檢測報告圖片
第三方檢測報告有效期
一般檢測報告上會標注實驗室收到樣品的時間、出具報告的時間。檢測報告上不會標注有效期。
熱分析儀檢測報告如何辦理?測試哪些項目呢?檢測費用價格是多少呢?下面小編為您解答。百檢也可依據(jù)相應熱分析儀檢測標準或者根據(jù)您的需求設計檢測方案?!驹斍樽稍儯?32-6275-2056】。做檢測,上百檢!我們只做真實檢測。
檢測周期
一般3-15個工作日,可加急。
檢測方式
可寄樣檢測、目測檢測、見證試驗、現(xiàn)場檢測等。
檢測費用
具體根據(jù)熱分析儀檢測檢測數(shù)量和項目而定。詳情請咨詢在線客服。
檢測產(chǎn)品
0熱分析儀簡介
熱分析的起源可以追溯到19世紀末。次使用的熱分析測量方法是熱電偶測量法,1887年法國勒·撒特爾次使用熱電偶測溫的方法研究粘土礦物在升溫過程中熱性質(zhì)的變化。
1熱分析儀如何選擇熱分析儀
熱分析儀是一種利用程序控制溫度的狀態(tài)下,測量物質(zhì)的物理性質(zhì)和溫度的關系一類的儀器。目前已經(jīng)被廣泛得應用在生產(chǎn)實驗等許多領域中。大多數(shù)客戶在選擇熱分析儀的時候比較茫然,不知道如何選擇適合自己的型號。下面我們來簡單介紹下熱分析儀的一些參數(shù)。
*先我們知道,熱分析儀是測量物質(zhì)的許多理化性質(zhì)與溫度之間的一些關系。那么它能達到的溫度是我們較為關心的一個方面。市場上的熱分析儀大多數(shù)都在1000多攝氏度左右。但是在這上面也有區(qū)別。如對應不同材質(zhì)的待測物品時,所需要的溫度也是不一樣的。眾所周知,玻璃的材質(zhì)大多數(shù)為二氧化硅,其熔點一般在1200℃左右。因此就需要1250℃左右甚至更高的。但是對于一些相對溫度需求比較低的,如一些碳酸鈣,硫酸鈣的巖石之類,大多數(shù)溫度在800℃左右,選用1000℃的即可。
其次,需要選擇的是哪種類型。市場上大致可分為三種:差熱型,熱重型,綜合型。其中差熱型可以對熱差溫度,靈敏性,量程等一些參數(shù)經(jīng)行測量。熱重型則可以對熱重溫度,靈敏性,量程等經(jīng)行一些測量。綜合型則綜合了以上兩種的全部性能,能夠分別對熱重差熱進行測量。在測量樣品一些不同的性能時,需要選擇不同類型的儀器,以及考慮性價比。相對來說,綜合型的性價比當然,也是許多客戶的。其他一些如分析法,則是相對應其差熱型,熱重型來說。差熱型一般DTA型的分析法,熱重型則是TG-DTG型。
2熱分析儀應用
廣泛應用于陶瓷、玻璃、金屬/合金、礦物、催化劑、含能材料、塑膠高分子、涂料、醫(yī)藥、食品等各種領域。
3熱分析儀主要特點
*SENSYS DSC采用Setaram 獨有的基于卡爾維量熱原理的“三維傳感器”(“3D-sensor”),更真實地反映樣品的熱性質(zhì)(效率高達,并提供無以倫比的測試精度
*-120/+830℃溫度工作范圍滿足大多數(shù)研究需要
*焦耳校準,排除樣品形態(tài)、測試環(huán)境及操作對測試結(jié)果的影響
*高性能Incloy合金坩堝可承受500bar的壓力,工作溫度600℃ ,非常適用于研究高壓反應、危險化學品穩(wěn)定性及過程安全的評估。
*獨特的三維傳感器結(jié)構(gòu)提供了更大的樣品室容量,達250μL
*樣品室內(nèi)加壓,對傳感器無沖擊,基線穩(wěn)定,且節(jié)約氣體
*坩堝內(nèi)壓力可監(jiān)測并可控制,至400bar,600℃
*可在還原氣氛(H2,CO)及腐蝕氣氛下工作
*混合氣路設計,可在50/50至1/99間任意比例混合兩路反應氣
*可配備全自動進樣系統(tǒng),實現(xiàn)48個樣品的自動連續(xù)測試
*高度模塊化,可隨時與TG及氣體分析儀(IR, GC, MS)聯(lián)用
*TG為上置式天平設計,不受加熱爐影響,且測量更加準確
*可與濕度控制器聯(lián)用,研究可控濕度下的反應如吸附、水合及材料在特定濕度下穩(wěn)定性等
*全新Calisto操作軟件,界面友好,功能強大,包含比熱功能
4熱分析儀技術參數(shù)
爐體: 溫度范圍:-120--830℃;溫度重復性:+/-0.1%
可編程溫度掃描速率:0.01-30℃/min
DSC:樣品容積:320μL;
分辨率:0.4μW,
檢測限:5μw
樣品池/坩堝承受壓力:500bar,600℃
樣品池/坩堝可監(jiān)控壓力:400bar,600℃
TG樣品量:35g
TGA分辨率:0.03μg
氣路:3路載氣,1路反應/輔助氣
氣氛:氧化,還原(H2,CO),腐蝕(H2S,NH3),水蒸氣
自動進樣器:48樣品
全新Calisto操作軟件
5熱分析儀原理
消除稱重量、樣品均勻性、升溫速率一致性、氣氛壓力與流量差異等因素影響,TG 與 DTA/DSC 曲線對應性更佳。根據(jù)某一熱效應是否對應質(zhì)量變化,有助于判別該熱效應所對應的物化過程(如區(qū)分熔融峰、結(jié)晶峰、相變峰與分解峰、氧化峰等)。在反應溫度處知道樣品的當前實際質(zhì)量,有利于反應熱焓的準確計算。
產(chǎn)品不僅波長連續(xù)自動可調(diào),而且精度大幅提高,從傳統(tǒng)元素分析儀的波長誤差一般20nm(±5nm)提高到現(xiàn)在的3nm,因而可以使產(chǎn)品在擴大應用范圍的同時,提高分析檢測的準確度??蓹z測普碳鋼、低合金鋼、高合金鋼、生鑄鐵、球鐵、合金鑄鐵等多種材料中的Si、Mn、P、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti等多種元素。每個元素可儲存99條工作曲線,品牌電腦微機控制,全中文菜單式操作??梢詽M足冶金、機械、化工等行業(yè)在爐前、成品、來料化驗等方面對材料多元素分析的需要。
6熱分析儀簡介
此后,熱分析開始逐漸在粘土研究、礦物以及合金方面得到應用。電子技術及傳感器技術的發(fā)展推動了熱分析技術的縱深發(fā)展,逐漸產(chǎn)生了DTA(Differential Thermal Analyzer)技術;根據(jù)物質(zhì)在受熱過程中質(zhì)量的減少,產(chǎn)生了TG(Thermogravimetric Analyzer)技術,等等。同時,拓展了熱分析技術的應用領域,熱分析逐漸成為塑料、橡膠、樹脂、涂料、食品、藥物、生物有機體、無機材料、金屬材料和復合材料等領域。并且成為研究開發(fā)、工藝優(yōu)化和質(zhì)檢質(zhì)控的必不可少的工具。
熱分析的定義是在1977年在日本京都召開的國際熱分析協(xié)會(ICTA)第七次會議上誕生的,當時給熱分析下定義為:熱分析是在程序控制溫度下,測量物質(zhì)的物理性質(zhì)與溫度的關系的一類技術。因此許多與熱物理性質(zhì)有關的分析方法都歸屬的熱分析方法當中。
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檢測流程步驟
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