|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องทดสอบ | ระดับความแม่นยำ: | ความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | /, 1 ส.ค | แอปพลิเคชัน: | การทดสอบอัตโนมัติ |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | พลัง: | - |
| ระดับการป้องกัน: | IP56 | แรงดันไฟฟ้า: | 220 V |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ความละเอียดของอุณหภูมิ: | 0.001 ℃ |
| ความผันผวนของอุณหภูมิ: | ± 0.01 ℃ | การแก้ปัญหาพลังงาน: | 0.1UG |
| เน้น: | 1250 °C TGA เครื่องวิเคราะห์เทอร์โมแกรวีเมตร,ASTM E831 เทอร์โมแกรวีเมตร DSC,เทอร์โมแกรวีเมตรสแกนความแตกต่างความร้อนสูง |
||
ASTM D696 DIN 51045 1250° เครื่องวิเคราะห์กราฟเทอร์โมกราวิเมตริก TGA ASTM E831 เครื่องวัดกราฟเทอร์โมกราฟีเมตริก TGA
หลักการทำงาน
หลักการทำงานของเทอร์โม เครื่องวิเคราะห์กราวิเมตริก (TGA) ยึดตามการควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ โดยวัดความสัมพันธ์ระหว่างมวลของสารกับอุณหภูมิหรือเวลา ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เตาให้ความร้อน เครื่องชั่ง ตัวควบคุมอุณหภูมิ และระบบบันทึก
กระบวนการให้ความร้อน: ตัวอย่างจะถูกใส่ในถ้วยใส่ตัวอย่างภายในเตาให้ความร้อน และให้ความร้อนหรือความเย็นในอัตราที่กำหนดผ่านระบบควบคุมอุณหภูมิที่ตั้งโปรแกรมไว้ ในระหว่างกระบวนการนี้ ตัวอย่างจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีหลายครั้ง เช่น การระเหยของน้ำ การสลายตัวของสารอินทรีย์ การเปลี่ยนสถานะ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของตัวอย่างลดลง
การตรวจสอบคุณภาพ: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของตัวอย่างจะถูกวัดและบันทึกแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำสูง เครื่องชั่งจะแปลงการเปลี่ยนแปลงของมวลเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งไปยังระบบบันทึก และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับอุณหภูมิหรือเวลาในท้ายที่สุดในรูปของเส้นโค้ง
การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล: ด้วยการบันทึกกราฟการเปลี่ยนแปลงคุณภาพที่ระบบบันทึกไว้ จึงสามารถวิเคราะห์เสถียรภาพทางความร้อน อุณหภูมิการเปลี่ยนเฟส อุณหภูมิการสลายตัว และคุณลักษณะอื่นๆ ของตัวอย่างได้
พื้นที่ใช้งาน
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิจัยและพัฒนา การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และการตรวจสอบคุณภาพในด้านต่างๆ เช่น พลาสติก ยาง สารเคลือบ ยา ตัวเร่งปฏิกิริยา วัสดุอนินทรีย์ วัสดุโลหะ และวัสดุคอมโพสิต
![]()
ปวัสดุที่เป็นพลาสติก วัสดุที่เป็นโลหะ สียา
ข้อดีของโครงสร้าง
1. การทำความร้อนตัวเตาใช้การพันลวดโลหะผสมแพลตตินัมโรเดียมสองแถวซึ่งช่วยลดการรบกวนและทำให้ทนต่ออุณหภูมิสูงได้มากขึ้น
2. เซ็นเซอร์ถาดทำจากลวดโลหะผสมล้ำค่าและได้รับการออกแบบอย่างประณีต โดยมีข้อดีต่างๆ เช่น ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน และทนต่อการกัดกร่อน
3. แยกแหล่งจ่ายไฟส่วนกระจายความร้อนหมุนเวียนออกจากยูนิตหลักเพื่อลดผลกระทบของความร้อนและการสั่นสะเทือนต่อไมโครแคลอมิเตอร์
4. โฮสต์ใช้เตาทำความร้อนแบบแยกส่วนเพื่อลดผลกระทบทางความร้อนต่อแชสซีและสมดุลความร้อนระดับไมโคร
5. ตัวเตาใช้ฉนวนสองชั้นเพื่อให้ความเป็นเส้นตรงดีขึ้น ตัวเตามีการยกอัตโนมัติซึ่งสามารถเย็นลงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยช่องระบายอากาศสามารถใช้ร่วมกับอินฟราเรดและเทคโนโลยีอื่นๆ ได้
ข้อดีของคอนโทรลเลอร์และซอฟต์แวร์:
1. ใช้โปรเซสเซอร์ ARM ที่นำเข้าเพื่อการสุ่มตัวอย่างและความเร็วในการประมวลผลที่เร็วขึ้น
2. AD การสุ่มตัวอย่างสี่ช่องใช้เพื่อรวบรวมสัญญาณ TG และสัญญาณ T อุณหภูมิ
3. การควบคุมความร้อนโดยใช้อัลกอริธึม PID เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ สามารถให้ความร้อนได้หลายขั้นตอนและคงไว้ที่อุณหภูมิคงที่
4. ซอฟต์แวร์และเครื่องมือใช้การสื่อสารแบบสองทิศทาง USB เพื่อการทำงานระยะไกลอย่างเต็มที่ สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องมือได้และสามารถหยุดการทำงานได้ผ่านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
5. หน้าจอสัมผัสสี 24 บิตขนาด 7 นิ้วเพื่ออินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่ดีขึ้น การสอบเทียบ TG สามารถทำได้บนหน้าจอสัมผัส
สมาตรฐาน
มาตรฐาน ASTM D 3386; มาตรฐาน ASTM D 696; มาตรฐาน ASTM E831-2019; มาตรฐาน ASTM E831-06; มาตรฐาน ASTM E831-2014; ดินแดง 51045-3-2009; กิกะไบต์/ที 33047.3-2021; กิกะไบต์/ที 4498.2-2017; กิกะไบต์/ที 32868-2016; กิกะไบต์/ที 31984-2015; กิกะไบต์/ที 14837.2-2014; GB/ที 29189-2012
ASTM D696 DIN 51045 1250° เครื่องวิเคราะห์กราฟเทอร์โมกราวิเมตริก TGA ASTM E831 เครื่องวัดกราฟเทอร์โมกราฟีเมตริก TGA
ข้อกำหนดทางเทคนิค
|
ช่วงอุณหภูมิ |
RT-1250 ℃(ติดตั้งลวดทำความร้อนแพลตตินัม) |
|
ความละเอียดของอุณหภูมิ |
0.001 ℃ |
|
ความผันผวนของอุณหภูมิ |
±0.01°C |
|
อัตราการทำความร้อน/ความเย็น |
0.1~100℃/นาที;-0.1~-40℃/นาที |
|
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ |
การควบคุม PID การทำความร้อน การทำความเย็น และอุณหภูมิคงที่ |
|
ช่วงการวัดของระบบชั่งน้ำหนัก |
0.001มก.~3g สามารถขยายได้ถึง 50g |
|
กความถูกต้อง |
1 ส.ค |
|
รพลังการละลาย |
0.1 ส.ค |
|
การควบคุมบรรยากาศ |
การควบคุมการไหลของก๊าซสามทาง |
|
ซอฟต์แวร์ |
ซอฟต์แวร์อัจฉริยะสามารถบันทึกเส้นโค้ง TG โดยอัตโนมัติสำหรับการประมวลผลข้อมูล TG/DTGสามารถเปลี่ยนพิกัดคุณภาพและเปอร์เซ็นต์ได้อย่างอิสระ ซอฟต์แวร์มาพร้อมกับฟังก์ชันการปรับอัตโนมัติ ซึ่งจะขยายและปรับขนาดโดยอัตโนมัติตามการแสดงกราฟ |
|
เวลาอุณหภูมิคงที่ |
การตั้งค่าโดยพลการ; การกำหนดค่ามาตรฐาน ≤ 600 นาที |
|
ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่มีใบรับรองลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ความถี่ในการทดสอบข้อมูลสามารถเลือกได้จากแบบเรียลไทม์ 2S, 5S, 10S ฯลฯ |
|
|
ตัวเตายกใช้วิธีการทำความเย็นแบบหมุนเวียนโดยปราศจากฝุ่นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ซึ่งสามารถให้โหมดควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำสำหรับการวัดในบรรยากาศแบบไดนามิกและแบบคงที่ต่างๆ สามารถเลือกเซ็นเซอร์ที่เปลี่ยนได้อย่างอิสระหลายตัวซึ่งมีช่วงอุณหภูมิและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน และสามารถกำหนดค่าถ้วยใส่ตัวอย่างหลายประเภทเพื่อปรับให้เข้ากับคุณลักษณะของตัวอย่างที่แตกต่างกัน 1,000 ℃ -50 ℃ ≤ 20 นาที (ระบายความร้อนด้วยอากาศ + การไหลเวียนของน้ำ) |
|
|
อุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยน้ำภายนอกเพื่อแยกผลการดริฟท์ของความร้อนบนระบบชั่งน้ำหนัก ช่วงอุณหภูมิ -10~60 ℃ |
|
![]()
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการทดสอบแผนภูมิแคลเซียมออกซาเลต
การวิเคราะห์ข้อมูล
แคลเซียมออกซาเลตผ่านการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญสามขั้นตอนที่ RT-1000 ℃ ขั้นแรกแสดงถึงการสูญเสียโมเลกุลของน้ำ ขั้นที่สองแสดงถึงการสลายตัวของ CaC2Q4 ให้เป็น CaCQ3 และขั้นที่สามแสดงถึงการสลายตัวของ CaCO3 ให้เป็น Ca0 จากรูปข้างต้นสรุปได้ว่าแคลเซียมออกซาเลตสูญเสียโมเลกุลของน้ำ 12.31% ที่ RT-300 ℃ ในระยะที่สองของ 350 ℃ -550 ℃ แคลเซียมออกซาเลตเริ่มสลายตัวและลดน้ำหนัก 19.14% ส่งผลให้สัดส่วนมวลของ CaCQ3 อยู่ที่ 100% -12.31% -19.14%=68.55% ในระยะที่สามของ 600 ℃ -850 ℃ การลดน้ำหนักคือ 30.74% ส่งผลให้สัดส่วนมวลของแคลเซียมออกไซด์อยู่ที่ 68.55% -30.74%=37.81%
ตัวอย่างตารางการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักด้วยความร้อนสามารถกำหนดสัดส่วนของส่วนประกอบต่างๆ ในยางได้อย่างรวดเร็ว ตามมาตรฐาน ISO 9924-1-2016 ผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ยาง วิธีการเทอร์โมกราวิเมตริกใช้ในการกำหนดองค์ประกอบของยางวัลคาไนซ์และสารประกอบที่ไม่มีการบ่ม และได้รับสเปกตรัมข้างต้น ขั้นตอนแรกในรูปแสดงการลดน้ำหนักเนื่องจากการระเหยของยาง โดยน้ำหนักลดลง 19.14% ที่ RT-316.7 ℃; ในขั้นตอนที่สอง น้ำหนักที่ลดลงอยู่ระหว่าง 316.7 ℃ ถึง 550.10 ℃ และยางเริ่มแตกร้าว ที่ RT-550.10 ℃ ปริมาณอินทรียวัตถุที่สูญเสียน้ำหนักคือ 71.62% ออกซิเจนจะถูกส่งไปที่ 550 ℃ -650 ℃ และการสูญเสียน้ำหนักของการเผาไหม้คาร์บอนแบล็คเกิดขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณคาร์บอนแบล็ค 21.95% ในยาง
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748