TA Instruments Q20差示扫描量热仪
TA Instruments Q20差示扫描量热仪可用于多达50个样品的顺序测试,适合无人值守的实验环境。优良的热流测量精度,能够准确测量样品在加热或冷却过程中的热转变。双气路数字质量流量控制器,确保气体流量的稳定性和准确性。
科研实验应用:1、材料科学:用于研究材料的热特性,如玻璃化转变温度、熔点和结晶温度,帮助材料研发和性能评估;2、化学分析:在化学研究中,用于分析化学反应的热特性,评估反应的热稳定性;3、食品科学:用于食品材料的热分析,帮助评估食品的加工和储存条件;4、药物开发:在制药行业中,可用于药物的热特性研究,确保药物的稳定性和有效性。
TA Instruments Q20差示扫描量热仪技术参数:
- 常规范围:室温至725°C
- 配备低温系统时:-180°C至725°C
- 温度准确度:±0.1°C
- 温度精确度:±0.05°C
- 量热动态范围:±500 mW
- 量热重现性(铟标准金属):±1.0%
- 量热精确度(铟标准金属):±0.1%
- 灵敏度:1.0 µW
- 相对解析度:2.1
- 基线弯曲度(Tzero技术,-50°C至300°C):10 µW
- 双气路数字质量流量控制器:标配
- 软件:配备PLATINUM软件,支持多种数据分析功能
TA Instruments Q20差示扫描量热仪使用方法:
- 样品准备:根据实验需求准备待分析的样品,确保样品的均匀性和适当的量。
- 仪器设置:打开仪器,进入操作界面。选择合适的温度程序和气体流量设置。
- 进样:将样品放置在样品盘上,确保样品与热电偶良好接触。
- 运行分析:启动分析程序,仪器将自动加热样品并测量热流变化。监控实验过程,确保仪器正常运行。
- 数据处理:分析完成后,使用软件处理和记录数据。根据需要生成报告,分析结果并进行解读。
TA Instruments Q20差示扫描量热仪有哪些实验室在用:
- 中国科学院物理研究所:用于表征各类先进材料的相变、热稳定性等性能
- 清华大学材料学院:应用于分析高分子材料、复合材料的热行为和相转变
- 浙江大学材料科学与工程学院:用于测试功能陶瓷、金属合金的热分析
- 中国科学院化学研究所:应用于分析新型化学合成物的热稳定性和热行为
- 北京大学化学与分子工程学院:用于表征有机药物、配合物等化合物的热学性质
- 南京大学化学化工学院:应用于研究固体材料的热相变、热降解过程
TA Instruments Q20差示扫描量热仪售后服务支持:
- 保修期:设备通常提供一定期限的保修期,涵盖制造缺陷和材料问题。
- 备件供应:确保常用备件的及时供应,减少设备停机时间。
- 软件更新:定期提供软件升级服务,添加新功能和修复已知问题。
- 硬件升级:可根据需求提供硬件升级服务,提升设备性能。
- 问题响应:针对客户反馈的问题,提供快速响应和解决方案。
- 保修范围:在保修期内,涵盖设备的材料和工艺缺陷。
- 在线资源:提供用户手册、操作指南和常见问题解答(FAQ)的在线访问。
- 满意度调查:定期进行客户满意度调查,收集反馈以改进服务质量。
气相色谱仪(GC):用于分析样品中的挥发性成分,适合与DSC联用以研究热特性变化。
热重分析仪(TGA):与DSC联用,提供样品在加热过程中的质量变化和热特性信息。
红外光谱仪(FTIR):用于分析样品的化学结构,结合DSC数据进行深入研究。
气体发生器:提供高纯度气体,用于气体氛围下的热分析实验。
液体处理系统:自动化样品准备和处理,适合与DSC协同使用。
样品冷却系统:用于快速冷却样品,扩展DSC的温度范围。
自动化样品进样器:提高样品处理效率,适合与DSC联用。
文章标签:差示扫描量热仪q20ta Instruments差示扫描量热仪 DSC/DTA 评论收藏分享
采购、售后(仪器设备提交仪器设备信息
"TA Instruments Q20差示扫描量热仪"相关
- HITACHI NEXTA DSC200差示扫描量热仪
- HITACHI NEXTA DSC200差示扫描量热仪温度范围为-150°C至725°C,可编程速度低至0.01°C/分钟,并且标配所有软件模块,提供精确的热分析。标配双冷却系统。必要时仪器会自动从标
- HITACHI NEXTA DSC600差示扫描量热仪
- HITACHI NEXTA DSC600差示扫描量热仪采用中央热流传感器形状。从散热器到样品和参考的均匀热流有助于稳定的基线性能。加热炉保温采用低热容的三层金属保温结构,实现了最佳的基线再现性和高稳定
- Perkin Elmer DSC6000差示扫描量热仪
- DSC6000型差示扫描量热分析仪采用单炉体设计,45位自动进样器, 温度范围-180至450℃,标配的温度调制技术(MT-DSC)简化了数据分析过程,选配光量热附件可提升设备研究光诱导反应的能力,适