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目錄:山東來因光電科技有限公司>>其它專用>>差示掃描量熱儀>> IN-D3差示掃描量熱分析儀

差示掃描量熱分析儀
  • 差示掃描量熱分析儀
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  • 差示掃描量熱分析儀
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參考價 48600
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
48600
≥1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 品牌 來因科技
  • 型號 IN-D3
  • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
  • 所在地 濰坊市
屬性

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更新時間:2025-02-13 17:06:29瀏覽次數(shù):46評價

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更多產(chǎn)品
產(chǎn)地類別 國產(chǎn) 工作電壓 AC220V/50Hz或定制V
價格區(qū)間 1萬-5萬 升/降溫速率( K/min) 0.1——100℃/min
溫度范圍(°C) -150——500℃ 儀器種類 差示掃描量熱儀
應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)保,化工,綜合
差示掃描量熱分析儀自動切換兩路氣氛流量,切換速度快,穩(wěn)定時間短。同時增加一路保護氣體輸入。全新爐體結(jié)構(gòu),可搭配多種制冷裝置??蛇M行玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測試、相轉(zhuǎn)變測試、熔融和熱焓 值測試、產(chǎn)品穩(wěn)定性、氧化誘導(dǎo)期測試。

差示掃描量熱分析儀產(chǎn)品介紹:

差示掃描量熱儀為觸摸屏式,可進行玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測試、相轉(zhuǎn)變測試、熔融和熱焓 值測試、產(chǎn)品穩(wěn)定性、氧化誘導(dǎo)期測試。

符合標(biāo)準(zhǔn):

GB/T 19466.2–2004/ISO 11357-2:1999第2部分:玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的測定

GB/T 19466.3–2004/ISO 11357-3:1999第3部分:熔融和結(jié)晶溫度及熱焓的測定

GB/T 19466.6-2009/ISO 11357-3:1999 第6部分:氧化誘導(dǎo)時間和氧化誘導(dǎo)溫度的測定

差示掃描量熱分析儀技術(shù)參數(shù):

1.溫度范圍: -150——500℃ (根據(jù)制冷設(shè)備確定zui低溫度)

2.溫度分辨率: 0.01℃

3.溫度波動: ±0.1℃

4.溫度重復(fù)性: ±0.1℃

5.升溫速率: 0.1——100℃/min

6.恒溫時間:建議<24h

7.控溫方式:升溫,恒溫(全自動程序控制)

8.DSC量程: 0——±600mW

9.DSC解析度: 0.01mW

10.DSC靈敏度: 0.01mW

11.工作電源: AC220V/50Hz或定制

12.可選冷卻設(shè)備: - 壓縮空氣冷卻(-AR):RT ... 500℃ - 機械制冷(-MR): -40 ... 500℃ - 液氮制冷(-LN):-150 ... 500℃ (可以單獨或同時連接多種冷卻裝置)

13. 氣氛控制氣體:氮氣、氧氣(儀器自動切換)

14.氣體流量:0-300mL/min

15.氣體壓力:0.2MPa

16.顯示方式: 24bit色,8寸 LCD觸摸屏顯示

17.數(shù)據(jù)接口:標(biāo)準(zhǔn)USB接口

18.參數(shù)標(biāo)準(zhǔn): 配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鋅),用戶可自行校正溫度

差示掃描量熱儀技術(shù)特點:

1.工業(yè)級別的8寸觸摸屏,顯示信息豐富。

2.全新爐體結(jié)構(gòu),可搭配多種制冷裝置。

3.USB通訊接口,通用性強,通信可靠不中斷,支持自恢復(fù)連接功能。

4.自動切換兩路氣氛流量,切換速度快,穩(wěn)定時間短。同時增加一路保護氣體輸入。

5.軟件簡單易操作。

差示掃描量熱儀(DSC)作為現(xiàn)代熱分析技術(shù)的核心工具,其核心價值在于能夠生成高質(zhì)量的熱流曲線數(shù)據(jù)。然而,這些原始數(shù)據(jù)往往包含噪聲、基線漂移以及其他干擾因素,若不經(jīng)過適當(dāng)處理,可能會影響最終結(jié)論的準(zhǔn)確性。

在實際應(yīng)用中,DSC數(shù)據(jù)處理的第一步通常是去除背景信號。由于儀器本身存在一定的熱慣性效應(yīng),即使沒有樣品參與反應(yīng),也會產(chǎn)生非零熱流值。這種現(xiàn)象被稱為“空載基線",必須從總信號中扣除才能得到真實的樣品行為信息。目前常用的方法包括線性擬合法、多項式擬合法以及動態(tài)基線校正法。其中,動態(tài)基線校正法因其能夠適應(yīng)復(fù)雜變化趨勢而被廣泛采用。該方法通過實時跟蹤基線位置并動態(tài)調(diào)整模型參數(shù),顯著提高了去噪效果。

接下來是對峰形特征的提取與分析。DSC曲線中的每個峰值都對應(yīng)著特定的物理或化學(xué)過程,例如熔融、結(jié)晶或相變等。為了更精確地描述這些事件,需要對峰位、半寬高及面積等參數(shù)進行量化計算。傳統(tǒng)方法依賴于手動標(biāo)定,但這種方法耗時且主觀性強,容易引入人為誤差。近年來,隨著計算機視覺技術(shù)和機器學(xué)習(xí)算法的發(fā)展,自動化特征提取技術(shù)逐漸成為主流。例如,基于小波變換的多尺度分解方法可以有效分離不同頻率成分,進而實現(xiàn)對微弱信號的增強;而深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)則可以通過訓(xùn)練大量樣本數(shù)據(jù)自動識別復(fù)雜模式,大幅提升了分析效率。

除了單次實驗結(jié)果外,DSC數(shù)據(jù)處理還涉及多組數(shù)據(jù)的對比與整合。當(dāng)研究對象具有批次差異或時間依賴性時,單純依靠單一測試點往往無法得出全面結(jié)論。此時,可以借助統(tǒng)計學(xué)工具如主成分分析(PCA)或聚類分析來挖掘隱藏規(guī)律。這些方法通過降維處理將高維數(shù)據(jù)映射到低維空間,使得相似樣本之間的關(guān)系更加直觀清晰。同時,結(jié)合可視化技術(shù)還可以生成交互式圖表,便于用戶深入理解數(shù)據(jù)分布特性。

值得注意的是,全功能差示掃描量熱測試儀在整個數(shù)據(jù)處理過程中,必須始終保持謹(jǐn)慎態(tài)度,避免過度加工導(dǎo)致信息失真。為此,建議建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系,包括設(shè)置合理的閾值范圍、實施交叉驗證以及保留原始數(shù)據(jù)副本等措施。此外,還應(yīng)充分考慮實驗條件的一致性,確保所獲得的結(jié)果具備可重復(fù)性和可比性。綜上所述,通過對DSC數(shù)據(jù)的精細(xì)化處理,我們不僅能夠揭示更多細(xì)節(jié)信息,還能為科學(xué)研究提供更為堅實的基礎(chǔ)支持。

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