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和晟 HS-TGA-301 升降熱重分析儀

和晟 HS-TGA-301 升降熱重分析儀

產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-24

簡(jiǎn)要描述:

和晟儀器為您提供升降熱重分析儀的廠家、價(jià)格、型號(hào)、品牌、報(bào)價(jià)等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您提供技術(shù)支持,是您值得信賴的合作伙伴。

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熱重分析法(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過(guò)程中,觀察樣品的質(zhì)量隨溫度或時(shí)間的變化,目的是研究材料的熱穩(wěn)定性和組份。廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無(wú)機(jī)材料、金屬材料與復(fù)合材料等各領(lǐng)域的研究開(kāi)發(fā)、工藝優(yōu)化與質(zhì)量監(jiān)控。


熱重量分析的主要特點(diǎn),是定量性強(qiáng),能準(zhǔn)確地測(cè)量物質(zhì)的質(zhì)量變化及變化的速率。根據(jù)這一特點(diǎn),可以說(shuō),只要物質(zhì)受熱時(shí)發(fā)生質(zhì)量的變化,都可以用熱重量分析來(lái)研究。可用熱重量分析來(lái)檢測(cè)的物理變化和化學(xué)變化過(guò)程。我們可以看出,這些物理變化和化學(xué)變化都是存在著質(zhì)量變化的,如升華、汽化、吸附、解吸、吸收和氣固反應(yīng)等


產(chǎn)品特點(diǎn)


1、爐體加熱采用貴金屬鎳鉻合金絲雙排繞制,減少干擾,更耐高溫。

2、托盤(pán)傳感器,采用貴金屬鎳鉻合金精工打造,具有耐高溫,抗氧化,耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。

3、供電,循環(huán)散熱部分和主機(jī)分開(kāi),減少熱量和振動(dòng)對(duì)微熱天平的影響。

4、采用上開(kāi)蓋式結(jié)構(gòu),操作方便。上移爐體放樣品操作很難,易造成樣品桿損壞。

5、主機(jī)采用水域恒溫裝置隔絕加熱爐體對(duì)機(jī)箱及微熱天平的熱影響。

6、采用進(jìn)口32bit ARM處理器Cortex-M3內(nèi)核,采樣速度,處理速度更快捷。

7、24bit四路采樣AD對(duì)DSC信號(hào)及TG信號(hào)和溫度T信號(hào)進(jìn)行采集。

8、可根據(jù)客戶要求更換爐體。

9、爐膛可自動(dòng)升降和手動(dòng)升降。

10、可與紅外光譜儀聯(lián)用


和晟 HS-TGA-301 升降熱重分析儀




TGA可檢測(cè)的材料特性

和晟 HS-TGA-301 升降熱重分析儀

技術(shù)參數(shù):


結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

垂直頂部裝樣

最大樣品量

5g

天平分辨率

1μg

溫度范圍

RT~1100/1300/1400℃

溫度分辨率

0.01℃

溫度精度

0.1℃

測(cè)試氣氛

惰性、氧化、靜態(tài)和動(dòng)態(tài)

升溫速率

0...100℃/min

天平校準(zhǔn)

內(nèi)置環(huán)形砝碼2,自動(dòng)化程序

坩堝

Pt,Al2O3,Au,SiO2,Ag,ZrO2,Al等,可定制

空白曲線可重現(xiàn)性

在整個(gè)溫度范圍內(nèi)±10 μg

冷卻時(shí)間

1000...50℃(20min)

冷卻方式

水冷






和晟 HS-TGA-301 升降熱重分析儀

熱重分析儀-紅外聯(lián)用簡(jiǎn)介


熱重分析儀-紅外光譜儀聯(lián)用系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱熱重-紅外聯(lián)用)是利用吹掃氣(通常為氮?dú)?或者空氣) 將熱失重過(guò)程中產(chǎn)生的揮發(fā)分或分解產(chǎn)物 ,通過(guò)一根恒定在高溫下(通常為 200-230℃)  的連接管 ,引入紅外樣品倉(cāng)內(nèi)一個(gè)可加熱的恒溫氣體池(通常為 200-230℃)   中,通過(guò)紅外光譜儀檢測(cè),分析判斷逸出氣組分的結(jié)構(gòu)。由于該技術(shù)彌補(bǔ)了熱重法只能給出熱 分解溫度、熱失重百分含量,無(wú)法確切給出揮發(fā)氣體組分的不足,因而在各種有機(jī)、無(wú)機(jī)材料 的熱穩(wěn)定性和熱分解機(jī)理方面得到了廣泛應(yīng)用。


部分高校及企業(yè)應(yīng)用實(shí)例


1、碳納米管改性的丙烯酸酯類高吸油樹(shù)脂的吸油性能研究山西晉環(huán)科源環(huán)境資源科技有限公司
2、燒結(jié)機(jī)協(xié)同處置危廢過(guò)程中Pb、As的揮發(fā)特性研究 河鋼集團(tuán)
3、尼龍612的制備及結(jié)構(gòu)與性能研究 中國(guó)石油化工股份有限公司大連石油化工研究院
4、PTFE乳液噴涂制品臨界開(kāi)裂厚度的影響因素探討浙江巨化股份有限公司
5、SEBS、PP與PLA的共混改性及加熱不燃燒煙氣降溫應(yīng)用湖北中煙卷煙材料廠
6、鈦合金用常溫固化耐高溫有機(jī)硅涂層的研究機(jī)械科學(xué)研究總院
7、鎳包覆粉煤灰空心微珠/聚吡咯復(fù)合材料的制備及其吸波性能研究東華理工大學(xué)
8、鑭鐠鈣錳氧納米纖維與石墨烯的制備及物性研究青島大學(xué)
9、中溫可逆熱致變色氟碳涂料的研究與制備 哈爾濱理工大學(xué)
10、赤泥基粒狀除磷材料的制備、表征及特性研究中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
11、CuO/纖維素的制備及過(guò)硫酸鹽降解廢水研究 西華大學(xué)
12、秦皮甲素的提取、衍生化與包材應(yīng)用研究陜西科技大學(xué)
13、1076t/h亞臨界循環(huán)流化床鍋爐混煤燃燒數(shù)值模擬研究吉林大學(xué)
14、MoS2的水熱法制備及其對(duì)阻變存儲(chǔ)器性能影響研究西安工業(yè)大學(xué)
15、石墨層間低聚態(tài)聚苯胺的聚合過(guò)程及其復(fù)合材料的應(yīng)用研究山東大學(xué)
16、石墨烯基復(fù)合材料的制備及其電鍍重金屬?gòu)U水資源化利用研究合肥工業(yè)大學(xué)
17、微波膠粉改性瀝青熱氧老化特性及機(jī)理研究蘭州交通大學(xué)
18、非晶半導(dǎo)體薄膜用Te系化合物靶材制備北京有色金屬研究總院稀有金屬冶金材料研究所
19、PP基復(fù)合材料阻燃性能的研究 蘭州理工大學(xué)
20、磨煤機(jī)制粉過(guò)程中的煤粉爆炸特性研究 大唐東北電力試驗(yàn)研究所有限公司
21、水溶液法制備新型陽(yáng)離子聚丙烯酰胺及特性研究江西科技師范大學(xué)
22、丙基二甲氧基硅酸環(huán)膦酸酯的合成與應(yīng)用蘇州科技大學(xué)
23、黃粉蟲(chóng)蛻制備殼寡糖及其應(yīng)用 重慶工商大學(xué)
24、己內(nèi)酰胺改性冷芯盒樹(shù)脂高溫性能研究寧夏共享化工有限公司
25、電子束輻照對(duì)聚多巴胺及聚多巴胺/金納米粒子復(fù)合膜的影響北京交通大學(xué)
26、選擇性激光燒結(jié)聚苯乙烯/玻璃纖維復(fù)合材料及成型工藝研究西安科技大學(xué)
27、油菜秸稈基多元醇的合成及其聚氨酯硬質(zhì)泡沫體系的研究上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)
28、面向顯示應(yīng)用的合金量子點(diǎn)配體交換研究北京理工大學(xué)
29、氯醋樹(shù)脂在PVC硬制品中的應(yīng)用新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司


部分使用熱重分析儀客戶SCI論文


1、Influence of the Annealing Process on Magnetic Performance of Iron based Soft Magnetic Composites


2、Thermal activation significantly improves the organic pollutant removal rate of low-grade manganese ore in a peroxymonosulfate system


3、Rheological and self-healing properties of asphalt binder containing microcapsules


4、Self-healing property and road performance of asphalt binder and asphalt mixture containing urea-formaldehyde microcapsule


5、Experimental study on salt–metal organic framework composites for water absorption


6、Microwave pretreatment enhanced the properties of ovalbumin-inulin-oil emulsion gels and improved the storage stability of pomegranate seed oil


7、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles

















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