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物性测试仪器及设备热分析仪器同步热分析仪SDT

STA HP 高压同步热分析仪-高温/高压TGA-DSC

供应商:
林赛斯(上海)上海总部
企业类型:
其他

产品简介

热重分析是一种在特定的气氛中测量样品质量随温度或时间变化的技术。该技术可用于材料组份的测定。

详细信息

        热重分析是一种在特定的气氛中测量样品质量随温度或时间变化的技术。该技术可用于材料组份的测定。

        同步TGA-DTA/DSC分析仪可同时测量材料在程序控制气氛中热流(DSC)和重量(TGA)随温度或时间的变化。该热重分析仪同时测量材料的两种特性,不仅提高了效率,而且便于结果的说明。可以分别获得无重量损失(例如,熔融和结晶)和涉及重量变化(例如,降解)的吸热和放热过程信息。

         LINSEIS High Pressure STA(高压同步热分析)性能优异。该系统可以用于-170 ℃—1800 ℃范围内特定压力气氛下(至50/ 150bar)同时测定质量变化(TG)和热效应( HDSC )。本仪器可用于压力环境下工作的STA 。

         该产品的特点是高精度、高分辨率和*基线漂移稳定。该STA PT系列的开发是为了满足高温和高压应用的挑战性要求。

高压TGA -DSC的主要用途:

  • 热解研究
  • 煤制气与生物质制气
  • 气体吸附材料测试(O2,H2等)
  • 金属还原 /氧化研究
型号 STA HP/1 HP-TGA DSC STA HP/2 HP-TGA DSC
温度范围*RT——1000°C-170°C—— 1400/1600/1800°C
大压强150 bar50 bar
真空度10E-4 mbar10E-4 mbar
TGA:

大样品尺寸2/15/100g2/15g
分辨率0.1/0.5/10 µg0.1/0.5 µg
DSC:   
DSC 分辨率0.3/0.4/1 µW0.3/0.4/1 µW
DSC 传感器E, K, S, CE, K, S, C
DTA:   
DTA 灵敏度----
可选配件压力可调混气系统 (MFC′s)压力可调混气系统 (MFC′s) 
气氛惰性, 氧化性**, 还原性, 真空惰性, 氧化性**, 还原性, 真空

* 据不同的加热体而定

**不能使用石墨炉体

所有的LINSEIS热分析设备都是用计算机控制的,各个软件模块仅在Microsoft ® Windows®操作系统上运行。完整的软件包括3个模块:温度控制,数据采集和数据分析。与其他热分析系统一样,该用于STA的32位Linseis软件可以实现所有测量准备、实施和评估的基本功能。经过专家和应用工程师的努力,LINSEIS开发出这款容易操作且实用的软件。

特点

  • 文本编辑
  • 断电保护
  • 热电偶破损保护
  • 重复测量可少的输入参数
  • 同步测量分析
  • 测量曲线比较:多达32条曲线
  • 评估结果保存及导出
  • ASCII数据导入与导出
  • 数据生成到MS Excel
  • 多种方法分析(DSC TG 、TMA、DIL等)
  • 曲线放大缩小
  • 一阶/二阶求导
  • 气氛程序控制
  • 统计评估
  • 自动调节坐标轴

TG – 特点

  • 用百分比和毫克表示质量变化
  • 质量损失率控制
  • 质量损失分析
  • 残留物质量分析

HT-DSC – 特点

  • 玻璃化转变温度
  • 曲线扣除
  • 多重峰分析
  • 多点校准样品温度
  • 多点校准焓变
  • Cp校准热流
  • 信号控制测量程序

以下是我们提供的配件的简要摘录:

  • 不同的手动,半自动和自动气体控制箱(使用MFC)
  • 蒸汽发生器
  • 压力控制器
  • 多种类型坩埚:金,银,铂,铝,氧化铝,石墨,钨,不锈钢(高压)等
  • 各种旋转式和涡轮分子泵


应用领域

  • 热解研究
  • 煤与生物质的气化
  • 二氧化碳吸收
  • 气体吸附材料测试( O2,H2等)
  • 金属还原/氧化研究
  • 气体吸附分析
  • 密度测定
  • 气体存储
  • 沸石
  • 催化剂
  • 原位气体分析仪(FTIR、拉曼、ELIF)
  • 动力学分析
  • 腐蚀性气体 - 磁悬浮天平
  • 吸附等温线( BET表面分析)
  • TPD、TPO、TPR测量( -196 〜1800 ℃)

煤炭气化:

煤炭样品在CO2氛围下气化。实验条件: 加热过程20 bar N2,气化过程10 bar CO2。


煤炭样品在20 bar CO2氛围下气化:

此应用显示20 bar压力二氧化碳气氛下测量煤炭气化的典型曲线。


常压和高压下草酸钙分解的比较:

草酸钙高压下( 20 bar,红色曲线)与大气条件下(蓝色曲线)分解的比较。可以观察到分解步骤1和3的显著压力依赖性。升高压力后分解步骤1和3向较高的温度移动。


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