热重分析仪目的是研究材料的热稳定性和组份,分析仪性能特点
发布时间:2023-01-03 07:30:01 人气:
热重分析仪 型号;MHY-28527
MHY-28527热重分析仪产品介绍:
热重分析法(TG、TGA)是在升温、恒温或降温过程中,观察样品的质量随温度或时间的变化,目的是研究材料的热稳定性和组份。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
测量与研究材料的如下特性:
热稳定性、分解过程、吸附与解吸、氧化与还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学。
MHY-28527热重分析仪仪器特点:
1.先进的控制系统,可以快速稳定的控制温度。
2.友好的人机界面。冷、热板温度以及热流功率均可直观的由大屏液晶显示
3.简洁的操作。电动移动夹板,夹紧力液晶显示可调,试样安装到位后自动关闭保温门
4.智能化的数据处理。高度自动化的计算机数据通讯和报告处理系统,平板导热仪带有计算机通讯接口,实时显示温度曲线
5.自动生成测试报告并打印。软件内置试验记录、数据处理和报告格式,自动出具实验报告
MHY-28527热重分析仪技术参数:
1. 温度范围: 室温~1150℃
2. 温度分辨率: 0.1℃
3. 温度波动: ±0.1℃
4. 升温速率: 1~80℃/min
5. 温控方式: 升温、恒温、降温
6. 冷却时间: 15min (1000℃…100℃)
7. 天平测量范围: 1mg~2g ,可扩展至30g
8. 灵敏度: 0.01mg
9. 恒温时间: 0~300min 任意设定
10.显示方式: 汉字大屏液晶显示
11.气氛装置: 内置气体流量计,包含两路气体切换和流量大小控制
(气氛:惰性、氧化性、还原性、静态、动态)
12.软件: 智能软件可自动记录TG曲线进行数据处理、打印实验报表
13.数据接口: 标准USB接口,专用软件(软件不定期免费升级)
14.电源: AC220V 50Hz
15.外观尺寸: 489*400*343mm(长宽高)
颗粒度分析仪让您的测试更加快捷
颗粒度分析仪在线、实时、连续取样、报警提示,能够即时掌握分析液压系统的动态污染诊断和磨损趋势。液晶屏显示,薄膜按键操作,经济实用低成本,小型轻量易安装,抗干扰性强、耐高温高压、外壳坚固、可 在恶劣环境下使用。
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当橡胶(硫化橡胶或混炼胶)被切割时,由于未分散的炭黑聚集体相对于周围橡胶介质来说,具有较高的硬度,会造成切割迹的偏离,致使被切割的表面粗糙不平,且未分散的炭黑聚集体越大,表面粗糙度就越大。颗粒度分析仪采用一定角度的光线照射橡胶的被切割表面,将胶料表面的这些情况放大后直接反映到显示屏上,并被记录成数字影像。数字影像由计算机进行处理,根据被切割表面凸起团块的大小和出现的频率,依据相关的标准自 动评出炭黑分散度的分散等级(自动分级功能),表征橡胶中炭黑分散的程度。也可以与仪器中储存的标准图片或企业制定的标准图片进行直接比较。
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在现在的工业环境中,氧气的含量对工业生产有着重要的作用,因此经常对其测量。仪器市场上的产品多种多样,但是就测量试验方法来分,主要有2中测量方法:
(1)热磁式氧分析仪
其试验方法是利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一物理特性来测定烟气中含氧量。氧气为顺磁性气体(气体能被磁场所吸引的称为顺磁性气体),在不均匀磁场中受到吸引而流向磁场较强处。在该处设有加热丝,使此处氧的温度升高而磁化率下降,因而磁场吸引力减小,受后面磁化率较高的未被加热的氧气分子推挤而排出磁场,由此造成“热磁对流”或“磁风”现象。在一定的气样压力、温度和流量下,通过测量磁风大小就可测得气样中氧气含量。由于热敏元件(铂丝)既作为不平衡电桥的两个桥臂电阻,又作为加热电阻丝,在磁风的作用下出现温度梯度,即进气侧桥臂的温度低于出气侧桥臂的温度。不平衡电桥将随着气样中氧气含量的不同,输出相应的电压值。
(2)氧化锆传感器式氧分析仪
氧化锆(ZrO2)是一种陶瓷,一种具有离子导电性质的固体。在常温下为单斜晶体,当温度升高到1150℃时,晶型转变为立方晶体,同时约有7%的体积收缩;当温度降低时,又变为单斜晶体。若反复加热与冷却,ZrO2就会破裂。因此,纯净的ZrO2不能用作测量元件。如果在ZrO2中加入一定量的氧化钙(CaO)或氧化钇(Y2O3)作稳定剂,再经过高温焙烧,则变为稳定的氧化锆材料,这时,四价的锆被二价的钙或三价的钇置换,同时产生氧离子空穴,所以ZrO2属于阴离子固体电解质。ZrO2主要通过空穴的运动而导电,当温度达到600℃以上时,ZrO2就变为良好的氧离子导体。
在氧化锆电解质的两面各烧结一个铂电极,当氧化锆两侧的氧分压不同时,氧分压高的一侧的氧以离子形式向氧分压低的一侧迁移,结果使氧分压高的一侧铂电极失去电子显正电,而氧分压低的一侧铂电极得到电子显负电,因而在两铂电极之间产生氧浓差电势。此电势在温度一定时只与两侧气体中氧气含量的差(氧浓差)有关。若一侧氧气含量已知(如空气中氧气含量为常数),则另一侧氧气含量(如烟气中氧气含量)就可用氧浓差电势表示,测出氧浓差电势,便可知道烟气中氧气含量。
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