核心参数
仪器种类: 差示扫描量热仪
产地类别: 进口
温度范围(°C): 电联确认
温度准确度(℃): 电联确认
升/降温速率( K/min): 电联确认
梅特勒托利多差示扫描量热仪DSC 2的工作原理介绍
差示扫描量热仪DSC 2的使用方法?
梅特勒托利多DSC 2多少钱一台?
差示扫描量热仪DSC 2可以检测什么?
差示扫描量热仪DSC 2使用的注意事项?
梅特勒托利多DSC 2的说明书有吗?
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梅特勒托利多DSC 2有现货吗?
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热分析新技术在药物表征中崭露头角
在药物研发过程中,为了最大程度的获得药物的生物利用度,研发人员通常会优选非晶态形式的活性药物成分(API)。非晶态API仅在低于玻璃化转变温度(Tg)时才是稳定的,高于Tg时,它们会结晶,这可能对生物利用度产生很大的影响。 为获得最纯形式,API通常在溶液中结晶。研磨晶体可使药物转换为非晶态,其中研磨材料的温度不得高于研磨期间的Tg[1, 2]。因此,从储存和工艺工程的角度看,了解非晶质API的玻璃化转变温度是非常重要的。 为确定药物(结晶)的玻璃化转变温度,必须尽快将药物熔化然后冷却,从而不发生分解和结晶现象。很多情况下,传统DSC的加热和冷却速率不足以达到该目的。而梅特勒托利多独有的Flash DSC2+ 则提供了新的可能性, Flash DSC2+ 的加热和冷却速率可分别最高达50,000 K/s(加热)和40,000 K/s(冷却)。如此,药物可在几毫秒内加热至数百度,然后冷却。在如此短的时间间隔内,药物几乎不会发生分解。因此,对于在传统DSC相对慢的熔化过程中会分解的结晶物质,现在可以确定其玻璃化转变温度。
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2021/01/14
5G行业微波介质陶瓷材料:钛酸钡的合成与表征——TGA-Micro GC_MS、TMA和DSC解决方案
在本应用实例中,使用不同的技术研究了由碳酸钡和二氧化钛合成钛酸钡的过程。通过TGA/DSC, Micro GC/MS 测量技术可以鉴定出用于合成起始产物的残留溶剂。在与TGA同时测量的DSC信号中,可以看到碳酸钡的两个固-固相转变过程以及氧化钡和二氧化钛之间的固相-固相反应过程。 除了不同的固-固相转变过程, 通过TMA 可以研究固相- 固相反应过程和钛酸钡的烧结,烧结过程直到大约1400℃完成。使用低温D S C 可以检测到在最终产物中不同的固- 固相转变过程。在实际应用中,钛酸钡的铁电居里温度(1 2 0℃)十分重要。
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2021/01/14
通过DSC对硬质聚氯乙烯(PVC)管材的塑化度进行评估
PVC 的挤出成型过程中,加工条件和树脂熔融情况对PVC制品的性能影响很大。加工温度越高,PVC制品的强度和刚度越大,但冲击强度呈现先增大后下降的变化趋势。因此,有一个最佳加工温度,即存在一个最佳的塑化度。因此,通过判定PVC制品的塑化度与其力学性能的关系来控制生产工艺尤为重要。差示扫描量热法(DSC)可快速表征PVC的塑化度,以及工艺所需的最高加工温度(Tp)。
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2021/01/14
Flash DSC验证聚合物——生产之前
在法国乐沃德勒伊设厂的 Aptar Pharma 是药物管理系统的全球领导者。尤其是,该集团为极有名的哮喘吸入剂制造了剂量分配器。使用梅特勒托利多的 Flash DSC,该集团可以对注塑条件下的材料进行表征以优化其生产。
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2019/08/09
Flash DSC 2+ 扩展快速 DSC 的应用范围
使用新设计的 Flash DSC 2+ 快速扫描差示量热仪,可通过介于每秒 0.1 至 50,000 Kelvin 的加热速率和最高每秒40,000 Kelvin 的冷却速率评估材料。凭借全新的更可靠的基于 MEMS 的芯片传感器,可在高达1000 °C 下测量样品,将应用范围扩展至主要在高温下发生物理转变的材料,比如金属基材料。标准 UFS1传感器保持与新仪器兼容。
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2019/08/09
梅特勒托利多
公司地址
上海市桂平路589号
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