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基础信息Product information
产品名称:

差热分析仪/其他

产品型号:HCCR-3000

厂商性质:生产厂家

所在地:北京市

更新日期:2023-08-08

产品简介:

差热分析仪/其他是一种在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度的函数关系的仪器。由程序控制部件、炉体和记录仪组成,可电脑控制,打印试验报告。熔盐相图是研究熔盐热力学性质和结构的基础,也是熔盐电解、电镀及熔盐高能电池选择电解质的基本依据。

产品特性Product characteristics
品牌华测

差热分析仪/其他产品简介:

差热分析仪是一种在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度的函数关系的仪器。由程序控制部件、炉体和记录仪组成,可电脑控制,打印试验报告。熔盐相图是研究熔盐热力学性质和结构的基础,也是熔盐电解、电镀及熔盐高能电池选择电解质的基本依据。差热分析法(DTA)是测定熔盐相图中应用较为广泛的一种方法。其特点是设备简单、操作方便,测试效率高并有较好的重现性和灵敏度。

差热分析仪/其他基本原理:

 物质在加热或冷却过程中,当达到特定温度时,会产生物理或化学变化,同时产生吸热和放热的现象,反映了物质系统的焓发生了变化在升温或降温时发生的相变过程,是一种物理变化,一般来说由固相转变为液相或气相的过程是吸热过程,而其相反的相变过程则为放热过程。在各种化学变化中,失水、还原、分解等反应一般为吸热过程,而水化、氧化 和化合等反应则为放热过程。差热分析利用这一特点,通过对温差和相应的特征温度进行0分析,可以鉴别物质或研究有关的转化温度、热效应等物理化学性质,由差热图谱的特征还可以用以鉴别样品的种类,计算某些反应的活化能和反应级数等

构造组成:

 一般的差热分析仪由加热系统、温度控制系统、信号放大系统、差热系统和记录系统等组成也包括气氛控制系统和压力控制系统部分简介如下图:


   1、加热系统:加热系统提供测试所需的温度条件,根据炉温可分为低温炉(<250℃)、普通炉、超高温炉(可达2400℃);按结构形式可分为微型、小型,立式和卧式。系统中的加热元件及炉芯材料根据测试范围的不同而进行选择。

  2、 温度控制系统:温度控制系统用于控制测试时的加热条件,如升温速率、温度测试范围等。它一般由定值装置、调节放大器、可控硅调节器(PID-SCR)、脉冲移相器等组成,随着自动化程度的不断提高,大多数已改为微电脑控制,提高的控温精度。

  3、信号放大系统:通过直流放大器把差热电偶产生的微弱温差电动势放大、增幅、输出,使仪器能够记录测试信号。

  4、差热系统:差热系统是整个装置的核心部分,由样品室、试样坩埚、热电偶等组成。其中热电偶是其中的关键性元件,即使测温工具,又是传输信号工具,可根据试验要求具体选择。

  5、记录系统:记录系统早期采用双笔记录仪进行自动记录,目前已能使用微机进行自动控制和记录,并可对测试结果进行分析,为试验研究提供了很大方便。

  6、气氛控制系统和压力控制系统:该系统能够为试验研究提供气氛条件和压力条件,增大了测试范围。

技术指标:

1. 温度范围: 室温~1000℃  

2. 量程范围: 0~±2000μV  

3. DTA精度: ±0.1μV  

4. 升温速率: 1~80℃/min  

5. 温度分辨率: 0.1℃  

6. 温度度: ±0.1℃  

7. 温度重复性: ±0.1℃  

8. 温度控制:

   升温:程序控制        可根据需要进行参数的调整

   降温:风冷程序控制   可选配半导体冷却系统、液氮冷却系统

   恒温:程序控制        恒温时间设定

9. 炉体结构: 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作

10. 气氛控制: (选配)气体流量计,气氛转换装置

11. 数据接口: RS-232串口通讯 配套数据线和操作软件

12. 主机显示: 汉字大屏液晶显示蓝底白字

13. 参数标准: 配有标准物,用户可自行对温度进行校正

14. 基线调整: 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线

15. 工作电源: AC 220V  50Hz

应用作用:

   1、含水化合物,对于含吸附水、结晶水或者结构水的物体,在加热过程中水时,发生吸热作用,在差热曲线上形成吸热峰。

  2、高温下有气体放出的物体,一些化学物体,如碳酸盐、硫酸盐及硫化物等,在加热过程中由于CO2、SO2等气体的放出,而产生吸热效应,在差热曲线上表现为吸热谷。区别类物体放出气体的温度区别,差热曲线的形态也区别,利用这种特征就可以对区别类物体进行区分鉴定。

  3、矿物中含有变价元素,矿物中含有变价元素,在高温下发生氧化,由低价元素变为高价元素而放出热量,在差热曲线上表现为放热峰。变价元素区别,以及在晶格结构中的情况区别,则因氧化而产生放热效应的温度也区别。如Fe2+在340~450℃变成Fe3+。




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