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Produktdetails:
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| Typ: | Testmaschine | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
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| Genauigkeit: | /, 1ug | Anwendung: | Autotests |
| Maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM | Leistung: | - |
| Schutzklasse: | IP56 | Stromspannung: | 220 V |
| Garantie: | 1 Jahr | Empfindlichkeit: | 0.1μg |
| DSC-Empfindlichkeit: | ± 0,01°C | Temperaturschwankungen: | 0,1ug |
| Hervorheben: | ASTM E831 Thermoanalysegerät,1500℃ STA Analysegerät,TGA DSC Funktionsanalysator |
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ASTM E831 ASTM D3386 1500°C STA Gleichzeitiger thermischer Analysator DIN 51045 TGA DSC Funktions-STA-Analysemaschine
Das Funktionsprinzip eines gleichzeitigen Wärmeanalysators (STA) besteht darin, die Veränderung der Masse einer Substanz in Abhängigkeit von Temperatur oder Zeit mittels programmierter Temperaturregelung zu messen.Zu den Hauptkomponenten gehört ein Heizofen, eine Waage, einen Temperaturregler und ein Aufzeichnungssystem.
Funktionsprinzip
Ein gleichzeitiger Wärmeanalysator arbeitet anhand der Temperaturänderungen einer Probe und der Prozesse der Wärmeleitung, Absorption und Strahlung.Es steuert die Temperatur des Ofen zu heizen, kühlt und eine konstante Temperatur für die Probe aufrechterhält, dann die Temperaturänderungen der Probe und die entsprechenden physikalisch-chemischen Eigenschaften überwacht und erfasst.
Anwendungen
Ein gleichzeitiger thermischer Analysator kann sowohl TG- als auch DSC-Informationen gleichzeitig messen, die eine Vielzahl von Messbereichen abdecken, einschließlich thermischer Stabilität, Redoxanalyse, Zersetzungsverhalten,Korrosionsstudien, Zersetzungskinetik, Schmelzen/Kristallisierung, Festkörperphasenübergänge, Kristallinität und Glasübergänge.
Gleichzeitige Wärmeanalysatoren werden in der Forschung und Entwicklung, bei der Optimierung von Prozessen und bei der Qualitätskontrolle in verschiedenen Bereichen, einschließlich Kunststoff, Gummi, Beschichtungen, Pharmazeutika,Katalysatoren, anorganische Materialien, metallische Materialien und Verbundmaterialien.
Anwendungsbereich
Weit verbreitet in Forschung und Entwicklung, Prozessoptimierung und Qualitätsüberwachung in verschiedenen Bereichen wie Kunststoff, Gummi, Beschichtungen, Pharmazeutika, Katalysatoren, anorganischen Materialien,Metallmaterialien, und Verbundwerkstoffe.

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Strukturelle Vorteile
1Das Heizsystem des Ofens verwendet ein doppelt gewundenes Edelmetallplatin-Rhodium-Legierungsdraht, um Störungen zu reduzieren und die Hochtemperaturbeständigkeit zu erhöhen.
2Der Tray-Sensor ist präzise aus Edelmetall-Legierungsdraht gefertigt und bietet hohe Temperatur-, Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit.
3Die Stromversorgungs- und Wärmeabflussschaltkreise sind vom Hauptgerät getrennt, um die Auswirkungen von Wärme und Vibrationen auf die Mikrothermobalenz zu minimieren.
4Die Haupteinheit verwendet einen isolierten Heizofen, um die thermische Auswirkung auf das Fahrwerk und die Mikrothermobalenz zu minimieren.
5Der Ofen verfügt über eine doppelte Isolierung für eine verbesserte Linearität; der Ofen verfügt über einen automatischen Aufzug für eine schnelle Abkühlung; und ein Abgasabzug ermöglicht die Integration mit Infrarotsensoren.
Vorteile der Steuerung und der Software
1. Nutzt einen importierten ARM-Prozessor für schnellere Probenahme und Verarbeitungsgeschwindigkeiten.
2Die Vierkanal-Probenahme AD erhält TG- und Temperatursignale.
3Die Heizungskontrolle nutzt einen PID-Algorithmus für eine präzise Steuerung.
4. Die bidirektionale USB-Kommunikation zwischen der Software und dem Instrument ermöglicht eine vollständige Fernbedienung.7-Zoll-Full-Colour-Touchscreen mit 24-Bit-Bildschirm für eine verbesserte Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die TG-Kalibrierung kann direkt auf dem Touchscreen durchgeführt werden.
Einhaltung der Branchenstandards
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 genannten Verfahren..
ASTM E831 ASTM D3386 1500°C STA Gleichzeitiger thermischer Analysator DIN 51045 TGA DSC Funktions-STA-Analysemaschine
Technische Spezifikation
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Temperaturbereich |
Raumtemperatur -1500°C(Platin-Heizdraht ausgestattet) |
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Auflösung der Temperatur |
00,001 °C |
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Temperaturschwankungen |
± 0,01°C |
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Heiz-/Kühlrate |
0.1~100°C/min; -0.1~-40°C/min |
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Temperaturregelung |
PID-Steuerung, Heizung, Kühlung und konstante Temperatur |
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Messbereich des Wiegesystems |
0.001 mg~3 g, erweiterbar auf 50 g |
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Genauigkeit |
1 μg |
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Empfindlichkeit |
0.1 μg |
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DSC-Bereich |
± 1000 mW |
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DSC-Empfindlichkeit |
0.1 μW |
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Kontrolle der Atmosphäre |
Eingebautes Gasdurchflussmesser, einschließlich Wechsel zwischen zwei Gasleitungen und Steuerung der Durchflussrate |
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Software |
Intelligente Software erfasst automatisch TG-Kurven für die Datenverarbeitung, wobei TG/DTG, Masse und Prozentsatzkoordinaten frei austauschbar sind;Software verfügt über automatische Skalierung und Erweiterung basierend auf der Grafikanzeige |
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Warmhaltezeit |
Alle Einstellungen sind verfügbar; Standardkonfiguration ≤ 600 Minuten |
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Die Betriebssoftware ist mit einem Urheberrechtszertifikat ausgestattet, und die Datenprüffrequenzen können in Echtzeit ausgewählt werden, 2s, 5s oder 10s. |
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Der Ofen verfügt sowohl über einen automatischen als auch einen manuellen Aufzugsmodus, der eine schnelle Temperaturreduktion von 1000 °C auf 50 °C in ≤ 20 Minuten ermöglicht. |
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Eine äußere Wasserkühlvorrichtung isoliert die Wärme, die durch das Wiegesystem getrieben wird; der Temperaturbereich beträgt -10°C bis 60°C.
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Anwendungsbeispiele
Probenprüfung Kalziumoxalat-Diagramm
Datenanalyse
Calciumoxalat unterliegt drei Stufen eines signifikanten Gewichtsverlustes bei RT-1000 °C. Die erste Stufe ist der Verlust von Wassermolekülen,die zweite Stufe stellt die Zersetzung von CaC2Q4 in CaCQ3 dar, und die dritte Stufe stellt den Abbau von CaCO3 in Ca0 dar. Aus der obigen Abbildung lässt sich schließen, dass Calciumoxalat bei RT-300 °C 12,31% der Wassermoleküle verliert.In der zweiten Stufe von 350 °C bis 550 °C, beginnt Calciumoxalat zu zersetzen und verliert 19,14% Gewicht, was zu einem CaCQ3-Massanteil von 100% -12,31% -19,14%=68,55% führt.mit einem Gehalt an Calciumoxid von 68.55% -30.74% = 37.81%
Probenprüfung Kautschukprodukte
Datenanalyse
Die thermogravimetrische Analyse kann schnell den Anteil verschiedener Komponenten im Gummi bestimmen.Gemäß der Norm ISO 9924-1-2016 Kautschuk und Kautschukprodukte wird die thermogravimetrische Methode zur Bestimmung der Zusammensetzung von vulkanisiertem Kautschuk und ungehärteten Verbindungen verwendetDie erste Stufe der Abbildung zeigt den Gewichtsverlust durch Verdampfung des Gummis mit einem Gewichtsverlust von 19,14% bei RT-316,7 °C.Der Gewichtsverlust liegt zwischen 316Bei RT-550.10 °C beträgt der Gewichtsverlust des organischen Stoffgehalts 71,62%; Sauerstoff wird bei 550 °C-650 °C geliefert,und der Gewichtsverlust der Verbrennung von Kohlenstoffschwarz tritt auf, was zu einem Kohlenstoffschwarzgehalt von 21,95% im Gummi führt.







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