梅特勒托利多 TGA/DSC1 同步热分析仪 专业型热分析仪
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面议

9.0

梅特勒托利多

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TGA/DSC 1专业型

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欧洲

  • 钻石
  • 第21年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

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早在1964年,梅特勒就上市了世界上第一台商品化的TGA/DTA同步热分析仪。40多年来,梅特勒托利多秉承一贯的精湛的制造工艺,不断革新、发展、完善,最新的同步热分析仪TGA/DSC 1专业型具有很强的测试性能和经久耐用的可靠性。

热重分析的核心是天平单元,TGA/DSC 1专业型同步热分析仪采用世界最好的梅特勒托利多微量或超微量天平。并采用双铂铑热电偶DSC传感器,同时测量热流变化。

TGA/DSC 1专业型同步热分析仪可选配自动进样器、真空泵、MS质谱仪联用、FTIR红外仪联用、MS/FTIR联用、湿度分析仪联用,扩展了其强大的功能。由于采用模块化设计,TGA/DSC1专业型同步热分析仪是理想的人工或自动操作仪器,可应用于从生产和质保到研发的广泛用途。

TGA/DSC1 热重及同步热分析仪

同步热分析仪技术参数:
仪器型号:TGA/DSC 1同步热分析仪专业型
温度范围:室温~1100°C或~1600°C
天平灵敏度:0.1µg(百万分子一)或0.01µg(千万分子一)
传感器热电耦数量:2对Pt-Pt/Rh热电偶
量热温度分辨率:0.0001℃
量热准确度(金属标样):2%

TGA/DSC1 热重及同步热分析仪 内部构造

同步热分析仪主要特点:
梅特勒托利多超微量天平–依赖领先的天平技术
热重分析高分辨率–对整个测量范围的超微克分辨率
高效自动化–选配非常可靠的自动进样器能处理大理样品
温度范围广–从室温到1100或1600℃
同步DSC 热流测量–同步测定热效应,灵敏度高
密闭测量单元–确保完全定义的测量环境;确保真空度
联用技术–联用 MS 或 FTIR 或MS/FTIR分析逸出气体;联用吸附装置进行水分吸附/解吸测试
模块化概念–量身定制的解决方案满足当前和以后的需要

TGA/DSC1 热重及同步热分析仪

同步热分析仪应用领域:
聚合物(热塑性塑料、热固性树脂、弹性体、粘合剂和复合材料)、药物、食品、化学品等的质量控制和研究开发。

同步热分析仪主要型号
TGA/DSC1

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查看更多信息
咨询电话:4008-878-788

 

  • 我们常常在塑料中填充各种类型的材料以提高塑料的机械力学性能和热性能。有机填充物和增强材料(如木屑)可以提高塑料的刚性。纤维的填充有助于提高材料的硬度和结构强度。除了天然的有机纤维(如黄麻和剑麻);还有人工合成的无机纤维(如玻璃纤维和碳纤维);并且有如芳香族聚酰胺类的有机纤维作为增强材料。 芳香族聚酰胺类纤维由于其较高的拉伸强度和相对较高的热分解温度(大约550° C ),在增强塑料中尤其显得不同寻常。

    石油/化工 2004-08-25

  • 差示扫描量热法DSC是热分析中最重要的分析方法。DSC测量流入和流出试样的热流与温度或时间的关系,从而可定量测量物理转变和化学反应。 Flash DSC是创新型的快速扫描量热仪,该技术能分析之前无法测量的结构重组过程。Flash DSC与常规DSC是理想的互补工具,升温速率达到7个数量级范围。

    石油/化工 2013-05-24

  • 麦芽糊精是非常容易消化的碳水化合物,被广泛用作食品添加剂。它们通常被用作食品制造的粘合剂、稳定剂、粘稠剂和抑制物。另外,它们还用作运动员和从事体育行业人员的营养饮料和高能量渗透型饮品中的一种能量来源。麦芽糊精通常为经过喷雾干燥的粉末。使用 TGA 吸附分析仪可以对麦芽糊精的湿度进行检验,从而能够检测它们的贮存稳定性。 麦芽糊精是由淀粉受控水解过程产生的一种水溶性碳水化合物。一种麦芽糊精由葡萄糖单体、二聚物、低聚体和聚合体组成。组成百分比取决于水解的程度,并以与葡萄糖等值的比率糖化度 (DE) 来表征。麦芽糊精的淀粉糖化值介于 3 到 20 之间。

    石油/化工 2013-08-13

  • 橡胶材料的稳定性、适应性和使用寿命对于汽车部件的开发、质量控制和生产来说非常重要。一些很常见的人造橡胶汽车部件有密封条、O型圈和风挡水刮叶片。下面两个例子证明了如何使用差示扫描量热仪DSC表征橡胶,以及如何用于观察其固化反应。

    汽车及零部件 2013-08-13

  • 我们常常在塑料中填充各种类型的材料以提高塑料的机械力学性能和热性能。有机填充物和增强材料(如木屑)可以提高塑料的刚性。纤维的填充有助于提高材料的硬度和结构强度。除了天然的有机纤维(如黄麻和剑麻);还有人工合成的无机纤维(如玻璃纤维和碳纤维);并且有如芳香族聚酰胺类的有机纤维作为增强材料。 芳香族聚酰胺类纤维由于其较高的拉伸强度和相对较高的热分解温度(大约550° C ),在增强塑料中尤其显得不同寻常。

    石油/化工 2004-08-25

  • 差示扫描量热法DSC是热分析中最重要的分析方法。DSC测量流入和流出试样的热流与温度或时间的关系,从而可定量测量物理转变和化学反应。 Flash DSC是创新型的快速扫描量热仪,该技术能分析之前无法测量的结构重组过程。Flash DSC与常规DSC是理想的互补工具,升温速率达到7个数量级范围。

    石油/化工 2013-05-24

  • 麦芽糊精是非常容易消化的碳水化合物,被广泛用作食品添加剂。它们通常被用作食品制造的粘合剂、稳定剂、粘稠剂和抑制物。另外,它们还用作运动员和从事体育行业人员的营养饮料和高能量渗透型饮品中的一种能量来源。麦芽糊精通常为经过喷雾干燥的粉末。使用 TGA 吸附分析仪可以对麦芽糊精的湿度进行检验,从而能够检测它们的贮存稳定性。 麦芽糊精是由淀粉受控水解过程产生的一种水溶性碳水化合物。一种麦芽糊精由葡萄糖单体、二聚物、低聚体和聚合体组成。组成百分比取决于水解的程度,并以与葡萄糖等值的比率糖化度 (DE) 来表征。麦芽糊精的淀粉糖化值介于 3 到 20 之间。

    石油/化工 2013-08-13

  • 本文介绍的是全新闪速DSC 1。这种超快速扫描DSC 是建立在芯片式传感器的基础之上,该传感器包含了一套完整的小型化的DSC 系统。闪速DSC 1 能够提供高达数千K/s(高于100,000K/min)的升温及降温速率。该仪器可用于分析亚稳态材料微观结构的改变,优化材料组分,模拟工艺流程,以及对极微量样品进行热分析。

    石油/化工 2013-05-24

  • 高度取向的纤维通常会用于机械性能苛刻的场合,如鱼线、翼伞、蹦床和水上及登山运动的器材等。对于同样的重量,它们的拉伸强度要比钢铁高出 15 倍,比芳香尼龙纤维高出 40%。而且这些纤维还能够耐盐水腐蚀。 这些材料本身必须具有能够承受各种检测的性能。其中一种检测可以使用DSC1 通过差示扫描量热法来完成。该方法包括分析纤维的熔融行为的分析,从而能够对它们的受热历史给出结论。

    材料 2013-08-13

  • 通过热重分析测试,我们可以得到材料热行为的很多重要的定量信息。简单的反应,如脱水过程,通过一个T G A 实验就可以很好的加以说明。为了阐明一个比较复杂的反应,T G A 经常与质谱仪(M S )或红外(I R )联用以鉴别样品在分解过程中所释放的气体。但是,对于比较复杂的材料,如合成初期得到的样品、聚合物、沥青等,它们降解时会产生气体的混合物。在这种情况下,采用MS 或FTIR 分析就很难对气体中的各个要素进行鉴别,而采用GC-MS 的联用系统则可以得到很多重要的信息。样品降解时,同时挥发出的气体可以先经过G C 进行分离,然后再经过M S 进行产物的鉴别。

    其他 2017-09-11

  • 象面砖粘合剂这样的现代建筑材料不仅由传统组分如水泥及其添加物砂子、石灰等组成,而且还含有分散状态的聚合物。这些聚合物添加剂为建筑材料提供了所要求的性能如弹性、粘合力、防冻等。这样的复合配方要求在生产过程中进行一定数量的质量控制。而且,不断增强的竞争迫使进一步开发具竞争力的新产品。 除了传统的机械和化学试验外,包括基本的热重分析在内的热分析已经得到了十分重要的应用。热分析法的长处在于只需极短时间、不用任何化学品就能获得被测试的混合物的“指纹”。“指纹”存在于重量随温度而变的实验曲线的形状中。单组分的重量百分数可由计算机得到。在下例中,重量在300°C到500°C范围内对应于聚合物分数即含量的分解而降低。由550°C到750°C之间的失重率,可计算出碳酸钙中失去的二氧化碳的含量。热重分析本身提供的定量成分信息,一般是组分信息;混合物中各个聚合物通常难以被分离,这一涉及物质定性的问题尚未解决,对此需要外加的信息和与已知体系的曲线的对比。不过降解过程中释放的气体的性质能够推断相应的物质,这也就能对组分作定性分析。

    建材/家具 2017-09-11

典型用户
用户单位 采购时间
北京化工大学分析测试中心 2010-03-25
  • 利用差示扫描量热仪DSC3+进行测试,测试结果如图3所示。结果显示,该熔喷纤维材料PP的熔程约为120℃-170℃,熔点为163.83℃。在第一次升温曲线中,由于PP纤维具有一定的晶型取向,且融化使PP纤维形状改变较大,所以在第一次升温曲线上出现热历史信息。随后的程序升降温显示,二次升温曲线较为光滑,所体现的是PP原料的热力学性质,且二次升温的热焓值稍大于一次升温的热焓值,这主要是由于PP加工过程中的熔喷工艺,该过程降温速率比较快,导致结晶部分比程序降温的小,也说明了加工工艺对PP结晶度的影响。

    1298MB 2021-01-14
  • 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。

    1567MB 2021-01-14
  • 橡胶中油的含量可以用TGA进行测试。在低加热速率或真空条件下测试可以获得更准确的结果。低加热速率提高了不同过程的分离效果,特别适合于分离油的挥发和聚合物组分的分解,只是测试时间比较长。真空条件下进行的测试缩短了测试的时间,使得橡胶中增塑剂(油)的含量和聚合物组分的含量可以被准确地测定。残余物中碳黑和灰分的分离则需要在氧化性气氛中进行测试。

    1632MB 2021-01-14
  • 锂离子电池是一种主要依靠锂离子在正、负极之间移动来工作的可充放电的二次电池。正极材料一直是锂离子电池核心关键材料,它的选择直接决定了电池性能的高低,目前,钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰/铝三元材料等锂化物都是常见的正极材料。 负极材料主要用于电池能量的储存和释放,也是电池重要的组成部分。目前,负极材料主要分为商业化应用的碳材料和正处于研发状态的硅基材料、合金材料、锡金材料等非碳负极材料。锂电池正负极材料之间相互协同,共同影响着锂离子电池的性能,并最终应用于新能源汽车、储能装置、电子产品等领域。 在反复的充放电过程中,锂电池正负极材料的结构与热稳定性都在发生变化,热稳定性直接决定着锂电池的安全使用温度和寿命,因此,对锂电池的热稳定研究就显得尤为重要。热分析技术(DSC、TGA/DSC等)可提供锂电池正负极材料的热分解温度、组分分析、放热焓值等信息,为锂电材料的研发和测试提供指导性建议。

    1752MB 2021-01-14
问商家

梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1专业型的工作原理介绍

同步热分析仪TGA/DSC 1专业型的使用方法?

梅特勒托利多TGA/DSC 1专业型多少钱一台?

同步热分析仪TGA/DSC 1专业型可以检测什么?

同步热分析仪TGA/DSC 1专业型使用的注意事项?

梅特勒托利多TGA/DSC 1专业型的说明书有吗?

梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1专业型的操作规程有吗?

梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1专业型报价含票含运吗?

梅特勒托利多TGA/DSC 1专业型有现货吗?

梅特勒托利多 TGA/DSC1 同步热分析仪 专业型热分析仪信息由梅特勒托利多为您提供,如您想了解更多关于梅特勒托利多 TGA/DSC1 同步热分析仪 专业型热分析仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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