Setsys TGA超高温热重分析仪.

Setsys TGA超高温热重分析仪.

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具体成交价以合同协议为准
2022-10-28 12:53:35
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仪器简介Setsysevo热重分析仪(TGA)可在特定的气氛和程序控温条件下,实时测量样品的质量变化过程,从而获得其可能发生的脱水、分解、脱附、挥发等失重信息或水合、氧化、吸附等增重信息

详细介绍

仪器简介

Setsys evo热重分析仪(TGA)可在特定的气氛和程序控温条件下,实时测量样品的质量变化过程,从而获得其可能发生的脱水、分解、脱附、挥发等失重信息或水合、氧化、吸附等增重信息。

技术亮点

1、结构特点:悬挂式垂直设计

天平与炉体呈垂直同心结构,保持样品位置居中,有利于获得重复性;

实现对制备难度高的样品直接吊挂实验,样品量可达35g;

有效降低天平在高温“未知”实验中的影响风险,实现可控测试成本;

悬挂结构限度的减少了浮力效应的影响,更能准确的感知样品的微小质量变化;

2、加热体特点:高温石墨加热体

最宽广的温度范围,石墨加热炉无需更换即可满足所有应用需求(可扩展水蒸气、高真空、氢气、高腐蚀性气氛等特殊应用);

石墨加热元件耐冲击性强,性能稳定,操作简便, 维护价格优势<€1000;

发热体、衬管及热电偶均可单独更换,优化使用成本

3、天平特点:高分辨率光电天平

采用业内主流光电天平,垂直悬挂,有助于得到无二的精确度及基线稳定性;

业内*高分辨率,TG分辨率-0.002ug,TG基线漂移<10ug;

垂直悬挂可实现样品直接吊挂高温实验,不受形状限制,样品量可达35g;

4、气路特点:自上而下的真实吹扫

标配质量流量计,气体切换、真空、通断均由软件程序自定义设置;

载气自上而下吹扫保护天平,抵消“烟囱效应”;

反应气自上而下吹扫,直接接触样品;

保温法兰接口快速扩展连接红外、质谱及气质联用分析仪,可实现同步触发

5、传感器特点:多种类型传感器满足不同需要

室温至2400℃温区内,可选E、k、P、S、B、W5型不同材质传感器;

室温至2400℃温区内,可选TG独立、耐腐蚀型TG独立、蓝宝石TG独立等多种类型传感器;

*独立高精度TG测量悬挂套件适用于高温腐蚀,高温氧化应用;

传感器采用即插即用设计,更换方便,无需专业工程师现场操作

6、功能扩展特点:热机械TMA快速应用

只用一套仪器架构就可实现TMA 测量功能;

提供室温至2400℃宽广的测试范围;

无需专业工程师,用户可自由快速更换TMA测量传感器;

业内灵敏度的磁悬浮LVDT数字位移传感器,消除测试杆自身重量对样品的影响

自定义载荷施加由计算机自动完成,最小机械装载低至1g (=0.01N);

拥有平头、尖头、圆形、三点弯曲等多种功能传感器可选

技术参数

项目

技术描述

热分析温度范围:

室温-2400℃,

程控升温速率:

0-100K/min(全程)

TG

TG样品量:

35g

TG 分辨率:

0.002μg

TG基线重复性:

<10ug(室温~1600℃)

载荷范围:

1-350g(0.01--3.5N)

基线重复性:

5nm

基线稳定性:

0.25nm

测量范围:

±2mm

冷却时间:(1750℃冷却到室温)

40min

气氛选择

惰性气体

氧化性气体

还原性气体,

腐蚀性气体SO2,H2S,NH3…

高浓度氢气测试

水蒸气气氛测试

软件功能

多种基线处理功能,提供十种的基线生成工具,峰分离/去卷积功能,强大的图形功能,鼠标控制任意缩放、移动图谱,对峰面积及曲线的色彩、线性、阴影及透明度处理及图型在同一窗口的多重叠功能,数据可以多种文件格式或图形方式自由导出。CALISTIO软件控制一体化,同步启动/终止质谱及热分析仪(触发),同一计算机控制同步数据采集、绘图;质谱数据和热分析数据在同一界面分析,可在NIST谱库中检索;CALISTIO软件可将任何品牌热分析数据自由定义代入,进行同步、综合数据处理与分析。

应用领域

Setsys evo超高温综合热分析系统主要应用领域:金属、陶瓷、聚合物等领域,尤其在高温、超高温应用领域。

应用案例

1、氧气气氛下SiC的稳定性

实验:将样品在氧气气氛下快速升温至1150℃,保温14小时,观察样品质量变化。

结论:根据TG曲线可以得出,在开始的1小时内质量迅速增加,之后观察到质量损失。

2、铸铁热膨胀

实验:将铸铁样品在氦气气氛下以5℃/min的温升速率由室温升到1100℃,观察铸铁的热效应。

结论:在863℃突然收缩对应于α-γ的过度。

3、煤的热解

图 1 为兴隆庄煤和大同煤在升温速率为 20 ℃ /min 下热解的 TG,DTG曲线,可以看出,煤在升温过程中经历了干燥脱气、裂解、缩聚 3 个不同阶段。在 300 ℃前主要为水分的脱除,在 300 ~600 ℃为煤的裂解阶段,大于 600 ℃ 后为裂解后半焦的缩聚反应。其中兴隆庄煤热解质量变化速率及最终的失重量都高于大同煤,这主要是因为煤的热解过程为挥发分的脱除过程,而兴隆庄煤的挥发分含量高于大同煤,另外煤中官能团结构也不同,低阶的兴隆煤所含官能团的热稳定性越差,越容易分解断裂,这与文献的研究结果相一致。

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