| タイプ: | テストマシン | 精度クラス: | 高精度 |
|---|---|---|---|
| 正確さ: | /、1μg | 応用: | 自動テスト |
| カスタマイズされたサポート: | OEM、ODM、OBM | 力: | - |
| 保護クラス: | IP56 | 電圧: | 220 v |
| 保証: | 1年 | 温度の決断: | 0.001°C |
| 温度の変動: | ±0.01℃ | 分解能: | 0.1ug |
| ハイライト: | ASTM D696 TGA 分析装置,1250℃ 熱重量測定器,DIN 51045 熱重量計 |
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技術仕様
動作原理
熱重量分析計(TGA)の動作原理は、プログラムされた温度制御に基づいており、物質の質量と温度または時間の関係を測定します。主なコンポーネントには、加熱炉、天秤、温度コントローラー、および記録システムが含まれます。 加熱プロセス:サンプルは加熱炉内のるつぼに入れられ、プログラムされた温度制御システムを介して一定の速度で加熱または冷却されます。このプロセス中、サンプルは水の蒸発、有機物の分解、相転移など、一連の物理的および化学的変化を起こし、サンプルの品質の低下につながります。
品質モニタリング:サンプルの品質変化は、高精度天秤によってリアルタイムで測定および記録されます。天秤は質量の変化を電気信号に変換し、記録システムに送信し、最終的に質量と温度または時間の関係を曲線として表示します。
データ記録と分析:システムによって記録された品質変化曲線によって、サンプルの熱安定性、相転移温度、分解温度、およびその他の特性を分析できます。
適用分野
プラスチック、ゴム、コーティング、医薬品、触媒、無機材料、金属材料、複合材料など、さまざまな分野の研究開発、プロセス最適化、品質モニタリングで広く使用されています。
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lastic materials Metallic materials Drugs Paint構造上の利点
1. 炉体加熱は、貴金属白金ロジウム合金線を二重に巻いて採用し、干渉を減らし、高温に対する耐性を高めています。
2. トレイセンサーは貴金属合金線で作られており、高温耐性、耐酸化性、耐食性などの利点があります。
3. 電源、循環熱放散部分をメインユニットから分離し、熱と振動がマイクロカロリメーターに与える影響を軽減します。
4. ホストは、シャーシとマイクロ熱バランスへの熱的影響を軽減するために、絶縁加熱炉を採用しています。
5. 炉体はより良い直線性のため二重断熱を採用しています。炉体には自動昇降機能が装備されており、急速冷却が可能です。排気口があり、赤外線などの技術と組み合わせて使用できます。
コントローラーとソフトウェアの利点:
1. より高速なサンプリングと処理速度のために、輸入ARMプロセッサを採用しています。
2. TG信号と温度T信号を収集するために、4チャンネルサンプリングADが使用されています。
3. PIDアルゴリズムを使用して、加熱制御を正確に制御します。複数の段階で加熱し、一定温度に保つことができます。
4. ソフトウェアと機器はUSB双方向通信を使用し、リモート操作を完全に実現しています。機器パラメータを設定し、コンピュータソフトウェアを介して操作を停止できます。
5. より良いヒューマンマシンインターフェースのために、7インチフルカラー24ビットタッチスクリーンを採用しています。TGキャリブレーションはタッチスクリーンで実現できます。
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tandardsASTM 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
ASTM D696 DIN 51045 1250℃ TGA熱重量分析計 ASTM E831 熱重量計 TGAテスター
技術仕様
温度範囲
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RT-1 |
250℃(プラチナ加熱線装備)温度分解能 |
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0.001℃ |
温度変動 |
|
±0.01℃ |
加熱/冷却速度 |
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0.1~100℃/分; -0.1~-40℃/分 |
温度制御方法PID制御、加熱、冷却、および一定温度 |
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計量システムの測定範囲 |
0.001mg~ |
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3g、50gまで拡張可能 |
Accuracy |
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1ugR |
esolving power |
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0.1ug雰囲気制御 |
三方向ガス流量制御 |
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ソフトウェア |
インテリジェントソフトウェアは、データ処理TG/DTGのTG曲線を自動的に記録できます。 |
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品質とパーセンテージの座標を自由に切り替えることができます。ソフトウェアには自動調整機能が付属しており、グラフ表示に応じて自動的に拡張およびスケーリングされます。 |
一定温度時間任意の設定; 標準構成≤600分 |
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対応する著作権証明書を備えたオペレーティングソフトウェア、データテスト周波数はリアルタイム、2S、5S、10Sなどから選択できます。 |
昇降炉体は水冷式の防塵循環冷却方式を採用しており、さまざまな動的および静的雰囲気での測定に正確な温度制御モードを提供できます。さまざまな温度範囲と特性を持つ複数の交換可能なセンサーを選択でき、さまざまな種類のるつぼを構成して、さまざまなサンプル特性に適応できます。1000℃ -50℃≤20分(空冷+水循環) |
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計量システムへの熱のドリフト効果を分離するための外部水冷装置; 温度範囲-10〜60℃ |
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アプリケーション例 |
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サンプルテストシュウ酸カルシウムチャート |
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データ分析
シュウ酸カルシウムは、RT-1000℃で3つの段階で有意な重量損失を受けます。最初の段階は水分子の損失を表し、2番目の段階はCaC2Q4のCaCQ3への分解を表し、3番目の段階はCaCO3のCa0への分解を表します。上記の図から、シュウ酸カルシウムはRT-300℃で12.31%の水分子を失うことが結論付けられます。350℃〜550℃の2番目の段階では、シュウ酸カルシウムが分解を開始し、19.14%の重量を失い、CaCQ3の質量比が100%-12.31%-19.14%=68.55%になります。600℃〜850℃の3番目の段階では、重量損失は30.74%であり、酸化カルシウムの質量比は68.55%-30.74%=37.81%になります。
データ分析
熱重量分析により、ゴム中のさまざまな成分の割合をすばやく決定できます。標準ISO 9924-1-2016ゴムおよびゴム製品によると、熱重量法を使用して加硫ゴムおよび未硬化化合物の組成を決定し、上記のスペクトルが得られます。図の最初の段階は、ゴムの蒸発による重量損失を示し、RT-316.7℃で19.14%の重量損失があります。2番目の段階では、重量損失は316.7℃と550.10℃の間であり、ゴムがひび割れ始めます。RT-550.10℃では、有機物含有量の重量損失は71.62%です。550℃〜650℃で酸素が供給され、カーボンブラックの燃焼による重量損失が発生し、ゴム中のカーボンブラック含有量は21.95%になります。
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