METTLER TOLEDO DSC3+差示扫描量热仪

 

DSC3+差示扫描量热仪的温度范围为-150℃至700℃,适合多种材料的热分析。配备56对热电偶传感器,能够检测微小的热效应,可处理多达34个样品,显著提高实验效率,适合高通量分析。支持多种配置和扩展,适应不同的实验需求。简单的一键式操作界面,方便用户快速启动实验。

METTLER TOLEDO DSC3+差示扫描量热仪

科研实验应用:1、材料科学:研究材料的熔点、玻璃化转变、结晶度等热特性;2、化学分析:分析化学反应的热效应和物质的相变;3、药物开发:评估药物的热稳定性和相行为;4、食品科学:研究食品成分的热特性和质量控制;5、塑料和聚合物:分析聚合物的热性能和加工特性。

METTLER TOLEDO DSC3+差示扫描量热仪技术参数:

技术 差示扫描量热法(DSC)
应用 玻璃化转变
热容量(cp)
结晶
动力学
氧化诱导时间(OIT)
温度调制DSC
数据采样 最大50个数据点/秒
传感器类型 FRS6+
HSS9+
温度范围 -150摄氏度–700摄氏度
选项 显微镜光量
热法
信号时间常数 1.8秒(FRS)
3.1秒(HSS)
传感器输出 热流
冷却速率(分钟) 0.02K–50K
升温速率(/分钟) 0.02K–300K
温度范围 -150摄氏度至700摄氏度

METTLER TOLEDO DSC3+差示扫描量热仪使用方法:

  1. 样品准备:根据实验要求准备样品,通常样品量在5-10mg之间,形状可以是块体、粉末或薄膜。
  2. 设备设置:连接电源,打开DSC3+,检查气氛控制系统和冷却系统。
  3. 选择测试条件:设置温度程序、升温速率和气体类型。
  4. 样品放置:将样品放入铂坩埚中,放置在仪器的样品台上。
  5. 启动实验:启动仪器,开始热分析实验。
  6. 数据分析:实验结束后,使用配套软件分析获得的热流数据,生成报告。

METTLER TOLEDO DSC3+差示扫描量热仪哪些实验室在用:

  • 清华大学材料科学与工程系:用于聚合物的热性能分析。
  • 北京大学化学与分子工程学院:研究化学反应的热效应。
  • 复旦大学生命科学学院:评估药物的热稳定性。
  • 华东理工大学:分析塑料和涂料的热特性。
  • 中南大学材料科学与工程学院:研究金属材料的相变行为。
  • 重庆大学分析测试中心:进行多种材料的热分析实验。

METTLER TOLEDO DSC3+差示扫描量热仪售后服务支持:

  • 在线支持:提供在线技术支持,用户可以通过电子邮件或官方网站提交问题。
  • 电话支持:专业技术团队可通过电话为用户提供实时帮助。
  • 保修期限:提供一定期限的保修服务,具体视购买协议而定。
  • 现场维修:提供现场维修服务,确保设备快速恢复正常运行。
  • 运输维修:若设备不能现场修复,可以安排运输至服务中心进行维修。
  • 维护计划:提供定期维护服务,以确保设备的最佳性能和准确度。
  • 校准服务:定期校准设备,确保测量结果的可靠性。
  • 用户培训:提供设备操作培训,确保用户能够熟练使用仪器。
  • 应用培训:针对特定应用提供培训,以帮助用户发挥设备的最大潜力。

相关产品:

热重分析仪(TGA):用于测量材料的热稳定性和分解特性。

动态机械分析仪(DMA):分析材料的机械性能与温度、频率的关系。

傅里叶变换红外光谱仪(FTIR):用于分析材料的化学结构和成分。

差示热分析仪(DTA):与DSC互补,提供热效应的额外信息。

气相色谱仪(GC):用于分析气体样品的成分。

液相色谱仪(HPLC):用于液体样品的分离和分析。

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