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DSC 德國耐馳DSC 200 F3自動進樣液氮冷卻差熱分析儀

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DSC 200 F3 Maia® 是德國耐馳公司推出的一款差示掃描量熱儀,該產品引入了 DSC 領域的技術,重新設計了傳感器與爐體結構,集結構堅固、易于操作、高靈敏度、高穩定性等優點為一體,若使用液氮作為冷卻系統,溫度范圍可至 -170℃ ... 600℃。

詳細信息 在線詢價

 DSC 200 F3 Maia® 可以配備帶 20 個樣品/參比位的自動進樣器(ASC),可在一次自動進樣中使用不同類型的坩堝,這對于工業領域大批量的日常檢測尤為有用。

作為 NETZSCH - 200 系列儀器家族中的重要成員,DSC 200 F3 廣泛應用于聚合物、橡膠、涂料、粘合劑、藥品、精細化學品、食物工業等領域,進行研究測試、質量監控和失效分析。

DSC 200 F3 Maia® - 技術參數

  • 溫度范圍:-170℃ ... 600℃
  • 升溫速率:0 ... 100K/min
  • 冷卻速率:0 ... 100K/min
  • 傳感器:熱流型傳感器
  • 測量范圍:0 mW ... ± 600 mW
  • 溫度精度:< 0.1K(標準金屬)
  • 熱焓精度:< 1%
  • 可選冷卻設備:壓縮空氣冷卻,液氮,機械冷卻
  • 測量氣氛:惰性、氧化性,可實現自動氣體切換。
  • 自動進樣器(選件):20 個樣品/參比位
  • 控制器:內置 TASC 414/6
  • PC 接口:USB

DSC 200 F3 Maia® 結構示意圖

DSC 200 F3 Maia® - 軟件功能

DSC 200 F3 Maia® 的測量與分析軟件是基于 MicroSoft Windows® 系統的 Proteus® 軟件包,它包含了所有必要的測量功能和數據分析功能。這一軟件包具有極其友善的用戶界面,包括易于理解的菜單操作和自動操作流程,并且適用于各種復雜的分析。Proteus 軟件既可安裝在儀器的控制電腦上聯機工作,也可安裝在其他電腦上脫機使用。

DSC 部分分析功能:

  • 峰的標注:可確定起始點,峰值,拐點和終止點溫度,可進行自動峰搜索。
  • 峰面積/熱焓計算:可選多種不同類型基線,可進行部分面積分析。
  • 峰的綜合分析:在一次標注中可同時得到溫度、面積、峰高與峰寬等各種信息。
  • 結晶度計算。
  • 全面的玻璃化轉變分析。
  • 自動基線扣除。
  • 比熱測試與分析。
  • Tau-R 模式: 將儀器的時間常數與熱阻因素納入計算并加以扣除,能得到更尖銳的 DSC 峰。
  • DSC 200 F3 Maia® - 應用實例

    DSC 200 F3 Maia® 可用于表征各種各樣的材料,這里所舉的例子不僅僅是常規的塑料橡膠領域,還包括了醫藥,化妝品,食品包裝,織物等等。


    三元乙丙橡膠(EPDM)

    以 10K/min 的升溫速率測試 EPDM 橡膠混合物在 -125~160℃ 溫度范圍內的熱性能。試驗結果(如圖)表明玻璃化轉變出現在 -52.5℃,在玻璃化轉變之后試樣開始熔融,峰位置在 31.4℃,這是典型的有序排列 EPDM 熱學行為,進一步的吸熱效應(在98.6℃和110.3℃)是由于加工助劑揮發引起的。圖中的小圖形清楚地展示了 DSC 200 F3 超高的靈敏度,它能檢測到很微小的能量變化(0.43 J/g)。


    聚乙烯(PE)

    聚乙烯材料例如高密度聚乙烯(HDPE)經常被加工成容器用于包裝,而 DSC 則是常被用于檢測這種材料的熔點,但如果使用 DSC 200 F3 進行測試,卻能夠得到更多信息。由于其優異的低溫性能和杰出的靈敏度,DSC 200 F3 可以檢測到 -119℃ 的微弱的玻璃化轉變。圖中的放大圖顯示了這一極其微弱的轉變臺階的存在。


    氧化誘導期(O.I.T)

    對于一些在一定的熱負載下工作的材料如高分子電絕緣材料而言,進行氧化誘導期測試以推斷材料的熱穩定性顯得相當重要。氧化誘導期(O.I.T.)是一種標準化測試技術,在 DSC 200 F3 中可以很容易實現。圖中 PE(聚乙烯)材料在惰性氣氛(N2)下加熱到 210℃,平衡五分鐘后切換成氧氣,試驗表明在氧化氣氛下 PE 在 71 分鐘后開始氧化分解。


    高溫應用

    DSC 200 F3 Maia® 在使用上限 600℃ 附近都具有良好的基線穩定性和重現性。圖中顯示的是 SiO2 和 K2SO4 混合物三次升溫試驗。試驗結果充分表明這臺的儀器具有優異的溫度重現性和熱焓重現性。


    熱固性樹脂的固化

    使用 DSC 可以很輕松地分析和優化熱固性樹脂的固化過程。圖中所示為 DSC 200 F3 測試玻璃纖維增強環氧樹脂的固化過程。在試樣的*次升溫過程中,玻璃化轉變(101.5℃)之后出現了兩步放熱交聯反應。以 5K/min 降溫速率降至室溫后再次升溫,玻璃化轉變溫度升至 142.4℃。


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