|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Maszyna testowa | Klasa dokładności: | Wysoka dokładność |
|---|---|---|---|
| Dokładność: | /, 1 sierpnia | Aplikacja: | Testowanie automatyczne |
| Indywidualne wsparcie: | OEM, ODM, OBM | Moc: | -- |
| Klasa ochrony: | IP56 | Woltaż: | 220 V |
| Gwarancja: | 1 rok | Wrażliwość: | 0,1 μg |
| Czułość DSC: | ± 0,01 ° C. | Wahania temperatury: | 0.1ug |
| Podkreślić: | Jednoczesny analizator termiczny 1500°C,Analizator termiczny ASTM E831,Analizator DSC DIN 51045 TGA |
||
ASTM E831 ASTM D3386 1500 ℃ Jednoczesny analizator termiczny STA DIN 51045 TGA DSC Funkcja STA Maszyna analityczna
Zasada działania jednoczesnego analizatora termicznego (STA) polega na pomiarze zmiany masy substancji w funkcji temperatury lub czasu za pomocą programowanej kontroli temperatury. Jego głównymi elementami są piec grzewczy, waga, regulator temperatury i układ rejestrujący.
Zasada działania
Jednoczesny analizator termiczny działa w oparciu o zmiany temperatury próbki oraz procesy przewodzenia ciepła, absorpcji i promieniowania. Kontroluje temperaturę pieca w celu ogrzewania, chłodzenia i utrzymywania stałej temperatury próbki, a następnie monitoruje i rejestruje zmiany temperatury próbki oraz odpowiadające jej właściwości fizykochemiczne.
Aplikacje
Jednoczesny analizator termiczny może jednocześnie mierzyć zarówno informacje TG, jak i DSC, obejmując szeroki zakres obszarów pomiarowych, w tym stabilność termiczną, analizę redoks, zachowanie się rozkładu, badania korozji, kinetykę rozkładu, topienie/krystalizację, przejścia fazowe w stanie stałym, krystaliczność i zeszklenie.
Jednoczesne analizatory termiczne są szeroko stosowane w badaniach i rozwoju, optymalizacji procesów i kontroli jakości w różnych dziedzinach, w tym w tworzywach sztucznych, gumie, powłokach, farmaceutykach, katalizatorach, materiałach nieorganicznych, materiałach metalicznych i materiałach kompozytowych.
Obszar zastosowań
Szeroko stosowane w badaniach i rozwoju, optymalizacji procesów i monitorowaniu jakości w różnych dziedzinach, takich jak tworzywa sztuczne, guma, powłoki, farmaceutyki, katalizatory, materiały nieorganiczne, materiały metalowe i materiały kompozytowe.
![]()
Pmateriały trwałe Materiały metaliczne Leki Farba
Zalety strukturalne
1. System ogrzewania pieca wykorzystuje podwójnie nawinięty drut ze stopu platyny i rodu z metali szlachetnych, aby zmniejszyć zakłócenia i zwiększyć odporność na wysoką temperaturę.
2. Czujnik tacy jest precyzyjnie wykonany z drutu ze stopu metali szlachetnych i zapewnia odporność na wysoką temperaturę, utlenianie i korozję.
3. Obwody zasilania i odprowadzania ciepła są oddzielone od jednostki głównej, aby zminimalizować wpływ ciepła i wibracji na mikrotermowagę.
4. Jednostka główna wykorzystuje izolowany piec grzewczy, aby zminimalizować wpływ ciepła na obudowę i mikrotermowagę.
5. Piec wykorzystuje podwójną izolację dla lepszej liniowości; piec posiada automatyczny podnośnik umożliwiający szybkie schładzanie; oraz wylot spalin pozwala na integrację z czujnikami podczerwieni.
Zalety kontrolera i oprogramowania
1. Wykorzystuje importowany procesor ARM w celu szybszego próbkowania i przetwarzania.
2. Czterokanałowe próbkowanie AD pobiera sygnały TG i temperatury.
3. Sterowanie ogrzewaniem wykorzystuje algorytm PID do precyzyjnej regulacji. Możliwe jest wielostopniowe ogrzewanie i stała kontrola temperatury.
4. Dwukierunkowa komunikacja USB pomiędzy oprogramowaniem a instrumentem umożliwia pełną zdalną obsługę. Parametry przyrządu można ustawiać i zatrzymywać za pomocą oprogramowania komputerowego. 5. 7-calowy, kolorowy, 24-bitowy ekran dotykowy zapewniający ulepszony interfejs człowiek-maszyna. Kalibrację TG można przeprowadzić bezpośrednio na ekranie dotykowym.
Zgodny ze standardami branżowymi
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 itp.
ASTM E831 ASTM D3386 1500 ℃ Jednoczesny analizator termiczny STA DIN 51045 TGA DSC Funkcja STA Maszyna analityczna
Specyfikacja techniczna
|
zakres temperatur |
Temperatura pokojowa -1500°C(Wyposażony w platynowy drut grzejny) |
|
Rozdzielczość temperaturowa |
0,001°C |
|
Wahania temperatury |
±0,01°C |
|
Szybkość ogrzewania/chłodzenia |
0,1 ~ 100°C/min; -0,1~-40°C/min |
|
Metoda kontroli temperatury |
Sterowanie PID, ogrzewanie, chłodzenie i stała temperatura |
|
Zakres pomiarowy systemu ważącego |
0,001 mg ~ 3 g, z możliwością rozszerzenia do 50 g |
|
Dokładność |
1μg |
|
Wrażliwość |
0,1 µg |
|
Zakres DSC |
±1000mW |
|
Czułość DSC |
0,1 μW |
|
Kontrola atmosfery |
Wbudowany dwukierunkowy przepływomierz gazu, umożliwiający przełączanie pomiędzy dwiema liniami gazowymi i kontrolę natężenia przepływu |
|
Oprogramowanie |
Inteligentne oprogramowanie automatycznie rejestruje krzywe TG do przetwarzania danych, z możliwością dowolnego przełączania współrzędnych TG/DTG, masowych i procentowych; oprogramowanie posiada funkcję automatycznego skalowania i rozszerzania na podstawie wyświetlanego wykresu |
|
Czas utrzymywania na gorąco |
Dostępne są dowolne ustawienia; konfiguracja standardowa ≤600 minut |
|
Oprogramowanie operacyjne posiada certyfikat praw autorskich, a częstotliwość testowania danych można wybierać w czasie rzeczywistym: 2 s, 5 s lub 10 s. |
|
|
Piec posiada tryb automatycznego i ręcznego podnoszenia, umożliwiający szybkie obniżenie temperatury; od 1000°C do 50°C w ≤ 20 minut. |
|
|
Zewnętrzne urządzenie chłodzące wodę izoluje ciepło od dryfu systemu ważącego; zakres temperatur wynosi od -10°C do 60°C.
|
|
![]()
Przykłady zastosowań
Przykładowe badanie wykresu szczawianu wapnia
Analiza danych
Szczawian wapnia przechodzi trzy etapy znacznej utraty wagi w temperaturze RT-1000 ℃. Pierwszy etap reprezentuje utratę cząsteczek wody, drugi etap przedstawia rozkład CaC2Q4 do CaCQ3, a trzeci etap przedstawia rozkład CaCO3 do Ca0. Z powyższego rysunku można wywnioskować, że szczawian wapnia traci 12,31% cząsteczek wody przy RT-300℃. W drugim etapie 350 ℃ -550 ℃ szczawian wapnia zaczyna się rozkładać i tracić 19,14% masy, co daje udział masowy CaCQ3 wynoszący 100% -12,31% -19,14% = 68,55%. W trzecim etapie 600 ℃ -850 ℃ utrata masy wynosi 30,74%, co daje udział masowy tlenku wapnia 68,55% -30,74%=37,81%
Przykładowa tabela testowania wyrobów gumowych
Analiza danych
Analiza termograwimetryczna pozwala szybko określić proporcje różnych składników gumy. Zgodnie z normą ISO 9924-1-2016 Guma i wyroby gumowe Metodą termograwimetryczną określa się skład gumy wulkanizowanej i związków nieutwardzonych i uzyskuje się powyższe widmo. Pierwszy etap na rysunku przedstawia utratę masy w wyniku odparowania gumy, przy utracie masy wynoszącej 19,14% przy RT-316,7 ℃; W drugim etapie utrata masy wynosi od 316,7 ℃ do 550,10 ℃, a guma zaczyna pękać. Przy RT-550,10 ℃ utrata masy zawartości materii organicznej wynosi 71,62%; Tlen dostarcza się w temperaturze 550 ℃ -650 ℃ i następuje utrata masy podczas spalania sadzy, w wyniku czego zawartość sadzy w gumie wynosi 21,95%.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748