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            熱重分析儀

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            熱重分析法(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過程中,觀察樣品的質(zhì)量隨溫度或時間的變化,目的是研究材料的熱穩(wěn)定性和組份。廣泛應用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機材料、金屬材料與復合材料等各領(lǐng)域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控。


            熱重量分析的主要特點,是定量性強,能準確地測量物質(zhì)的質(zhì)量變化及變化的速率。根據(jù)這一特點,可以說,只要物質(zhì)受熱時發(fā)生質(zhì)量的變化,都可以用熱重量分析來研究??捎脽嶂亓糠治鰜頇z測的物理變化和化學變化過程。我們可以看出,這些物理變化和化學變化都是存在著質(zhì)量變化的,如升華、汽化、吸附、解吸、吸收和氣固反應等


            產(chǎn)品特點


            1、爐體加熱采用貴金屬鎳鉻合金絲雙排繞制,減少干擾,更耐高溫。

            2、托盤傳感器,采用貴金屬鎳鉻合金精工打造,具有耐高溫,抗氧化,耐腐蝕等優(yōu)點。

            3、供電,循環(huán)散熱部分和主機分開,減少熱量和振動對微熱天平的影響。

            4、采用上開蓋式結(jié)構(gòu),操作方便。上移爐體放樣品操作很難,易造成樣品桿損壞。

            5、主機采用水域恒溫裝置隔絕加熱爐體對機箱及微熱天平的熱影響。

            6、采用進口32bit ARM處理器Cortex-M3內(nèi)核,采樣速度,處理速度更快捷。

            7、24bit四路采樣AD對DSC信號及TG信號和溫度T信號進行采集。

            8、可根據(jù)客戶要求更換爐體。



            TGA可檢測的材料特性

            熱重分析儀

            技術(shù)參數(shù):

            型號HS-TGA-101
            顯示方式

            24bit色,7LCD觸摸屏顯示

            TG量程

            1mg2g ,可擴展至30g

            TG精度10ug

            溫度范圍

            室溫~1150℃

            溫度分辨率

            0.01℃

            溫度波動

            ±0.1℃

            溫度精度

            ±0.1

            溫度重復性

            ±0.1

            升溫速率

            0.180℃/min

            冷卻時間15min        (1000℃…100)
            控溫方式

            升溫,恒溫,降溫

            程序控制

            可實現(xiàn)四段升溫控制,特殊參數(shù)可定制

            曲線掃描升溫掃描

            氣氛控制氣

            兩路自動切換(儀器自動切換)

            氣體流量

            0-300mL/min

            氣體壓力

            0.5MPa

            恒溫時間

            0300min 任意設(shè)定

            數(shù)據(jù)接口

            標準USB接口

            工作電源

            AC220V/50Hz

            外形尺寸

            470*580*460 (長寬高)單位mm






            部分高校及企業(yè)應用實例


            1、碳納米管改性的丙烯酸酯類高吸油樹脂的吸油性能研究山西晉環(huán)科源環(huán)境資源科技有限公司
            2、燒結(jié)機協(xié)同處置危廢過程中Pb、As的揮發(fā)特性研究 河鋼集團
            3、尼龍612的制備及結(jié)構(gòu)與性能研究 中國石油化工股份有限公司大連石油化工研究院
            4、PTFE乳液噴涂制品臨界開裂厚度的影響因素探討浙江巨化股份有限公司
            5、SEBS、PP與PLA的共混改性及加熱不燃燒煙氣降溫應用湖北中煙卷煙材料廠
            6、鈦合金用常溫固化耐高溫有機硅涂層的研究機械科學研究總院
            7、鎳包覆粉煤灰空心微珠/聚吡咯復合材料的制備及其吸波性能研究東華理工大學
            8、鑭鐠鈣錳氧納米纖維與石墨烯的制備及物性研究青島大學
            9、中溫可逆熱致變色氟碳涂料的研究與制備 哈爾濱理工大學
            10、赤泥基粒狀除磷材料的制備、表征及特性研究中國礦業(yè)大學
            11、CuO/纖維素的制備及過硫酸鹽降解廢水研究 西華大學
            12、秦皮甲素的提取、衍生化與包材應用研究陜西科技大學
            13、1076t/h亞臨界循環(huán)流化床鍋爐混煤燃燒數(shù)值模擬研究吉林大學
            14、MoS2的水熱法制備及其對阻變存儲器性能影響研究西安工業(yè)大學
            15、石墨層間低聚態(tài)聚苯胺的聚合過程及其復合材料的應用研究山東大學
            16、石墨烯基復合材料的制備及其電鍍重金屬廢水資源化利用研究合肥工業(yè)大學
            17、微波膠粉改性瀝青熱氧老化特性及機理研究蘭州交通大學
            18、非晶半導體薄膜用Te系化合物靶材制備北京有色金屬研究總院稀有金屬冶金材料研究所
            19、PP基復合材料阻燃性能的研究 蘭州理工大學 
            20、磨煤機制粉過程中的煤粉爆炸特性研究 大唐東北電力試驗研究所有限公司
            21、水溶液法制備新型陽離子聚丙烯酰胺及特性研究江西科技師范大學
            22、丙基二甲氧基硅酸環(huán)膦酸酯的合成與應用蘇州科技大學
            23、黃粉蟲蛻制備殼寡糖及其應用 重慶工商大學
            24、己內(nèi)酰胺改性冷芯盒樹脂高溫性能研究寧夏共享化工有限公司
            25、電子束輻照對聚多巴胺及聚多巴胺/金納米粒子復合膜的影響北京交通大學
            26、選擇性激光燒結(jié)聚苯乙烯/玻璃纖維復合材料及成型工藝研究西安科技大學
            27、油菜秸稈基多元醇的合成及其聚氨酯硬質(zhì)泡沫體系的研究上海應用技術(shù)大學
            28、面向顯示應用的合金量子點配體交換研究北京理工大學
            29、氯醋樹脂在PVC硬制品中的應用新疆天業(yè)(集團)有限公司


             
             
            部分使用熱重分析儀客戶SCI論文


            1、Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites


            2、Thermal activation significantly improves the organic pollutant removal rate of low-grade manganese ore in a peroxymonosulfate system


            3、Rheological and self-healing properties of asphalt binder containing microcapsules


            4、Self-healing property and road performance of asphalt binder and asphalt mixture containing urea-formaldehyde microcapsule


            5、Experimental study on salt–metal organic framework composites for water absorption


            6、Microwave pretreatment enhanced the properties of ovalbumin-inulin-oil emulsion gels and improved the storage stability of pomegranate seed oil


            7、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles










             
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