梅特勒托利多 TGA/DSC1至尊型 同步热分析仪
梅特勒托利多 TGA/DSC1至尊型 同步热分析仪

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梅特勒托利多

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TGA/DSC 1至尊型

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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

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至尊型以其超强的测试性能和经久耐用的可靠性达到了几乎完美的程度。热重分析的核心是天平单元,TGA/DSC 1至尊型采用世界最好的梅特勒托利多微量或超微量天平。并采用独一无二的新型6对铂铑热电偶DSC传感器,同时测量热流变化。由差示扫描量热仪星型多热电偶技术发展而来的6对铂铑热电偶同步DSC传感器,是梅特勒托利多在同步热分析仪技术方面的突破性进展,大大提高了同步DSC的灵敏度和分辨率。TGA/DSC 1至尊型可选配自动进样器、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至尊型 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。

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:6对Pt-Pt/Rh热电偶
量热温度分辨率:0.00003℃
量热准确度(金属标样):1%

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

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。

主要型号
TGA/DSC1  

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咨询电话:

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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

  • 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 2017-11-28

  • 在1887年,Henry Le Chatelier用粘土做了第一个热分析实验,在1899年,WilliamRoberts-Austen进行了第一次差热分析实验。从那时候起,热分析就广泛应用在各类材料的研究实验中,并且研究领域不断拓展。 作为全球热分析仪器的领导者,从我们的角度来看,更优异的性能和更方便的操作是未来非常重要的趋势。通过组合其他技术手段和改进传感器可以获得更加优异性能的仪器。由于几乎无限的软件灵活性,仪器的常规检测操作已被极大地简化。我们提供一系列网络研讨会,课程,手册以及自学课程来进行新操作人员的培训。

    电子/电气 2017-08-15

  • 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

  • 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)。

    836MB 2021-01-14
  • 比热容 cp 是材料的一个内在属性,选择是否适用于具体应用时,此属性可能有用。在这里,我们将讲述一种使用高性能的 TGA/DSC 进行准确的 cp 测定的方法,能够在高达 1,600°C 的温度下进行 DSC 测量。 温度调制 TGA/DSC方法测定同步热流和 TGA 信号,可用于与 DSC相同的方法测量比热,在 1,000°C以上温度下的准确度达到 5% 以内。因此,用户可以利用温度调制TGA/DSC 方法优于蓝宝石法的优势,确定更多具有高特异性的材料,这些优点包括漂移的消除、显热容和潜热容的分离,以及可测定等温热容等。

    1666MB 2021-01-14
  • 通过热重分析仪(TGA)与合适的逸出气体分析设备联用,不但可以获取样品质量随温度变化的定量信息,而且能够获取TGA实验中产生的气态反应或分解产物的定性信息。通常,TGA和红外光谱(FTIR)或质谱(MS)联用较多,可在线分析逸出分解气体的物化特性。但是,当同时释放多种未知气态产物时,解析质谱或红外光谱会变得非常困难。这种情况下,利用气相色谱GC的分离功能,将TGA与GC/MS联用对复杂图谱的解析会有很大帮助。

    2228MB 2021-01-14
  • 压力升高会对所有的物理变化与化学反应(其中发生体积变化)产生影响。 对于材料测试、过程开发或质量控制,通常必须在压力下进行 DSC 测量。 分析时间缩短– 更高的压力与温度加快反应速度 在工艺条件下测量– 模拟实际反应环境 更有效的解释– 可通过抑制蒸发分离效应

    1897MB 2013-05-24
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梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1至尊型的工作原理介绍

同步热分析仪TGA/DSC 1至尊型的使用方法?

梅特勒托利多TGA/DSC 1至尊型多少钱一台?

同步热分析仪TGA/DSC 1至尊型可以检测什么?

同步热分析仪TGA/DSC 1至尊型使用的注意事项?

梅特勒托利多TGA/DSC 1至尊型的说明书有吗?

梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1至尊型的操作规程有吗?

梅特勒托利多同步热分析仪TGA/DSC 1至尊型报价含票含运吗?

梅特勒托利多TGA/DSC 1至尊型有现货吗?

梅特勒托利多 TGA/DSC1至尊型 同步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至尊型 同步热分析仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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