Labsys 同步热分析仪
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塞塔拉姆

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Labsys Evo STA

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欧洲

  • 金牌
  • 第18年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

升温速率(℃/min): 0-100K/min

温度范围(°C): 室温-1600℃

温度稳定性: 0.05

最大样品重量(g): 1000mg

气氛: 惰性,氧化,还原,水蒸汽、腐蚀性气体;静态,动态

仪器简介:

Labsys Evolution是法国塞塔拉姆公司推出的新一代综合同步热分析系统,该系统提供全面的热分析解决方案,仪器功能包括:TG,DTA,DSC,TG-DTA,TG-DSC。
Setaram Labsys Evolution以其卓越的性能及出色的性价比赢得了全球超过7000个专业用户的青睐及好评,是分析测试中心、研发、企业质量控制、高校实验教学的首(选)热分析仪器。



技术参数:

SETARAM公司2008年荣誉推出,性能突出,操作更方便。垂直装样结构,同样采用CALISTO全功能软件对仪器操控,体验非同寻常。水冷式冷却循环健康又人性。

温度范围:室温~1600℃ (单炉体)
升降温速率:0.01~100K/min
天平量程范围:20g

天平量程:±1000mg
天平分辨率:0.02 μg
DSC分辨率:0.4μW (取决于配备的传感器)

比热测试误差:<2%
气氛:惰性、氧化、还原、静态、动态 、真空
气路设计:3路载气和1路反应辅助气,气体流量由质量流量控制器精确控制
自动进样器(ASC),最多可同时装载25个样品(选件)
逸出气体分析(EGA):MS, FT-IR, GC



主要特点:

*高性能金属加热炉,具有稳定均温区,加热速率全程可达100K/min
*优异的光电天平设计,无需额外水浴对天平进行保护。
*独创的3D卡尔维Cp 传感器设计,比热测试准确度高达98%。
*多种即插即用式测试杆(TG,TG-DSC,TG-DTA),可由客户自行切换,以满足不同实验的要求。
*先(进)的气氛控制系统。3路载气及1路辅助/反应气,由质量流量计控制,可以任意比例混合两路气体
*标准逸出气体分析接口:与质谱(MS)、傅立叶红外光谱(FT-IR)、气相色谱(GC)等设备联用
*优(秀)的人体工程学设计,安装及操作极为简单方便。

  • 设 计 并 用 气 雾 化 法 试 制 以 为 基 的 含 预 合 金 粉 末 ,以 此 为 粘 结 胎 体 在粗真 空 钎 焊 条 件 下 制 备 金 刚 石 复 合 材 料 ,考 察 预 合 金 与 金 刚 石 之 间 的 界 面 结 合 状 况 。钎焊 制 备 的 主 要 依 据 是 经 差 热 分 析 测 定 的 预 合 金 熔 点( 约 为 )和 试 验 定 性 观 测的 流 动 性 及 铺 展 性 。结 果 表 明 ,在 试 验 条 件 下 伴 随 界 面 两 侧 成 分 的 迁 移 变 化 ,预 合 金 胎体中 的 原 子 与 金 刚 石 表 层 的 原 子 发 生 化 学 反 应 并 生 成 ,且 呈 非 连 续 岛 状 分 布于 金 刚 石 表 面 ,这 有 助 于 提 高 金 刚 石 的 把 持 力

    地矿 2013-07-03

  • 采用热分析 (TG、DTG、DSC)技术,进行不同升温速率(10℃/min ,,20℃/min ,30℃/min)下碳气化反热分析研究。结果表明:在线性升温条件下,碳气化反应分为反应放热的缓慢阶段和吸热的快速阶段。慢速气化阶段呈现放热的原因是CO2 在固体碳表面发生吸附作用热大于气化反应热。通过Coats-Redffen 法求解动力学参数,得出慢速和快速气化阶段的活化能分别为65.68~33.38 kJ·mol和159.26 ~105.58kJ·mol,并随升温速率的提高而降低。

    其他 2013-07-03

  • 利用热分析( TG、DTG、DSC)技术, 在一定升温速率(= 10 / min)下对褐铁矿结晶水热分解进行非等温动力学研究,采用Coats-Redffen法求解了褐铁矿结晶水热分解过程的活化能。结果表明: 褐铁矿结晶水热分解过程是一个缓慢 快速 缓慢的过程,其在烧结过程中吸收热量与结晶水含量不成正相关, 而与热分解活化能成正相关。

    地矿 2013-07-03

  • 原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程 中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。 氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。

    材料 2013-07-03

  • 原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程 中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。 氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。

    钢铁/金属 2017-11-27

  • 原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程 中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。 氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。

    钢铁/金属 2017-11-27

  • 原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程 中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。 氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。

    钢铁/金属 2017-11-27

  • 原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程 中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。 氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。

    钢铁/金属 2017-11-27

  • 设 计 并 用 气 雾 化 法 试 制 以 为 基 的 含 预 合 金 粉 末 ,以 此 为 粘 结 胎 体 在粗真 空 钎 焊 条 件 下 制 备 金 刚 石 复 合 材 料 ,考 察 预 合 金 与 金 刚 石 之 间 的 界 面 结 合 状 况 。钎焊 制 备 的 主 要 依 据 是 经 差 热 分 析 测 定 的 预 合 金 熔 点( 约 为 )和 试 验 定 性 观 测的 流 动 性 及 铺 展 性 。结 果 表 明 ,在 试 验 条 件 下 伴 随 界 面 两 侧 成 分 的 迁 移 变 化 ,预 合 金 胎体中 的 原 子 与 金 刚 石 表 层 的 原 子 发 生 化 学 反 应 并 生 成 ,且 呈 非 连 续 岛 状 分 布于 金 刚 石 表 面 ,这 有 助 于 提 高 金 刚 石 的 把 持 力

    地矿 2013-07-03

  • 利用热分析( TG、DTG、DSC)技术, 在一定升温速率(= 10 / min)下对褐铁矿结晶水热分解进行非等温动力学研究,采用Coats-Redffen法求解了褐铁矿结晶水热分解过程的活化能。结果表明: 褐铁矿结晶水热分解过程是一个缓慢 快速 缓慢的过程,其在烧结过程中吸收热量与结晶水含量不成正相关, 而与热分解活化能成正相关。

    地矿 2013-07-03

  • 利用热分析( TG、DTG、DSC)技术, 在一定升温速率(= 10 / min)下对褐铁矿结晶水热分解进行非等温动力学研究,采用Coats-Redffen法求解了褐铁矿结晶水热分解过程的活化能。结果表明: 褐铁矿结晶水热分解过程是一个缓慢 快速 缓慢的过程,其在烧结过程中吸收热量与结晶水含量不成正相关, 而与热分解活化能成正相关。

    地矿 2017-11-27

  • 原料粉末氧化问题是亚微米晶硬质合金生产中一个不可回避的难题,因为氧化料会在硬质合金制备过程 中形成粗晶或孔洞,使合金性能降低。本文在亚微米晶WC-Co硬质合金中添加氧化料并在不同温度下烧结,采用SEM观察氧化料在烧结过程中的形貌变化特征。结果表明压坯中的氧化料在烧结后会形成明显的粗晶组织。 氢气烧结条件下粗晶组织更加明显。对粗晶组织的形成机理进行探讨,认为粗晶组织的形成是气相反应的结果,中间经过产生脱碳相组织Cox WyCx 和W2 C 的过程。TG-DSC 结果表明,在常压Ar气氛条件下,碳粉还原 Co3O4的反应温度为732 ℃, 碳粉还原WO3 的反应温度为1 050 ℃。

    材料 2013-07-03

  • 采用非匀相沉淀法制备了纳米Cu包裹Al20 复合粉体,并利用热压烧结制备出A12OJCu复合材料。 利用X—ray衍射(Ⅺ )、热重/差式一量热扫描法(TG/DSC)、透射电镜(TEM)对复合粉体的成分、热学特性以及形貌特征进行了表征;利用扫描电镜(SEM)、显维硬度计及万能试验机测试分析了复合材料的微观结构及力学性能。结果表明,利用非匀相沉淀法可以得到Cu包裹Al O 的纳米复合粉体,包裹层为非连续态的纳米Cu颗粒,颗粒呈球形,尺寸为lOnm左右。同单相A120 陶瓷相比,A12OJCu复合陶瓷的力学性能有显著提高,断裂韧性是单相 A120 陶瓷的1.5倍,复合陶瓷的抗弯强度比单相A120 陶瓷提高,且数值离散性下降

    材料 2013-07-03

  • 采用热分析 (TG、DTG、DSC)技术,进行不同升温速率(10℃/min ,,20℃/min ,30℃/min)下碳气化反热分析研究。结果表明:在线性升温条件下,碳气化反应分为反应放热的缓慢阶段和吸热的快速阶段。慢速气化阶段呈现放热的原因是CO2 在固体碳表面发生吸附作用热大于气化反应热。通过Coats-Redffen 法求解动力学参数,得出慢速和快速气化阶段的活化能分别为65.68~33.38 kJ·mol和159.26 ~105.58kJ·mol,并随升温速率的提高而降低。

    其他 2013-07-03

典型用户
用户单位 采购时间
北京科技大学 2009-01-01
北京石油化工学院 2009-01-01
北京理工大学材料系 2009-01-01
中国检验检疫科学研究院 2008-01-01
北京大学 新能源材料与技术实验室 2005-01-01
售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 现场培训2人及以上直至能完全独立操作

免费仪器保养: 可免费为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维修及基础分析仪器理论课程

保内维修承诺: 保修期内,提供免费维护、保养和免费更换非人为损坏的或有缺陷的零部件

报修承诺: 接到仪器故障报告后,2小时内快速响应,需要返厂的2周内进行检验、保修和回送工作

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塞塔拉姆同步热分析仪Labsys Evo STA的工作原理介绍

同步热分析仪Labsys Evo STA的使用方法?

塞塔拉姆Labsys Evo STA多少钱一台?

同步热分析仪Labsys Evo STA可以检测什么?

同步热分析仪Labsys Evo STA使用的注意事项?

塞塔拉姆Labsys Evo STA的说明书有吗?

塞塔拉姆同步热分析仪Labsys Evo STA的操作规程有吗?

塞塔拉姆同步热分析仪Labsys Evo STA报价含票含运吗?

塞塔拉姆Labsys Evo STA有现货吗?

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