高分子聚合物熔融温度热焓值的测试设备差示扫描量热仪
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¥2.8万

9.0

众路

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DSC-500B

--

中国大陆

  • 金牌
  • 第3年
  • 生产商
  • 营业执照已审核
核心参数

仪器种类: 差示扫描量热仪

产地类别: 国产

同时测量样品数: 单个

仪器类型: DSC

温度范围(°C): 室温-500

温度准确度(℃): ±0.1℃

升/降温速率( K/min): 0.1~100℃/min

温度精确度(℃): ±0.1℃

DSC测量范围(mW): 0~±600mW

温度波动: ±0.1℃

差示扫描量热法(DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等。

主要特点

l 操作简单,无需任何检测经验 ,只需少量培训     

l 软件适用各分辨率电脑屏                      

l 双温度探头,确保高精度和重复性

l 实验过程,无需人员看管

l 数字气体质量流量计自动切换两路气体流量

l 软件可免费在线升级

l 七寸大屏幕液晶显示,图谱、曲线一目了然

l 内置国外进口高灵敏度差热传感器,精度更高,可测量微弱信号(DSC-500C)

 

主要参数:

CCCC.jpg

应用实例

  测量与热量有关的物理、化学变化,如玻璃化转变温度、熔点、熔融温度、结晶与结晶热、相转变反应热,产品的热稳定性、固化/ 交联、氧化诱导期、反应动力学、比热等。注:氧化诱导期热稳定性实验适用于国标G B / T 1 7 3 9 1 - 1 9 9 8。

仪器原理

差示扫描量热法( Differential scanning calorimetry)是在程序温度控制下,测量物质与参比物之间的功率差随温度变化的一种技术。DSC-500系列差示扫描量热仪主要由加热炉、主机、微伏放大器、A/D转换器、数据采集系统、气体流量控制系统、计算机、打印机等部件组成,并辅之以两路气氛的切换,测量结果由计算机数据处理系统处理。


相关方案

  • 塑料作为一种广泛应用的工程材料,在实际应用中需要具备良好的热稳定性,以确保其使用寿命和性能的稳定性。差示扫描量热法(DSC)是一种常用的热分析技术,通过测量热响应以评估塑料的热性质。本文旨在介绍DSC在塑料行业热稳定性测定中的原理、实验流程和实际应用,以帮助塑料行业更好地评估和改进塑料材料的热稳定性。 需要特别关注的是,塑料材料在贮存、加工和日常使用中受光、热和氧气等的作用,极易引起高分子材料的老化反应,使材料的物理机械性能变坏,缩短使用寿命。因此在塑料的新产品开发和性能测试中正确评价抗氧剂添加的效果具有重要的意义。而氧化诱导时间和氧化诱导温度本身可作为高聚物热氧化稳定性的一种度量,近年来广泛被采用。随着测试技术和测试仪器的发展,采用差示扫描量热法(DSC)测定材料氧化诱导时间和氧化诱导温度已成为评价塑料热稳定性的重要方法。 热分析测定聚合物的氧化诱导时间和氧化诱导温度是加速老化实验之一。采用差示扫描量热法(DSC)可以方便快捷地测量塑料原料的氧化诱导时间和温度。将塑料试样与惰性参比物置于差热分析仪中,在氧气或空气气氛中,在规定的温度下恒温或以恒定的速率升温时,测定试样中的抗氧化稳定体系抑制其氧化所需的时间或温度。氧化诱导时间或温度是评价被测材料热稳定性的一种手段。

    石油/化工 2023-12-04

  • 一、概述 高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。 一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度。 通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm)和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。 差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度。

    石油/化工 2023-12-05

  • 塑料作为一种广泛应用的工程材料,在实际应用中需要具备良好的热稳定性,以确保其使用寿命和性能的稳定性。差示扫描量热法(DSC)是一种常用的热分析技术,通过测量热响应以评估塑料的热性质。本文旨在介绍DSC在塑料行业热稳定性测定中的原理、实验流程和实际应用,以帮助塑料行业更好地评估和改进塑料材料的热稳定性。 需要特别关注的是,塑料材料在贮存、加工和日常使用中受光、热和氧气等的作用,极易引起高分子材料的老化反应,使材料的物理机械性能变坏,缩短使用寿命。因此在塑料的新产品开发和性能测试中正确评价抗氧剂添加的效果具有重要的意义。而氧化诱导时间和氧化诱导温度本身可作为高聚物热氧化稳定性的一种度量,近年来广泛被采用。随着测试技术和测试仪器的发展,采用差示扫描量热法(DSC)测定材料氧化诱导时间和氧化诱导温度已成为评价塑料热稳定性的重要方法。 热分析测定聚合物的氧化诱导时间和氧化诱导温度是加速老化实验之一。采用差示扫描量热法(DSC)可以方便快捷地测量塑料原料的氧化诱导时间和温度。将塑料试样与惰性参比物置于差热分析仪中,在氧气或空气气氛中,在规定的温度下恒温或以恒定的速率升温时,测定试样中的抗氧化稳定体系抑制其氧化所需的时间或温度。氧化诱导时间或温度是评价被测材料热稳定性的一种手段。

    石油/化工 2023-12-04

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    石油/化工 2023-12-05

典型用户
用户单位 采购时间
安徽青铄商贸有限公司 2023-12-12
江苏苏州海顺新材有限责任公司 2023-09-12
德创新材料有限公司 2023-08-23
陕西中辰航空科技有限公司 2023-04-27
临澧太浮新材料科技有限公司 2023-03-13
辽宁石油化工大学 2022-11-22
济南优拓经贸有限公司 2022-10-25
上海中镭新材料科技有限公司 2022-08-19
大连理工大学 2022-06-07
奥科(无锡)合成材料研发有限公司 2022-01-14
山东亨洁医用包装科技有限公司 2021-10-14
无棣宁岩塑料母料有限公司 2021-08-11
天术智能科技(上海)有限公司 2021-07-15
温州市瑞欣印务包装有限公司 2021-06-10
浙江雷羽智能五金科技有限公司 2021-05-29
宝鸡龙恒达铝业有限公司 2021-05-12
北部湾大学 2021-11-02
西安近代化工研究院 2020-07-01
售后服务承诺

产品货期: 5天

整机质保期: 3年

培训服务: 安装调试现场免费培训

安装调试时间: 到货后7天内

电话支持响应时间: 2小时内

是否提供维保合同:

维修响应时间: 3天内

节假日是否提供上门服务:

核心零部件货期: 1天

核心零部支持时间: 3年

是否支持上门巡检:

是否提供预防性维护计划:

是否提供期间核查方案:

是否提供免费应用支持:

是否提供付费应用支持:

是否提供线上售后平台:

维修付款方式: 先付款后维修

基本维修资料公开: 技术参数;故障代码;维修手册

无理由退换货: 不支持

其他: 安装调试之后不支持

  • 差示扫描量热仪,测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。 差示扫描量热法 差示扫描量热法(DSC),一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt(单位毫焦/秒)为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,可以测定多种热力学和动力学参数,例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等。该法使用温度范围宽(-175~725℃)、分辨率高、试样用量少。适用于无机物、有机化合物及药物分析。

    1348MB 2024-06-14
  • 差示扫描量热仪(DSC)是一种用于测量物质热性质的仪器。它主要用于研究材料的相变、热分解、反应等热行为。 DSC的工作原理基于测量物质的热容量变化。它通过比较样品与参考样品之间的热量差异来确定样品发生相变或反应时吸收或释放的热量。DSC仪器包括两个热量盒,一个用于放置样品,另一个用于放置参比物。 在DSC实验中,样品和参比物受到相同的温度程序控制,比如升温或降温。当样品发生热反应时,它会吸热或放热,导致样品和参比物的温度发生差异。这种温差将导致热电偶产生信号变化,这个信号被放大和记录。 DSC仪器可以提供样品温度随时间变化的曲线,称为DSC曲线。通过分析这个曲线,可以得到样品的热性质信息,如相变温度、相变热、分解温度等。DSC还可以通过控制样品和参比物的流量来测量热导率和热扩散系数等热性质。 总之,DSC的工作原理是通过比较样品和参比物之间的热量差异来测量样品的热性质,从而研究物质的相变、热分解、反应等热行为。

    1348MB 2024-06-11
  • 差示扫描量热仪(DSC),这个名字或许对大多数人来说并不熟悉,但在科研实验室和工业生产中,它却扮演着重要的角色。因为它能帮助科学家和工程师观察和分析不同物质在受热或冷却过程中的内在变化,从而揭示出物质的微观世界。 DSC是一种热分析技术,它测量的是样品和参比物在升温或降温过程中吸收或释放热量的差异。它可以用来研究物质的熔化、结晶、氧化、热分解、聚合反应等热行为。因此,DSC在材料科学、化学、生物科学等众多领域都有广泛的应用。 DSC的工作原理是,在恒温环境中,将样品和参比物分别置于两个独立的加热腔中,然后同时对两者进行升温或降温。在此过程中,样品和参比物会吸收或释放不同的热量,造成两者之间的温度差异。这种温度差异会被精确的温度控制系统监测并纠正,以保持两者的温度始终相等。同时,为了保持温度相等,对样品和参比物施加的热流量的差异就是我们需要测量的数据,它反映了样品在受热或冷却过程中的热行为。 DSC的优点在于提供了一种直接、精确的测量方法,可以精确测量出物质在温度变化过程中的热量变化。 详见上传资料!

    13MB 2024-06-05
问商家

众路差示扫描量热仪DSC-500B的工作原理介绍

差示扫描量热仪DSC-500B的使用方法?

众路DSC-500B多少钱一台?

差示扫描量热仪DSC-500B可以检测什么?

差示扫描量热仪DSC-500B使用的注意事项?

众路DSC-500B的说明书有吗?

众路差示扫描量热仪DSC-500B的操作规程有吗?

众路差示扫描量热仪DSC-500B报价含票含运吗?

众路DSC-500B有现货吗?

高分子聚合物熔融温度热焓值的测试设备差示扫描量热仪信息由上海众路实业有限公司为您提供,如您想了解更多关于高分子聚合物熔融温度热焓值的测试设备差示扫描量热仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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