Nauwkeurigheid |
1μg |
|
Gevoeligheid |
0,1 μg |
|
DSC-bereik |
±1000mW |
|
DSC-gevoeligheid |
0,1 μW |
|
Controle van de sfeer |
Ingebouwde tweeweg-gasflowmeter, inclusief schakelen tussen twee gasleidingen en debietregeling |
|
Software |
Intelligente software registreert automatisch TG-curven voor gegevensverwerking, waarbij TG/DTG-, massa- en percentagecoördinaten vrij schakelbaar zijn; software beschikt over automatische schaling en uitbreiding op basis van de grafiekweergave |
|
Hot-hold-tijd |
Alle instellingen zijn beschikbaar; standaardconfiguratie ≤600 minuten |
|
De besturingssoftware wordt geleverd met een copyrightcertificaat en de datatestfrequenties kunnen in realtime worden geselecteerd, 2s, 5s of 10s. |
|
|
De oven beschikt over zowel automatische als handmatige liftmodi, waardoor een snelle temperatuurverlaging mogelijk is; van 1000°C naar 50°C in ≤ 20 minuten. |
|
|
Een extern waterkoelingsapparaat isoleert de warmte van het weegsysteem; het temperatuurbereik is -10°C tot 60°C.
|
|
![]()
Toepassingsvoorbeelden
Voorbeeldtesten calciumoxalaatgrafiek
Gegevensanalyse
Calciumoxalaat ondergaat drie fasen van aanzienlijk gewichtsverlies bij RT-1000 ℃. De eerste fase vertegenwoordigt het verlies van watermoleculen, de tweede fase vertegenwoordigt de ontbinding van CaC2Q4 in CaCQ3 en de derde fase vertegenwoordigt de ontbinding van CaCO3 in Ca0. Uit bovenstaande figuur kan worden geconcludeerd dat calciumoxalaat 12,31% van de watermoleculen verliest bij RT-300 ℃. In de tweede fase van 350 ℃ -550 ℃ begint calciumoxalaat te ontleden en verliest het 19,14% gewicht, wat resulteert in een massaaandeel van CaCQ3 van 100% -12,31% -19,14%=68,55%. In de derde fase van 600 ℃ -850 ℃ bedraagt het gewichtsverlies 30,74%, resulterend in een massaaandeel calciumoxide van 68,55% -30,74%=37,81%
Voorbeeld van het testen van rubberproducten
Gegevensanalyse
Thermogravimetrische analyse kan snel het aandeel van verschillende componenten in rubber bepalen. Volgens de norm ISO 9924-1-2016 Rubber en rubberproducten De thermogravimetrische methode wordt gebruikt om de samenstelling van gevulkaniseerd rubber en niet-uitgeharde verbindingen te bepalen, en het bovenstaande spectrum wordt verkregen. De eerste fase in de figuur toont het gewichtsverlies als gevolg van verdamping van rubber, met een gewichtsverlies van 19,14% bij RT-316,7 ℃; In de tweede fase ligt het gewichtsverlies tussen 316,7 ℃ en 550,10 ℃ en begint het rubber te barsten. Bij RT-550,10 ℃ bedraagt het gewichtsverlies aan organische stof 71,62%; Zuurstof wordt geleverd bij 550 ℃ -650 ℃, en er treedt gewichtsverlies op bij de verbranding van carbon black, wat resulteert in een carbon black-gehalte van 21,95% in het rubber.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748