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2021-12-06

差热分析仪是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。DTA-1250差热分析仪用途:主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。DTA-1250差热分析仪参考标准:GB/T19466.2–2004/ISO11357-2:1999第2部分:玻璃化转变温度的...

2021-12-06

差热分析仪是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。DTA-1250差热分析仪用途:主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。DTA-1250差热分析仪参考标准:GB/T19466.2–2004/ISO11357-2:1999第2部分:玻璃化转变温度的...

2021-12-06

差热分析仪是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。DTA-1250差热分析仪用途:主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。DTA-1250差热分析仪参考标准:GB/T19466.2–2004/ISO11357-2:1999第2部分:玻璃化转变温度的...

2021-12-06

差热分析仪是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。DTA-1250差热分析仪用途:主要测量与热量有关的物理、化学变化,如物质的熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。DTA-1250差热分析仪参考标准:GB/T19466.2–2004/ISO11357-2:1999第2部分:玻璃化转变温度的...

2021-12-02

DSC300差示扫描量热仪DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。主要特点:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性2.参数可设置多段升温、恒温、降温3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便4.采用进口芯片,采集电路屏蔽抗干扰处理5.传感器采用热熔技术...

2021-12-02

DSC300差示扫描量热仪DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。主要特点:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性2.参数可设置多段升温、恒温、降温3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便4.采用进口芯片,采集电路屏蔽抗干扰处理5.传感器采用热熔技术...

2021-12-02

DSC300差示扫描量热仪DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。主要特点:1.全新的炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性2.参数可设置多段升温、恒温、降温3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便4.采用进口芯片,采集电路屏蔽抗干扰处理5.传感器采用热熔技术...
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