熱學儀器:熱重分析儀,同步熱分析儀,差示掃描量熱儀,差熱分析儀,炭黑分散度,炭黑含量測定儀,瞬態導熱系數測定儀,平板導熱系數測定儀等。力學儀器:萬能試驗機,耐磨試驗機,液壓試驗機等。環境學儀器:恒溫恒濕箱\室,冷熱沖擊試驗箱等
應用領域 | 能源,建材,電子,冶金,汽車 |
---|
快速導熱系數測定儀、導熱儀?
一、產品簡介
快速導熱系數測定儀、導熱儀是利用瞬態平面熱源技術(TPS)開發的導熱系數測試儀,可用于各種不同類型材料的熱傳導性能的測試。瞬態平面熱源法是研究熱傳導性能方法中型的一種,它使測量技術達到了一個全新的水平。在研究材料時能夠快速準確的測量熱導率,為企業質量監控、材料生產以及實驗室研究提供了*的方便。該儀器操作方便,方法簡單易懂,不會對被測樣品造成損壞。
二、主要特點
1.快速、準確:5-160S就可以完成測試
2.無損檢測:樣品不受損壞,可以重復使用
3.樣品制備簡單:樣品尺寸無特殊要求
4.測試對象范圍廣:可以測試塊狀固體、顆粒狀固體、液體、粉末、膠體、膏體
5.靈活性高:獨立的樣品架,探頭可拆卸,測試靈活
6.用戶頁面友好、易操作:液晶觸摸屏顯示,操作方便,簡單易懂
*性:
u 儀器參考標準:ISO 22007-2 2008
u 測試范圍廣泛,測試性能穩定,在國內同類儀器中,處于水平;
u 直接測量,測試時間5-160s左右可設置,能快速準確的測出導熱系數,節約了大量的時間;
u 不會和靜態法一樣受到接觸熱阻的影響;
u 無須特別的樣品制備,對樣品形狀并無特殊要求,塊狀固體只需相對平滑的樣品表面并且滿足長寬至少為探頭直徑的兩倍即可;
u 對樣品實行無損檢測,意味著樣品可以重復使用;
u 探頭采用雙螺旋線的結構進行設計,結合專屬數學模型,利用核心算法對探頭上采集的數據進行分析計算;
u 樣品臺的結構設計巧妙,操作方便,適合放置不同厚度的樣品,同時簡潔美觀;
u 探頭上的數據采集使用了進口的數據采集芯片,該芯片的高分辨率,能使測試結果更加準確可靠;
u 主機的控制系統使用了ARM微處理器,運算速度比傳統的微處理器快,提高了系統的分析處理能力,計算結果更加精確;
u 儀器可用于塊狀固體、膏狀固體、顆粒狀固體、膠體、液體、粉末、涂層、薄膜、保溫材料等熱物性參數的測定;
u 智能化的人機界面,彩色液晶屏顯示,觸摸屏控制,操作方便簡潔;
u 強大的數據處理能力。高度自動化的計算機數據通訊和報告處理系統。
測試對象:
金屬、陶瓷、合金、礦石、聚合物、復合材料、紙、織物、泡沫塑料(表面平整的隔熱材料、板材)、礦物棉、水泥墻體、玻璃增強復合板CRC、水泥聚苯板、夾心混凝土、玻璃鋼面板復合板材、紙蜂窩板、膠體、液體、粉末、顆粒狀和膏狀固體等等,測試對象廣泛。
三、技術參數
1.測試范圍:0.005—300W/(m*K)
2.室溫—130℃,高溫可延至230℃
3.探頭直徑:7.5mm 15mm
4.精度:±3%
5.重復性誤差:≤3%
6.測量時間:5~160秒
7.電源:AC 220V
8.整機功率:﹤100w
賣家還賣
一、產品簡介
差示掃描量熱儀測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發、性能檢測與質量控制。材料的特性,如玻璃化轉變溫度、冷結晶、相轉變、熔融、結晶、產品穩定性、固化/交聯、氧化誘導期等,都是差示掃描量熱儀的研究領域。差示掃描量熱儀(DSC)能勝任聚合物、化工、石化、食品、醫藥等眾多領域的研究和開發。
差示掃描量熱儀應用范圍: 高分子材料的固化反應溫度和熱效應、物質相變溫度及其熱效應測定、高聚物材料的結晶、熔融溫度及其熱效應測定、高聚物材料的玻璃化轉變溫度。
二、主要特點
1.工業級別的8寸觸摸屏,顯示信息豐富。
2.可拆卸內置爐體設計,模塊化設計,改善了安裝工藝,用戶可自行更換爐體。
3.USB通訊接口,通用性強,通信可靠不中斷,支持自恢復連接功能。
4.數字流量計,顯示更精準。
5.自動切換兩路氣氛流量,切換速度快,穩定時間短。同時增加一路保護氣體輸入。
6軟件簡單易操作。
三、技術參數
1.溫度范圍:室溫~500℃。
2.溫度分辨率: 0.01℃。
3.溫度波動: ±0.1℃。
4.溫度重復性: ±0.1℃。
5.升溫速率: 0.1~100℃/min。
6.恒溫時間:建議<24h。
7.控溫方式:升溫,恒溫(全自動程序控制)。
8.DSC量程: 0~±600mW。
9.DSC解析度: 0.01mW。
10.DSC靈敏度: 0.01mW。
11.工作電源:AC220V/50Hz或定制。
12.氣氛控制氣體:氮氣、氧氣(儀器自動切換)。
13.氣體流量:0-300mL/min。
14.氣體壓力:0.2MPa。
15.顯示方式: 24bit色,8寸 LCD觸摸屏顯示。
16.數據接口:標準USB接口。
17.參數標準: 配有標準物質(銦,錫,鋅),用戶可自行校正溫度。