Дифференциальный сканирующий калориметр DSC‑600
Категория:
Ключевые слова:
Дифференциальный сканирующий калориметр DSC‑600
Электронная почта:
Описание
Описание продукта:
Дифференциальный сканирующий калориметр (DSC) — технология, широко применяемая в самых разных областях. Этот прибор служит как обычным инструментом контроля качества, так и мощным исследовательским средством. Он измеряет зависимость температуры и теплового потока, связанные с внутренними термическими переходами материала. Наша компания предлагает калориметры типа «тепловой поток», отличающиеся высокой повторяемостью и точностью, что делает их особенно подходящими для точного определения удельной теплоёмкости. Оборудование легко калибруется, простое в эксплуатации, быстро и надёжно, а сфера его применения чрезвычайно широка — прежде всего в разработке новых материалов, оценке их свойств и контроле качества. Такие характеристики материалов, как температура стеклования, холодная кристаллизация, фазовые превращения, плавление, кристаллизация, стабильность продукта, отверждение/сшивание, период индукции окисления и др., — всё это области исследования дифференциального сканирующего калориметра. В нашем ассортименте представлены различные типы DSC; клиенты выбирают модель в зависимости от экспериментальных параметров и требований.
Область применения дифференциального сканирующего калориметра включает: «Методические указания по испытанию геосинтетических материалов для дорожных сооружений» JTG 3460‑2026 — для определения времени окислительной индукции полимерных материалов; применяется для геомембран, геосеток, геокамер и т. п. Также осуществляется определение температуры и тепловых эффектов реакций отверждения полимерных материалов, температур фазовых превращений веществ и соответствующих им тепловых эффектов, температур кристаллизации и плавления полимерных материалов и их тепловых эффектов, а также температуры стеклования полимерных материалов. Различные модели приборов предназначены для измерения разных параметров.
Пробу и эталонный образец помещают соответственно в кюветы, после чего их размещают в печи для программного нагрева, при этом температура проб и эталона регулируется. Если теплоёмкость эталона и пробы одинакова, а сама проба не проявляет тепловых эффектов, то разность температур между ними практически равна нулю, и на кривой получается плавная линия. По мере повышения температуры в пробе возникают тепловые эффекты, тогда как в эталоне их нет; вследствие этого между ними формируется температурная разность, которая на DSC‑кривой отображается в виде пика: чем больше разность температур, тем выше и шире соответствующий пик; при увеличении числа изменений температурной разности возрастает и количество пиков. Пики, вершины которых направлены вверх, называют экзотермическими, а пики, вершины которых направлены вниз, — эндотермическими.
Особенности прибора
1. Совершенно новая конструкция печи, улучшенные разрешение и точность измерений, а также стабильность базовой линии;
2. Газовый расходомер, обеспечивающий точное регулирование расхода газа для продувки; данные непосредственно записываются в базу данных.
3. Прибор поддерживает двунаправленное управление (управление с основного устройства и управление через программное обеспечение); данные с ведомого узла передаются в режиме реального времени; интерфейс удобен и прост в эксплуатации.
Технические параметры:
| Техническая категория | Техническое содержание |
| Диапазон DSC | 0~±600 мВт |
| Диапазон температур | Комната — 600 °C |
| Скорость нагрева | 0,1–100 °C/мин |
| Точность температуры | 0,01℃ |
| Колебания температуры | ±0,01℃ |
| Повторяемость температуры | ±0,1℃ |
| Чувствительность DSC | 0.001mW |
| Разрешение DSC | 0.01uW |
| Рабочий источник питания | AC 220 В/50 Гц или по индивидуальному заказу |
| Способ регулирования температуры | Нагрев, поддержание постоянной температуры (полностью автоматическое управление по всей программе) |
| Программное управление | Обеспечивается шестиступенчатое управление нагревом и поддержанием постоянной температуры; специальные параметры могут быть настроены по заказу. |
| Сканирование по кривой | Сканирование при повышении температуры |
| Контроль атмосферы | Автоматическое переключение между двумя каналами (автоматическое переключение прибора) |
Принцип работы прибора
В процессе физических и химических превращений вещества часто сопровождаются тепловыми эффектами; явления экзотермии и эндотермии отражают изменения энтальпии вещества. Дифференциальный сканирующий калориметр позволяет определять зависимость разности температур между образцом и эталонным веществом от температуры или времени при одинаковых условиях нагрева. Дифференциальная сканирующая калориметрия — это метод, при котором в условиях программного управления температурой измеряется зависимость разности мощностей, подводимых к образцу и эталону, от температуры. Наша компания поставляет дифференциальные сканирующие калориметры теплового потока; по вертикальной оси откладывается разность тепловых потоков образца и эталона, выраженная в мВт, а по горизонтальной — время (t) или температура (T), причём шкала возрастает слева направо (в случае отклонения от этого правила следует указать соответствующее примечание). После помещения образца и эталона в кюветы осуществляется нагрев с заданной скоростью; если теплоёмкости эталона и образца примерно одинаковы, можно получить идеальный дифференциальный сканирующий калориметрический график. 
На рисунке T — это кривая температуры, отражённая термопарой, вставленной в эталонный образец. Линия AH отображает кривую разности температур между исследуемым образцом и эталонным образцом. Если в образце не происходит никаких тепловых эффектов, то ΔT между образцом и эталоном равна нулю, и наблюдается ровная базовая линия, подобная участкам AB, DE и GH на графике. Когда же возникают тепловые эффекты, вследствие которых температура образца оказывается ниже, чем у эталона, появляется экзотермический пик с вершиной, направленной вниз, как на участке BCD; напротив, при эндотермическом процессе наблюдается экзотермический пик с вершиной, направленной вверх, как на участке EFG. Количество пиков, их положение, площадь, направление, высота, ширина и симметрия на графике отражают число физических и химических превращений, происходящих в образце в пределах измеряемого температурного диапазона, диапазон температур, в котором протекают эти переходы, а также величину и знак теплового эффекта. Высота, ширина и симметрия пиков, помимо условий эксперимента, зависят также от кинетических факторов, определяющих ход изменений образца; поэтому полученные результаты оказываются значительно сложнее, чем идеальные кривые.
Интерфейс прибора:
1. На экране включения‑выключения нажмите кнопку «Исходное состояние», чтобы просмотреть информацию о температуре окружающей среды, температуре образца и др.
Интерфейс начального состояния: отображение температуры окружающей среды, температуры образца, значений DSC; ручной выбор газа — для предотвращения чрезмерного расхода газа во время эксперимента, которое может выдуть крошки из тигля прибора. Перед запуском оборудования можно настроить расход газа с помощью расходомера.
2. Настройка параметров Клавиша «Настройка параметров» предназначена для задания экспериментальных параметров и обычно выполняется в программном обеспечении.
Параметры настраиваются как на верхнем компьютере, так и на приборе; можно просматривать заданные значения скорости нагрева образца, целевую температуру, время выдержки при постоянной температуре, а также параметры атмосферы. (Рекомендуется производить настройку на верхнем компьютере, чтобы избежать дублирования названий образцов и перезаписи предыдущих данных.)
3. Информация об устройстве Кнопка «Информация об устройстве» отображает сведения о типе устройства, версии аппаратного обеспечения, версии программного обеспечения, идентификационном номере устройства и др. Экран информации об устройстве. Администраторский канал предназначен для внутреннего доступа к серверной части; здесь можно выполнить калибровку температуры (подробные инструкции по калибровке можно получить по запросу).
4. На экране работы — кнопка «Начать работу/Завершить работу»: после запуска в программном обеспечении компьютера отображается текущая информация о данных. На экране программы, после настройки экспериментальных параметров и других данных, следует нажать кнопку «Запустить» в самом ПО либо на дисплее прибора — кнопку «Начать работу». 4. При нажатии кнопки «Завершить работу» система немедленно останавливается.
Сопутствующий товар
Многофункциональный прибор для определения прочности бетона HC-40
Прибор для многопараметрического определения прочности бетона HC‑40 — это высокопроизводительное испытательное устройство, объединяющее несколько передовых технологий и специально разработанное для оценки прочности и качества бетона.
Интеллектуальный прибор для испытания на выдергивание анкерных болтов HC-200S
Интеллектуальный прибор для испытания на выдергивание анкерных болтов HC‑200S — это высокоточный измерительный инструмент, специально разработанный для инженерной сферы и направленный на повышение эффективности и точности испытаний на выдергивание анкерных болтов.
Интеллектуальный прибор для определения прочности сцепления облицовочной плитки HC-2000A
Интеллектуальный прибор для определения прочности сцепления облицовочной плитки HC‑2000A — это высокоточный испытательный аппарат, специально разработанный для отрасли строительных материалов.
Прибор для неразрушающего контроля анкерных болтов HC-AQT
Прибор для неразрушающего контроля анкерных болтов HC‑AQT — это высокотехнологичное устройство, специально разработанное для сфер строительства и гражданского инжиниринга.
Часто задаваемые вопросы
Отзывы клиентов
Европейский производитель пластиковых труб | Приобретение: прибор для испытания на жёсткость кольца и гидростатический пробой
2026.06.05
★★★★★
Лаборатория строительных технологий Ближнего Востока | Приобретение: универсальная электронная испытательная машина и оборудование для испытаний геотекстильных материалов
2026.06.05
★★★★★
Резиновая и полимерная фабрика Юго‑Восточной Азии | Приобретение: прибор для определения температуры размягчения по Вика и испытательная машина на растяжение
2026.06.05
★★★★★
Консультация
Мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту.
Ключевые слова:
Дифференциальный сканирующий калориметр DSC‑600