● Гибкие системы охлаждения: водяное, механическое или жидкое азотное (LN2). ● Сверхлегкая конструкция минеральной печи снижает потери тепла и повышает равномерность распределения тепла. ● Дополнительная модель ДСК высокого давления поддерживает измерения до 1000 psi. DSC 600 от Advanced Measurement Instruments (AMI) — это дифференциальный сканирующий калориметр (ДСК) нового поколения, разработанный для удовлетворения меняющихся потребностей специалистов в области материаловедения, химической инженерии, контроля качества, нефтехимии и фармацевтики. Разработанный для точности, надежности и доступности, DSC 600 устанавливает новые стандарты в термическом анализе. В основе DSC 600 лежит инновационная пластина теплового потока, разработанная для регистрации мельчайших изменений энергии с непревзойденной чувствительностью и точностью. Эта мощная возможность позволяет проводить точные измерения в широком спектре применений, включая энтальпию, стеклование, теплоту кристаллизации, определение чистоты и теплоемкость. Оснащенный сверхлегкой печью, DSC 600 обеспечивает превосходную теплопроводность и стабильность, гарантируя стабильную работу в широком диапазоне температур. Благодаря выбору специализированных пластин для измерения теплового потока, его можно адаптировать под различные потребности в тестировании, повышая эффективность и гибкость в любой лаборатории. Типичные области применения: ✔️ Температура плавления ✔️ Температура кристаллизации ✔️ Теплота химической реакции ✔️ Температура стеклования ✔️ Удельная теплоемкость ✔️ Степень кристалличности ✔️ Степень отверждения ✔️ Окислительная стабильность ✔️ Термическая стабильность ✔️ Фазовый переход в твердом состоянии ✔️ Фазовый переход в жидком кристалле ✔️ Старение материалов ✔️ Полиморфы. Высокочувствительная платформа датчика теплового потока обеспечивает калориметрическую точность ±0,1%. Благодаря наличию четырех различных типов датчиков теплового потока, система полностью удовлетворяет потребности в точном измерении различных материалов, охватывая широкий спектр экспериментальных и прикладных сценариев. Инновационная технология печи и уникальная конструкция датчика обеспечивают исключительную повторяемость базовых значений, низкий уровень шума, высокую чувствительность и превосходное разрешение. Это гарантирует обнаружение даже мельчайших изменений температуры, которые в противном случае могли бы быть потеряны из-за шума. Конструкция корпуса печи с минеральной изоляцией сочетает в себе превосходную теплопроводность и коррозионную стойкость, а двухканальное ПИД-регулирование температуры обеспечивает точность и стабильность данных. Передовая технология кругового нагрева и запатентованная система двухканального ПИД-регулирования гарантируют точное соблюдение запрограммированных температурных профилей как на этапе нагрева, так и на этапе охлаждения. Благодаря точности регулирования температуры ±0,01°C система значительно минимизирует температурные колебания, которые могут повлиять на результаты эксперимента. Интуитивно понятный программный интерфейс с оптимизированным пользовательским интерфейсом и модульной архитектурой обеспечивает простоту эксплуатации. Исследователи могут быстро освоить настройку эксперимента, анализ данных и все важные рабочие процессы. Оптимизированная для технического обслуживания конструкция печи позволяет легко очищать ее даже после загрязнения образцов во время загрузки, значительно повышая эффективность эксперимента и продлевая срок службы оборудования. Разработанная нами высокочувствительная платформа датчиков теплового потока обеспечивает низкий уровень шума, высокую чувствительность и исключительное разрешение, позволяя надежно обнаруживать мельчайшие температурные колебания, которые в противном случае могли бы быть скрыты шумом. Анализатор DSC600 предлагает четыре типа платформ датчиков теплового потока: стандартный тестовый тип, высокочувствительный тип (для биофармацевтических материалов), коррозионностойкий тип (для коррозионных образцов) и тип для энергетических материалов (для химических реакций). Эти датчики соответствуют требованиям различных сценариев применения и типов образцов. Система использует технологию кругового нагрева и запатентованную систему двойного ПИД-регулирования для обеспечения точного соответствия запрограммированным температурным кривым в процессе нагрева/охлаждения. Благодаря точности контроля температуры ±0,01°C она эффективно минимизирует температурные колебания, которые могут исказить результаты эксперимента. Корпус печи, изготовленный из серебра, обеспечивает исключительную теплопроводность и стабильность, гарантируя точный контроль температуры и быструю тепловую реакцию. Чистое серебро эффективно минимизирует потери тепла, одновременно повышая эффективность анализа и обеспечивая равномерный нагрев/охлаждение образцов. Превосходная коррозионная стойкость продлевает срок службы прибора, позволяя использовать его в различных экспериментальных условиях. Многоканальное устройство подачи газа обеспечивает автоматическое переключение газов во время экспериментов. Этот интегрированный блок объединяет четыре или шесть газовых линий в один модуль, что позволяет часто менять газ в различных процедурах тестирования. Печь оснащена нагреваемыми газовыми линиями на входных патрубках, что обеспечивает предварительный нагрев газа перед его поступлением в камеру образца. Такая конструкция стабилизирует экспериментальные условия и повышает эффективность тестирования. DSC 600 оснащен тремя высокоэффективными системами охлаждения, предлагающими универсальные варианты охлаждения: водяная баня, механическое охлаждение и охлаждение жидким азотом. Система водяной бани регулирует температуру печи от 10°C до 600°C, что идеально подходит для сценариев, не требующих криогенных условий, таких как анализ температуры плавления и кристаллизации полимеров. Система механического охлаждения охватывает диапазон температур от -90°C до 450°C, широко используемый в анализе полимерных материалов, включая исследования стеклования, исследования кинетики кристаллизации и традиционные низкотемпературные испытания. Система охлаждения жидким азотом использует эндотермические свойства испаряющегося жидкого азота для быстрого охлаждения в диапазоне температур печи от -150°C до 600°C. Она в основном применяется для исследований при сверхнизких температурах, таких как фазовые переходы металлических сплавов, анализ сверхпроводящих материалов и эксперименты по быстрому закаливанию, включая подготовку аморфных материалов и изучение процессов быстрого охлаждения. Стандартные функции: ✔️ Анализ стеклования (двухточечный или шеститочечный метод) ✔️ Определение температуры начала/пика ✔️ Интегрирование пиков ✔️ Анализ пиков плавления ✔️ Измерение кристалличности ✔️ Сглаживание данных ✔️ Коррекция базовой линии Дополнительные функции: Удельная теплоемкость: Система быстро определяет значения удельной теплоемкости путем тестирования образцов вместе с эталонными материалами с известной теплоемкостью (например, сапфиром) в идентичных условиях. Поведение ПЭТ при холодной кристаллизации. Рост кристаллов и степень кристаллизации зависят от типа полимера, скорости охлаждения или времени изотермического старения. Метод расчета энтальпии кристаллизации аналогичен методу расчета энтальпии плавления. Холодная кристаллизация — это процесс роста кристаллов при нагревании. Это экзотермическое событие предшествует плавлению кристаллов. Анализ стеклования. Температура стеклования (Tg) полимеров — это диапазон температур, при которых они переходят из жесткого «стеклообразного» состояния в гибкое «резиноподобное» состояние, что существенно влияет на их пригодность, особенно в эластомерах. Понимание Tg имеет решающее значение для контроля качества, оптимизации процесса, обеспечения характеристик продукции и поддержания однородности материала. Фазовые превращения никель-титановых сплавов. Температура Af — это температура фазового перехода никель-титановых сплавов, отмечающая переход из высокотемпературной фазы (a-фаза) в низкотемпературную фазу (f-фаза). В высокотемпературной фазе кристаллическая структура никель-титанового сплава имеет кубическую структуру, тогда как в низкотемпературной фазе она переходит в моноклинную. Это изменение температуры фазового перехода придает никель-титановым сплавам свойства памяти формы. Эти характеристики памяти формы обеспечивают важные применения в различных областях, таких как медицинские приборы, аэрокосмическая промышленность и машиностроение. Тигли. Тигли служат контейнерами для образцов при измерениях термического анализа, эффективно защищая датчики и предотвращая загрязнение результатов измерений. Выбор типа тигля имеет решающее значение для качества результатов. Мы предлагаем различные варианты тиглей для удовлетворения различных требований к тестированию, обеспечивая точные и надежные результаты измерений. Пресс для гранул. Пресс для гранул в тигле повышает эффективность и удобство инкапсуляции образцов, подходит для рутинных и герметичных испытаний различных материалов. Стандартная модель специально разработана для тиглей с твердыми образцами, а универсальная модель подходит как для тиглей с твердыми, так и с жидкими образцами, обеспечивая большую гибкость для ваших экспериментов. Полностью автоматизированный чиллер. Полностью автоматизированная рециркуляционная ванна обеспечивает точный непрерывный контроль температуры в диапазоне от -10°C до 90°C. В сочетании с системой водяного охлаждения DSC 600 обеспечивается быстрое охлаждение печи, что значительно повышает эффективность экспериментов. Принадлежность для выбора газа. Селектор газа поддерживает переключение между несколькими газами одним нажатием кнопки, вмещая до 4 входных портов. Он упрощает разборку и сборку клапанов при отборе проб различных газов, эффективно минимизируя риски утечек, связанные с ручной обработкой. Кроме того, прибор оснащен автоматической системой продувки, обеспечивающей эффективную очистку газопровода и бесперебойное автоматическое переключение между газами. Заполните форму ниже — мы подберем для вас подходящий прибор. Модульная многостанционная система анализа площади поверхности и пор ● Возможность настройки станций мезопор, микропор или смешанного типа в одном газовом сорбционном анализаторе. ● Одновременный независимый анализ площади поверхности по методу BET, размера пор и изотерм адсорбции без взаимного влияния. ● Модульное расширение до 3 соединенных блоков, поддерживающих до 12 аналитических станций для высокопроизводительных лабораторий. Автоматизированные измерения истинной плотности, стабильные результаты. ● Пикнометр с регулировкой температуры (4–60 °C), точное определение плотности. ● Встроенные микровесы обеспечивают точное взвешивание. ● Автоматизированная запись данных с помощью ПК. ● Дополнительная вакуумная дегазация до 10 кПа. Экономически эффективная характеризация катализаторов – основные функции, расширяемые возможности ● Различные детекторы рентгеновского излучения с подсчетом одиночных фотонов. ● Чистое Kα1-излучение с использованием источников Co, Cu, Mo и Ag. ● Режим пропускания/Дебая-Шеррера или Брэгга-Брентано. Надежный монокристаллический дифрактометр для молекул/белков, низкий фоновый сигнал, 137° 2θ. ● Один прибор для малых молекул и белков ● Высокий динамический диапазон (> 1:10⁵) ● Чрезвычайно низкий фоновый шум (отсутствие темновой токовой волны) Гибкий вертикальный/горизонтальный дифрактометр для кристаллов/порошков, двухлучевой, X-AREA. ● Гибкий гониометр (эйлерова рама и различные фиксированные настройки хи) ● Сфера несоответствия радиусом менее 0,005 мм ● Сверхбыстрый гибридный пиксельный детектор (полный диапазон детекторов EIGER и PILATUS) Высокопроизводительный дифрактометр пропускания с 96-секционной сеткой образцов. ● 96-кратная сетка образцов ● Пользовательская сетка x-y ● Чистое Kα1 излучение с использованием излучения Co, Cu, Mo или Ag. Передовые измерительные приборы для материаловедения, катализа и анализа поверхности. Пользуется доверием исследователей и промышленных лабораторий по всему миру. Точность, стабильность, простота использования, высокоточный датчик теплового потока, четыре типа датчиков теплового потока, точное регулирование температуры, сверхлегкая минеральная печь, автоматическое переключение газа, функция предварительного нагрева газа, три высокоэффективные системы охлаждения. Спецификация | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 Диапазон температур | -150~600°C Точность температуры | ±0,1°C Точность температуры | ±0,01°C Скорость программы | 0,1~200°C/мин Режим охлаждения | Водяное охлаждение | Охлаждение с охлаждением | Охлаждение жидким азотом Максимальная температура | 600°C | 450°C | 600°C Минимальная температура | Температура окружающей среды | -40°C или -90°C | -150°C Калориметрическая точность | ±0,1% Шум | 0,5 мкВт Газ | Азот, аргон, гелий, сжатый воздух, кислород и т. д. Частота дискретизации | 10 Гц Вес | 27 фунтов Габариты | 17 дюймов (Ш) × 17 дюймов (Г) × 9,5 дюймов (В) Дополнительные опции: Контроллер газа | 4-канальное программное обеспечение для автоматического переключения газов Функции | Удельная теплоемкость
