Calorimètre différentiel à balayage (DSC) ZL-3047A

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Calorimètre différentiel à balayage (DSC) ZL-3047A

La technique de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été largement utilisée. Le calorimètre différentiel à balayage est à la fois un outil de test de qualité de routine et un outil de recherche. Il mesure la température et le flux de chaleur associés à la transition thermique à l'intérieur du matériau. Notre instrument est un calorimètre différentiel à balayage de type flux thermique, avec une bonne répétition et une grande précision, qui convient particulièrement à la mesure précise de la chaleur spécifique. L'équipement est facile à calibrer, utilise un point de fusion bas, est rapide et fiable, et a un très large éventail d'applications, en particulier dans la recherche et le développement de matériaux, les tests de performance et le contrôle de la qualité. Les propriétés des matériaux, telles que la température de transition vitreuse, la cristallisation à froid, la transition de phase, la fusion, la cristallisation, la stabilité du produit, le durcissement / la réticulation, la période d'induction de l'oxydation, etc. sont les domaines de recherche de la calorimétrie différentielle à balayage, et différents modèles sont sélectionnés en fonction des paramètres expérimentaux et des exigences expérimentales.

Introduction de l'instrument

La technique de calorimétrie différentielle à balayage (DSC) a été largement utilisée. Le calorimètre différentiel à balayage est à la fois un outil de test de qualité de routine et un outil de recherche. Il mesure la température et le flux de chaleur associés à la transition thermique à l'intérieur du matériau. Notre instrument est un calorimètre différentiel à balayage de type flux thermique, avec une bonne répétition et une grande précision, qui convient particulièrement à la mesure précise de la chaleur spécifique. L'équipement est facile à calibrer, utilise un point de fusion bas, est rapide et fiable, et a un très large éventail d'applications, en particulier dans la recherche et le développement de matériaux, les tests de performance et le contrôle de la qualité. Les propriétés des matériaux, telles que la température de transition vitreuse, la cristallisation à froid, la transition de phase, la fusion, la cristallisation, la stabilité du produit, le durcissement / la réticulation, la période d'induction de l'oxydation, etc. sont les domaines de recherche de la calorimétrie différentielle à balayage, et différents modèles sont sélectionnés en fonction des paramètres expérimentaux et des exigences expérimentales.

Les applications du calorimètre différentiel à balayage sont les suivantes : température de réaction de durcissement et effet thermique des matériaux polymères, température de transition de phase des matériaux et mesure de l'effet thermique, cristallisation des matériaux polymères, température de fusion et mesure de l'effet thermique, température de transition vitreuse des matériaux polymères, etc.

L'échantillon et les paramètres ont été placés séparément dans le creuset et placés dans le four pour un chauffage programmé afin de modifier la température de l'échantillon et des paramètres. Si la capacité thermique de la référence et de l'échantillon est la même et que l'échantillon n'a pas d'effet thermique, la différence de température est presque "nulle" et on obtient une courbe régulière. Lorsque la température augmente, l'échantillon a un effet thermique, et le paramètre ne produit pas d'effet thermique, la différence de température entre les deux, dans la courbe DSC, plus la différence de température est importante, plus la différence de température change, plus le nombre de pics est élevé. Les pics vers le haut sont appelés exothermiques et les pics vers le bas sont appelés absorption de chaleur.

La figure suivante est une courbe DSC typique montrant quatre types de transitions :

Le coefficient de température est →

   Dans le cas d'une transition secondaire, il s'agit d'un changement de la ligne de base horizontale.

  Le pic d'absorption de chaleur est dû à la fusion ou à la transition de fusion de l'échantillon testé.

  Le pic d'absorption de chaleur est dû à la décomposition ou à la réaction de clivage de l'échantillon d'essai.

  est le pic exothermique, qui résulte de la transition de phase cristalline de l'échantillon

 

Principe de l'instrument

La matière est souvent accompagnée d'effets thermiques au cours des changements physiques et chimiques, et le dégagement et l'absorption de chaleur reflètent l'enthalpie thermique de la matière. Un analyseur de chaleur différentielle a pour fonction de mesurer la température ou le temps entre l'échantillon testé et la référence dans les mêmes conditions thermiques.

La calorimétrie différentielle à balayage est une technique permettant de mesurer la différence de puissance entre le matériau de sortie et le paramètre sous une température contrôlée par programme. L'instrument de notre société est le calorimètre différentiel à balayage de type flux thermique, avec la différence de flux thermique entre l'échantillon et le paramètre en mw. L'abscisse est le temps (t) ou la température (T), croissant de gauche à droite (les abscisses ne répondant pas à cette exigence doivent être notées).

Lorsque l'échantillon et la référence sont placés dans le creuset, ils s'échauffent à une certaine vitesse. Si la capacité thermique de la référence et de l'échantillon est à peu près la même, il est possible d'obtenir la carte d'analyse calorimétrique à balayage idéale.

L'heure

La figure T est la courbe de température reflétée par le thermocouple interpolé dans la référence. Courbe de différence de température entre l'échantillon de réaction en ligne AH et la référence. Si l'échantillon n'avait pas d'effet thermique, la △T=0 entre l'échantillon et la référence montrerait une ligne de base aussi lisse que les AB, DE, GH sur la courbe. Lorsque la température de l'échantillon se produit en dessous de la température de l'échantillon du paramètre. Inversement, des pics exothermiques EFG apparaissent.

Le nombre de pics, l'emplacement, la zone de pic, la direction, la hauteur, la largeur, la symétrie de la figure reflètent les changements physiques et chimiques de l'échantillon dans la plage de température mesurée, la plage de température de la transition, l'ampleur de l'effet thermique et les effets positifs et négatifs. La hauteur, la largeur et la symétrie des pics, en plus des conditions d'essai, la dynamique de l'échantillon change, et les résultats mesurés sont beaucoup plus complexes que la courbe idéale.

 

Caractéristiques de l'instrument:

La nouvelle structure du four à métaux présente une meilleure ligne de base et une plus grande précision. Le chauffage adopte la conduction indirecte, qui présente une uniformité et une stabilité élevées, réduit le rayonnement pulsé et est meilleur que le mode de chauffage traditionnel.

◆Commuter automatiquement le flux d'atmosphère bidirectionnel, avec une vitesse de commutation rapide et un temps de stabilisation court. En même temps, ajouter une entrée de gaz de protection.

Interface de communication USB, grande polyvalence, communication fiable et ininterrompue, et prise en charge de la fonction de connexion à récupération automatique.

◆Réglage de la température en plusieurs étapes, contrôle entièrement automatique du programme.

Écran tactile couleur de 7 pouces de qualité industrielle, riche en informations, très clair et facile à utiliser.

La sensibilité de l'instrument et la précision des mesures sont grandement améliorées. Système d'exploitation bidirectionnel, logiciel d'acquisition de spectres en temps réel, analyse des données en ligne.

 

Paramètres techniques

ZL-DSC100A

ZL-DSC300

ZL-DSC300C

ZL-DSC300L

Plage de température

Température ambiante~600℃

-40~600℃

-170~600℃

Température

Résolution

0.01℃

0.001℃

0.001℃

0.001℃

Fluctuation de la température

±0.1℃

±0.001℃

±0.01℃

Répétabilité de la température

±0.1℃

±0.01℃

Taux de chauffage/

Taux de refroidissement

 

0.1~100℃ /min

 

 

0.1~100℃/min/0.1~40℃ /min

 

Température

Méthode de contrôle

Température PID

contrôle,

l'augmentation de la température,

Température constante

Régulation de la température par PID, chauffage,

température constante, refroidissement

 

Gamme DSC

0~±600mW

0~±800mW

0~±600mW

Précision du DSC

0,01mW

Travailler

Alimentation électrique

AC220V/50Hz ou personnalisé

Débit de gaz

0~300mL/min

Pression du gaz

≤5mPa

Méthode d'affichage

Écran tactile LCD de 7 pouces, couleur 24 bits

Interface de données

Interface USB standard

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