-
Электронная почта
heshengcn@163.com
-
Телефон
13918154651
-
Адрес
Шанхайский деловой район Хунцяо Fenghua Road 1200 Fufeng Технологический индустриальный парк B 201b
Шанхайская научно - техническая компания
heshengcn@163.com
13918154651
Шанхайский деловой район Хунцяо Fenghua Road 1200 Fufeng Технологический индустриальный парк B 201b
Термогравиметрический анализ (ТГ, ТГА) представляет собой наблюдение за изменением массы образца с температурой или временем в процессе нагрева, постоянной температуры или охлаждения с целью изучения тепловой стабильности и состава материала. Широко используется в пластмассах, каучуке, красках, фармацевтических препаратах, катализаторах, неорганических материалах, металлических материалах и композиционных материалах и других областях исследований и разработок, оптимизации процесса и контроля качества.
Основной особенностью теплового весового анализа является высокая количественная способность точно измерять изменения массы и скорость изменения вещества. В соответствии с этой особенностью можно сказать, что до тех пор, пока при нагревании вещества происходят изменения массы, их можно изучать с помощью теплового весового анализа. Физические и химические изменения можно обнаружить с помощью теплового весового анализа. Мы видим, что эти физические и химические изменения имеют качественные изменения, такие как сублимация, испарение, адсорбция, десорбция, абсорбция и газовая реакция.
Характеристики продукта
1, нагрев корпуса печи с использованием драгоценного металла никель - хромовой золотой проволоки двойной обмотки, чтобы уменьшить помехи, более устойчивый к высокой температуре.
2, лоточный датчик, изготовленный из драгоценного металла никель - хромового сплава Seiko, имеет преимущества высокой температуры, антиоксиданта, коррозионной стойкости и так далее.
3. Электричество, циркуляционная охлаждающая часть и хост отделены, чтобы уменьшить влияние тепла и вибрации на микротепловые весы.
4. Использовать верхнюю конструкцию с открытой крышкой, удобную в эксплуатации. Операция по размещению образцов в корпусе переносной печи затруднена и может легко привести к повреждению стержня образца.
5. Хост использует водную термостат для изоляции теплового воздействия корпуса нагревательной печи на корпус и микротепловые весы.
Ядро Cortex - M3 импортированного 32 - битного ARM процессора, скорость отбора проб и более быстрая обработка.
24 - битный четырехканальный пробоотборник AD собирает сигналы DSC, TG и T - сигналы температуры.
В соответствии с требованиями заказчика можно заменить корпус печи.
Топливная печь может автоматически подниматься и опускаться вручную.
Возможность подключения к инфракрасному спектрометру

TGA Измеренные свойства материала

технические параметрыА.
Конструкция |
Вертикальный верхний образец |
Максимальное количество образцов |
5г |
Разрешение весов |
1 мкг |
диапазон температур |
РТ — 1300 ℃ |
Разрешение температуры |
0.01℃ |
Точность температуры |
0.1℃ |
Испытательная атмосфера |
Инерция, окисление, статическое и динамическое состояние |
Скорость нагрева |
0...100℃/мин |
калибровка весов |
Встроенная кольцевая гиря2, Автоматизированные программы |
Тигель |
ПтА,Аль2O3,АуА,Сио2,АгА,ЗрО2,АльПодождите, можно настроить |
воспроизводимость пустой кривой |
В пределах всего температурного диапазона±10 мкг |
Время охлаждения |
1000...50℃ (20 мин) |
способ охлаждения |
водяное охлаждение |

Теплогравиметрический анализатор - инфракрасный интерфейс
Система комбинированного использования теплового тяжелого анализатора - инфракрасного спектрометра (далее именуемая тепловым весом - инфракрасным соединением) представляет собой продукт испарения или разложения, образующийся в процессе тепловой невесомости, с использованием продувочного газа (обычно азота или воздуха), который вводится в нагреваемый термостатический газовый бассейн (обычно 200 - 230°C) в резервуаре для образцов в инфракрасном диапазоне через соединительную трубку, постоянную при высоких температурах (обычно 200 - 230°C), и анализируется с помощью инфракрасного спектрометра для определения структуры компонентов выхлопного газа. Поскольку этот метод компенсирует тепловой вес только дает температуру термического разложения, содержание тепловой невесомости в процентах, не может точно дать дефицит компонентов летучих газов, поэтому он широко используется в различных органических и неорганических материалах с точки зрения термической стабильности и механизма термического разложения.
Примеры применения в университетах и на предприятиях
| 1. | Исследование адсорбционных свойств модифицированных акриловых смол | Шаньси Цзиньхуаньская научно - техническая компания экологических ресурсов |
| 2. | исследование летучих свойств Pb и As при совместном удалении опасных отходов агломерационной машиной | Речная сталь |
| 3. | Подготовка нейлона 612 и исследование его структуры и характеристик | Даляньский нефтехимический институт |
| 4. | Изучение факторов, влияющих на критическую толщину растрескивания эмульсий PTFE | Чжэцзянское акционерное общество |
| 5. | SEBS, PP и PLA Смешанные модификации и нагревание без сжигания дымовых газов для охлаждения | Хубэйский табачный завод |
| 6. | исследование высокотемпературного силиконового покрытия | ВНИМИ Главный научно - исследовательский институт машиностроения |
| 7. | Подготовка и исследование поглощающих свойств никелевого покрытия | Дунхуа |
| 8. | Подготовка нановолокон и графена | Циндаоский университет |
| 9. | Исследования и подготовка фторуглеродных красок с обратимым термическим обесцвечиванием при средней температуре | Харбинский политехнический университет |
| 10. | Исследование по подготовке, характеристикам и характеристикам гранулированных дефосфорированных материалов на основе красного шлама | Китайский горный университет |
| 11. | Подготовка CUO / целлюлозы и исследование сточных вод с персульфатным разложением | Университет Сихуа |
| 12. | экстракция, производная и прикладные исследования по упаковке цинпимециллина | Шэньсийский университет науки и техники |
| 13. | 1076т / ч численное моделирование сгорания смеси в котлах с докритическим циклическим псевдоожиженным слоем | Цзилиньский университет |
| 14. | Исследование гидротермальной подготовки MoS2 и ее влияния на характеристики резистивной памяти | Сианьский политехнический университет |
| 15. | прикладные исследования процессов полимеризации и композиционных материалов с низким содержанием полифениламина между графитовыми слоями | Шаньдунский университет |
| 16. | Подготовка композиционных материалов на основе графена и исследование по ресурсизации и использованию сточных вод с гальваническим покрытием тяжелыми металлами | Хэфэй |
| 17. | Исследование характеристик и механизмов термоксидного старения модифицированного асфальта | Ланьчжоуский транспортный университет |
| 18. | Аморфные полупроводниковые пленки изготовлены из сплавов Т | Институт металлургических материалов редких металлов Пекинского научно - исследовательского института цветных металлов |
| 19. | Исследование огнестойкости композиционных материалов на основе PP | Ланьчжоуский политехнический университет |
| 20. | углублять взрывоопасных свойств пыли в процессе измельчения угля | Датанский северо - восточный энергетический испытательный институт |
| 21. | Исследование новых катионных полиакриламидов и свойств в водном растворе | Цзянсийский научно - технический педагогический университет |
| 22. | Синтез и применение пропилендиоксисиликатного циклофосфата | Сучжоуский научно - технический университет |
| 23. | Желтые порошкообразные линьки для приготовления оболочки олигосахара и его применение | Чунцинский торгово - промышленный университет |
| 24. | исследование высокотемпературных свойств капроламидной модифицированной смолы с холодным сердечником | Нинся |
| 25. | Последствия облучения электронным лучом полидопамина и композитных мембран полидопамина / золотых наночастиц | Пекинский транспортный университет |
| 26. | Изучение селективного лазерного спекания полистирола / композиционных материалов из стекловолокна и процесса формования | Сианьский научно - технический университет |
| 27. | синтез полиуретановых твердых пеноматериалов | Шанхайский университет прикладных технологий |
| 28. | Исследование по обмену сплавов квантовыми точками | Пекинский политехнический университет |
| 29. | Применение хлоруксусной смолы в твердых изделиях из ПВХ | Синьцзянская компания Tianye (Group) Ltd. |
1、Влияние процесса отжигания на магнитные характеристики мягких магнитных композитов на основе железа
2、Термическая активация значительно улучшает скорость удаления органических загрязнителей низкокачественной марганцевой руды в системе пероксимоносульфата
3、Реологические и самозаживляющие свойства асфальтового связывающего вещества, содержащего микрокапсулы
4、Самозаживляющие свойства и дорожные характеристики асфальтового связывающего вещества и асфальтовой смеси, содержащей микрокапсулу мочевины и формальдегида
5、Экспериментальное исследование соленометаллических органических композитов для поглощения воды
6、Микроволновая предварительная обработка улучшила свойства эмульсионных гелей ovalbumin-inulin-oil и улучшила стабильность хранения масла гранатового семена
7、Электротермохромные светящиеся волокна, управляемые фазовым изменением самокристалличности для передовых умных текстильных изделий