Differenzscanning-Kalorimeter

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August 17, 2025
Kategorieverbindung: Differenzscanning-Kalorimeter
Brief: Entdecken Sie die 0,1 mW Oxidationsinduktionszeit-Testmaschine für die Kunststoffanalyse, ein hochpräzises Differentialscanningkalorimeter (DSC) für die thermische Analyse von Polymeren. Dieses fortschrittliche Instrument misst Oxidationsstabilität, Wärmekapazität und physikalische Übergänge mit unübertroffener Genauigkeit. Ideal für Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere, bietet es einen Temperaturbereich bis zu 500 °C und eine Empfindlichkeit von 0,1 mW.
Related Product Features:
  • Präzise Temperaturregelung mit einem Bereich von Raumtemperatur bis 500 °C und einer Auflösung von 0,1 °C.
  • Hohe DSC-Empfindlichkeit von 0,1 mW für eine genaue thermische Analyse von Polymeren.
  • LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung für eine klare Visualisierung von Temperatur- und Durchflussdaten.
  • USB-Kommunikationsschnittstelle für zuverlässige Datenübertragung und Wiederherstellungsverbindung.
  • Zwei Temperaturfühler gewährleisten Wiederholbarkeit und Echtzeit-Messung der Probentemperatur.
  • Digitaler Gas-Massenstrommesser für automatische Atmosphärenumschaltung mit schneller Reaktion.
  • Kompakter Ofenkörper mit stufenlos einstellbarer Heizrate und mechanischer Fixierung.
  • Softwarekompatibilität mit verschiedenen Betriebssystemen und programmierbare Verfahren für automatisierte Messungen.
FAQs:
  • Welche Materialien können mit dieser Oxidationsinduktionszeit-Testmaschine analysiert werden?
    Dieses Gerät ist für die thermische Analyse von Thermoplasten, Duroplasten und Elastomeren konzipiert, einschließlich Materialien mit oder ohne Füllstoffe, Fasern oder Verstärkungen.
  • Welcher Temperaturbereich und welche Auflösung hat dieses DSC-Gerät?
    Die Maschine bietet einen Temperaturbereich von Raumtemperatur bis 500 °C mit einer Auflösung von 0,1 °C und gewährleistet so präzise thermische Messungen.
  • Wie verbessert das Dual-Temperatur-Sondensystem die Genauigkeit?
    Die Doppel-Sonden messen die Echtzeit-Probentemperatur und passen die Ofenwandtemperatur an die Sollwerte an, wodurch Fehler in den differentiellen Wärme- und Temperatursignalen reduziert werden.