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DSC-510C差示扫描量热仪的技术特点解读

发布时间:2025-11-18      点击次数:61
  DSC-510C差示扫描量热仪作为一款高性能热分析仪器,其技术特点可归纳为高精度、宽温域、多功能性、智能化操作及稳定可靠五大核心优势,具体解读如下:
  一、高精度测量:微小热效应的精准捕捉
  1.温度控制精度
  温度分辨率达0.01℃,温度波动与重复性均控制在±0.1℃以内,确保实验数据的准确性。
  采用双PID温度控制系统,结合矿物绝缘炉体设计,实现温度曲线的精准跟随,减少温度波动对实验结果的影响。
  2.热流测量精度
  DSC量程为0~±600mW,解析度与灵敏度均为0.01mW,可检测微弱热效应变化(如玻璃化转变、熔融等)。
  自主研发的高灵敏度热流传感器平台,量热准确度达±0.1%,满足材料研发对高精度数据的需求。
  二、DSC-510C差示扫描量热仪宽温域覆盖:适应极*实验条件
  1.温度范围:室温至500℃(部分型号支持更高温度),覆盖聚合物加工、金属热处理等高温场景。
  2.升温速率:支持0.1~100℃/min的宽范围调节,满足快速扫描与慢速恒温实验需求。
  3.恒温时间:建议<24小时,确保长时间实验的稳定性。
  三、多功能性:一站式材料热性能分析
  1.测试项目
  玻璃化转变温度(Tg):评估聚合物材料从玻璃态向高弹态转变的温度。
  熔融与结晶温度(Tm/Tc):分析材料的熔融行为及结晶动力学。
  热焓值(ΔH):测量材料在相变过程中的能量变化,如熔化热、结晶热等。
  氧化诱导期(OIT):评估材料在高温氧化环境下的稳定性,指导抗氧化剂添加量。
  产品稳定性:通过热分析监测材料在加热/冷却过程中的性能变化。
  2.应用领域
  聚合物研发:优化加工温度、评估固化周期、检测材料纯度。
  化工与石化:分析反应热、监测催化剂活性、控制产品质量。
  食品与医药:研究药物热稳定性、评估食品包装材料安全性。
  金属与陶瓷:分析相变行为、优化热处理工艺。
  四、DSC-510C差示扫描量热仪智能化操作:简化实验流程
  1.触摸屏控制
  配备8寸工业级LCD触摸屏,界面简洁直观,支持实验参数快速设置与数据实时显示。
  仪器面框与触摸屏结合,操作便捷,减少误触风险。
  2.软件功能
  内置专业分析软件,支持基线校正、峰面积积分、数据导出等功能。
  实验方法库预存常见测试标准,用户可直接调用,提升实验效率。
  3.气氛控制
  支持氮气、氧气自动切换,气体流量0-300mL/min可调,满足氧化诱导期测试等特殊需求。
  增加一路保护气体输入,防止样品氧化或污染。
 

 

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