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高溫差熱分析儀
高溫差熱分析儀用途主要測量與熱量有關的物理、化學變化,如物質的熔點、熔化熱、結晶與結晶熱、相變反應熱、熱穩(wěn)定性(氧化誘導期)、玻璃化轉變溫度。
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熱重分析儀(微機熱天平)
熱重分析儀(微機熱天平)升溫控制系統(tǒng),采用軟件PID算法,溫控精度高。完善的兩路穩(wěn)壓、穩(wěn)流氣氛控制系統(tǒng)采用質量流量計控制,可以在實驗中變換氣體種類
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綜合熱分析儀
綜合熱分析儀主要測量與熱量有關的物理、化學變化,如物質的熔點、熔化熱、結晶與結晶熱、相變反應熱、熱穩(wěn)定性、玻璃化轉變溫度、吸附與解吸、成分的含量分析、分解、化合、脫水、添加劑等變化進行研究。
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差熱熱重聯用儀
差熱熱重聯用儀主要測量與熱量有關的物理、化學變化,如物質的 熔點、熔化熱、結晶與結晶熱、相變反應熱、熱穩(wěn)定性(氧化誘導期)、玻璃化轉變溫度、吸附與解吸、成分的含量分析、分解、化合、脫水、添加劑等變化進行研究。
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差示掃描量熱儀
差示掃描量熱儀(DSC)作為一種可控程序溫度下的熱效應的經典熱分析儀器,在當今各類材料與化學領域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化、質檢質控與失效分析等各種場合早已得到了廣泛的應用。利用DSC方法,我們能夠研究無機材料的相轉變、高分子材料熔融、結晶過程、藥物的多晶型現象、油...
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靜態(tài)熱機械分析儀
熱機械分析儀是指在程序溫度下和非震動載荷作用下,測量物質的形變與溫度時間等函數關系的一種技術,主要測量物質的膨脹系數和相轉變溫度等參數
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導熱系數測試儀
導熱系數測試儀測試時間短,單工況小于1.5h,多工況小于1小時,適用于實驗室常規(guī)產品檢測。采用高精度位移傳感器,可自動測量樣品實時厚度,用戶可自行對測量厚度清零并校準
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大劑量熱天平
大劑量熱天平主要用于檢測分析大劑量物質的相變、分解、化合、脫水、吸附、解析、凝固、升華、蒸發(fā)、質量變化等現象。通過本儀器可完成煤炭、生物質等材料的裂解、氣化等化學反應動力學研究。也可根據用戶要求對試樣進行氣氛保護,可抽真空,真空度0.1Mpa。
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氧化誘導期分析儀
氧化誘導期分析儀該儀器專為塑料、橡膠行業(yè)測量氧化誘導期設計,氧化誘導期熱穩(wěn)定實驗適用于國標GB/T17391-1998, 完善的兩路氣氛控制系統(tǒng),測量過程中,氮氣、氧氣自動切換。
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催化劑評價裝置
催化劑評價裝置本裝置為重質芳烴脫烷反應BTX模式評價裝置。主要用于重質芳烴輕質化制BTX的催化劑評價及工藝試驗過程。國內*液晶觸摸屏控制界面,設備運行參數一目了然。可通過觸摸屏用戶界面配置所有設備運行參數,全自動化運行。
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北京恒久實驗設備有限公司
北京恒久實驗設備有限公司始建于2009年,地處北京市密云經濟開發(fā)區(qū)強云路9號,占地面積25畝,建筑面積7000平方米,現有職工50余人,其中工程師10人,科研技術人員12人,各種生產、校驗、校準設備價值1000余萬元,公司立足自主研發(fā),專注于熱分析儀及實驗室科學儀器研發(fā)、生產、銷售為一體的現代化高新技術企業(yè)。產品種類有熱分析儀(同步熱分析儀、熱重分析儀、差示掃描量熱儀DSC、差熱分析儀、熱膨脹儀等幾大系列三十余種型號)、物理化學實驗儀器、物理光學儀器、科研定制類設備等。主要應用于高等院校及科研院所化學化工材料以及能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥、第三方檢測機構等。目前已擁有數萬家專業(yè)客戶。并且在原有的熱分析儀基礎上進行優(yōu)化升級和研發(fā)創(chuàng)新,研制出全自動雙爐體自動進樣差熱天平、全自動進樣差示掃描量熱儀、高溫高壓差示掃描量熱儀、動態(tài)熱機械分析儀等。實現了結構合理、工藝先進、自動一體化設計,提高了客戶的工作效率并深受用戶信賴。產品通過北京市計量檢驗認證。所生產的產品被列為教育裝備行業(yè)優(yōu)先推薦產品,并獲得...
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差示掃描量熱儀可避免樣品因過熱受損
差示掃描量熱儀(DSC)是一種廣泛應用于材料科學、化學、生物學和藥學等領域的熱分析技術。其核心設計基于能量守恒定律與差分測量原理。儀器內部配備精密熱爐,內含兩個獨立測量平臺:一個放置被測樣品(S),另一個放置惰性參考物(如空坩堝或氧化鋁粉末)。具體工作流程如下:1.同步控溫:樣品與參比物處于相同的程序控溫環(huán)境(如線性升溫、降溫或恒溫)下。2.熱流差補償:當樣品發(fā)生吸熱或放熱反應時(如熔融吸熱、結晶放熱),其溫度會與參比物產生差異。3.信號轉換:傳感器檢測樣品與參比物的熱流差或...
2025
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差熱熱重聯用儀分為熱重分析(TG)和差熱分析(DTA)兩部分
差熱熱重聯用儀的熱重分析(TG)部分:通過對樣品進行加熱,并實時測量樣品的質量隨溫度或時間的變化關系。在實驗過程中,儀器會記錄下不同溫度點時樣品的質量數據,從而得到熱重曲線。根據這條曲線,可以了解樣品在加熱過程中發(fā)生的物理化學變化,如水分蒸發(fā)、物質分解、氧化等導致的質量損失情況,以此研究材料的熱穩(wěn)定性和分解過程。差熱分析(DTA)部分:將樣品和參比物(通常是已知熱性質的穩(wěn)定物質)置于同一加熱環(huán)境中,同時加熱。當樣品發(fā)生熱效應,如相變、分解、氧化等時,會吸收或釋放熱量,導致樣品...
2025
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綜合熱分析儀集成了多種熱分析技術
綜合熱分析儀集成了多種熱分析技術,其中常見的是差示掃描量熱法(DSC)、熱重分析法(TGA)和熱機械分析法(TMA)等。差示掃描量熱法(DSC):DSC測量的是樣品與參比物在加熱或冷卻過程中為保持相同溫度所需的能量差。當樣品發(fā)生物理或化學變化(如熔化、結晶、相變、氧化、分解等)時,會吸收或釋放熱量,導致樣品與參比物之間產生溫度差。為了消除這個溫度差,儀器會向樣品或參比物提供額外的熱量,DSC通過測量這個額外的熱量隨溫度或時間的變化,得到樣品的熱流曲線。從熱流曲線上可以準確地確...
2025
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差式掃描量熱儀的核心原理:從熱量差異到熱行為的準確捕捉
在材料研發(fā)、質量控制或失效分析中,了解物質在溫度變化過程中的物理或化學行為至關重要。差式掃描量熱儀(DifferentialScanningCalorimeter,簡稱DSC)作為一種關鍵的熱分析工具,通過準確測量樣品與參考物之間的熱量差異,揭示材料的熱穩(wěn)定性、相變特性或反應動力學。無論是研究塑料的熔融溫度、藥物的多晶型轉變,還是分析食品的玻璃化轉變,DSC都能提供直觀且可靠的數據,為材料性能優(yōu)化和工藝改進提供科學依據。差式掃描量熱儀的核心原理:從熱量差異到熱行為的準確捕捉D...
2025
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專業(yè)服務團隊,行業(yè)經驗豐富
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2025
12-8
ICP發(fā)射光譜儀的工作原理和使用領域
ICP發(fā)射光譜儀,亦稱電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,是一種用于測定樣品中多種元素含量的精密分析儀器。以下是對其工作原理和應用的描述:一、工作原理1.激發(fā)與原子化:ICP發(fā)射光譜儀的核心部件是高頻感應線圈和石英矩管。通過高頻電源產生交變磁場,使氬氣電離形成高溫等離子體(溫度可達6000-10000K)。樣品以氣溶膠形式注入矩管后,經歷蒸發(fā)、解離、原子化及激發(fā)過程,元素轉化為氣態(tài)原子或離子。2.光譜的產生與分離:處于激發(fā)態(tài)的原子或離子會躍遷回基態(tài)并發(fā)射特定波長的特征光譜。這些光經分...
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2025
11-11
氣相色譜儀氣體純度選擇指南
以下是關于氣相色譜儀氣體純度選擇的綜合指南:一、氣體純度選擇的核心原則分析需求優(yōu)先級微量分析vs常量分析:痕量分析(如檢測ppm級污染物)需更高純度氣體。例如,用TCD檢測10ppmCO時,載氣純度需≥99.999%。毛細管柱vs填充柱:毛細管柱因內徑小、固定相少,更易受雜質影響,需比填充柱更高純度氣體。檢測器兼容性不同檢測器對氣體純度的敏感性差異顯著:ECD(電子捕獲檢測器):對O?和H?O極敏感,需載氣中O?≤1ppm、H?O≤0.02ppm。TCD(熱導檢測器):雜質會...
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2025
10-20
進行表面張力實驗要注意哪些細節(jié)
表面張力實驗是研究液體界面性質的重要基礎實驗,其精度受多因素影響。以下從環(huán)境控制、樣品處理、儀器調試、操作規(guī)范四大維度詳述核心細節(jié):一、環(huán)境條件嚴苛把控溫度控制實驗全程需在恒溫環(huán)境中進行(建議±0.5℃以內),因表面張力隨溫度升高呈線性下降(水的γ≈75mN/m@20℃,每升溫1℃約降低0.15mN/m)。使用超級恒溫水浴槽循環(huán)控溫,待測液需提前30分鐘置于恒溫環(huán)境充分熱平衡。免手部接觸容器外壁造成局部溫差,引發(fā)對流擾動液面。防風與減震搭建透明亞克力防護罩隔絕空...
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2025
9-15
氣相色譜儀的使用細節(jié)解析
氣相色譜儀(GC)作為分離復雜混合物的核心設備,其操作規(guī)范直接影響分析結果的準確性與重復性。以下從開機準備、樣品處理、儀器參數設置到數據處理全流程梳理關鍵細節(jié)。一、開機前系統(tǒng)檢査1.載氣系統(tǒng)驗證-確認高純氮氣(或其他載氣)鋼瓶壓力≥5MPa,兩級減壓閥輸出穩(wěn)定在0.6-0.8MPa。-打開氣路后觀察柱前壓示數,若30秒內無顯著下降則表明氣密性良好。-隔膜泵類型儀器需檢查排水阱是否堵塞,防止水分反吸進入管路。2.色譜柱狀態(tài)確認-新安裝毛細管柱需進行老化:設置恒溫箱溫度低于最高使...
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2025
8-18
催化劑評價裝置常見故障及解決方法
催化劑評價裝置作為研究催化性能的核心設備,其穩(wěn)定運行直接影響實驗數據的可靠性。以下是實踐中總結的典型故障現象、成因分析及針對性解決方案,供科研人員快速定位與修復參考:?一、氣密性失效?故障表現:升壓困難、保壓不住,導致反應氛圍偏離設定條件。?核心誘因:?1.密封圈老化開裂(尤其高溫區(qū)法蘭處);?2.管路接頭松動或螺紋損傷;?3.閥門閥座磨損產生間隙。?解決方案:?分段檢漏法:關閉所有出口,逐段加壓至工作壓力,用皂液噴涂可疑部位;?更換耐溫氟橡膠O型圈,安裝時涂抹少量硅脂增強密...
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2025
7-15
氧化誘導期分析儀準確度的關鍵影響因素分析
氧化誘導期(OIT)分析儀是評估材料熱氧化穩(wěn)定性的核心儀器,其準確度直接影響材料耐老化性能的評定結果。以下從儀器設計、測試條件、樣品特性、操作流程及數據處理等維度,系統(tǒng)分析影響OIT分析儀準確度的關鍵因素。一、儀器設計與硬件性能1.溫度控制系統(tǒng)的精度-加熱均勻性:爐體內部溫度分布的均勻性是核心指標。若存在超過±1℃的梯度差異,會導致樣品局部過熱或反應滯后。例如,當樣品厚度較大時,表面與內部溫差可能引發(fā)虛假的誘導期縮短。-溫控算法:PID(比例-積分-微分)控制參...
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2025
6-20
同步熱分析儀的結果和哪些方面有關
同步熱分析是通過差示掃描量熱法(DSC)與熱重分析(TG)的聯用技術,實現對材料在控溫過程中熱效應(如相變、反應熱)和質量變化(如揮發(fā)、分解)的同步表征。其測試結果的準確性受多種因素影響,以下從儀器參數、樣品特性、測試條件及操作規(guī)范四個方面進行系統(tǒng)分析。一、儀器因素1.溫度校準與控制-溫度傳感器精度:熱電偶(如鉑銠合金)的安裝位置需與樣品處于相同熱場,若存在溫度梯度會導致DSC信號偏差。-校準方法:需定期使用標準物質(如銦、錫、鋅)進行熔點校準,確保升溫速率與實際溫度匹配。-...
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2025
6-19
從基本開始認識差熱熱重聯用儀
差熱熱重聯用儀(DifferentialScanningCalorimetry-Thermogravimetry,DSC-TG)是結合了差熱分析(DSC)和熱重分析(TGA)的儀器,能夠同步測量物質在程序控溫下的熱效應和質量變化。1.熱重分析(TGA)原理熱重分析通過監(jiān)測樣品在程序控溫下的質量變化,研究其與溫度或時間的關系。具體過程如下:-質量測量:樣品被置于坩堝中,加熱過程中因揮發(fā)、分解、氧化等反應導致質量減少或增加,通過精密天平實時記錄質量變化(精度可達微克級)。-程序控...
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2025
5-22
高壓熱天平校準技術規(guī)范與操作指南
高壓熱天平作為材料熱分析的核心設備,其校準精度直接影響高壓下熱力學參數(如熱分解溫度、相變焓)的測量可靠性。本文系統(tǒng)闡述高壓熱天平的校準原理、技術流程及關鍵控制要點。一、校準基礎要素(一)核心校準維度1.溫度校準:確保測溫系統(tǒng)在高壓氛圍下的線性響應2.壓力校準:驗證壓力控制系統(tǒng)的精度與穩(wěn)定性3.質量校準:消除高壓環(huán)境對稱重系統(tǒng)的浮力影響4.氣密性驗證:保障高壓腔體的密封完整性(二)校準環(huán)境要求-實驗室溫度波動:≤±1℃-相對濕度控制:≤40%RH-電磁干擾屏蔽:...
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2025
4-27
差示掃描量熱儀的準確性和哪些方面有關
差示掃描量熱儀(DSC)是分析材料熱性能的核心工具,但其結果準確性易受多種因素影響。若實驗數據偏離預期,需系統(tǒng)性排查以下方面:一、儀器校準與狀態(tài)檢查1.溫度校準-DSC依賴精確的溫度控制,需定期用標準物質(如銦、錫、鉛等)校準溫度軸。若校準失效,可能導致熔點、玻璃化轉變溫度(Tg)等關鍵參數偏差。-解決方法:使用高純度標準物質(如99.99%銦),按儀器說明書進行多點校準,覆蓋實驗溫度范圍。2.熱流校準-熱流傳感器的靈敏度直接影響焓變(ΔH)計算。若基線漂移或噪聲過大,需檢查...
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2025
4-21
自動進樣差示掃描量熱儀的全自動進樣器有何用途?
自動進樣差示掃描量熱儀是一種廣泛應用于材料科學、化學、物理和生物醫(yī)學等領域的熱分析儀器。它通過測量樣品在加熱或冷卻過程中的熱量變化,為研究材料的熱性質提供了重要數據。差示掃描量熱儀配備40位全自動進樣器,體積靈巧,便于實驗室安置,進行無人值守的測試操作,大大節(jié)省了人工成本并提高了實驗效率。本文將詳細解析全自動進樣器的用途及其重要性。全自動進樣器的主要功能是實現樣品的自動加載和卸載。在傳統(tǒng)的人工進樣方式中,操作人員需要手動將樣品放入DSC的樣品皿中,并將其放置在儀器的測量位置上...
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2025
4-11
高溫差熱分析儀是用于研究材料在高溫條件下熱行為的分析工具
高溫差熱分析儀(High-TemperatureDifferentialThermalAnalyzer,HT-DTA)是一種用于研究材料在高溫條件下熱行為的重要分析工具。它基于差熱分析(DTA)原理,通過測量樣品與參比物之間的溫度差,分析材料在升溫或降溫過程中發(fā)生的物理或化學變化。差熱分析(DTA):在程序控制溫度下,樣品與參比物同時受熱或冷卻。當樣品發(fā)生相變、分解、氧化等熱效應時,其溫度變化與參比物產生差異,形成溫度差(ΔT)。溫度差檢測:通過高靈敏度的熱電偶檢測樣品與參比...
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