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林賽斯(上海)科學儀器有限公司

16
  • 2022

    03-23

    L78 RITA淬火/熱膨脹相變儀具有哪些特點?

    高溫淬火相變儀是一種用于材料科學、礦山工程技術、冶金工程技術、土木建筑工程領域的分析儀器,特別適合于研究和測量CCT,TTT和CHT圖表。特殊的加熱爐可以加熱和制冷速度高于400°C/s。系統符合標準ASTMA1033。在加熱過程中,鋼材晶體發生鐵素體,珠光體,貝氏體,馬氏體或這些成分的組合變為奧氏體的相變。在冷卻過程中,從奧氏體轉變為鐵素體,珠光體,貝氏體,馬氏體或它們的組合。L78RITA淬火/熱膨脹相變儀是專門設計用來測量這些苛刻的迅速膨脹。高速數據采集和控制單元,*的氣淬裝置和溫度測量裝
  • 2022

    01-20

    塑料共混物對油棕空果串慢速熱解的影響

    【引言】石油、煤炭和天然氣等化石燃料的枯竭以及能源和環境挑戰的風險促進了世界范圍內可持續、替代和可再生能源的發展。開發生物質、風能、水電、地熱、太陽能等豐富的可再生能源具有重要意義。生物質作為一種清潔、可替代的能源,由于其資源豐富、可再生、易獲得以及排放的二氧化碳含量相對較低而受到越來越多的關注。【成果介紹】研究了不同工業廢棄物聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚乙烯(PE)對油棕空果串(EFB)的慢速熱解過程,考察了原料中塑料配比對EFB的影響。在熱化學轉化之前,通過元素分析和熱重分析(LINS
  • 2022

    01-20

    用于太陽能集熱器的具有增強熱性能和機械性能的石墨烯結合鋁

    【引言】金屬基復合材料以其優異的力學性能和熱性能而具有廣泛的技術應用前景。快速出現的實際應用,如微電子器件、熱電伙伴、高性能機械結構等,只有借助于這些金屬基復合材料才能實現商業上的可行性。對于這些金屬基復合材料,為了提供特定的期望輸出,仔細觀察和調整幾個關鍵參數是需要的。重量百分比、體積分數、尺寸、形狀和方向等因素對最終復合樣品的性質有顯著影響。另一個重要因素是彌散相和金屬基體之間的界面形成,這可以給最終復合結構帶來有趣的特性,對物理和化學性能產生修改或增強。在所有可能的金屬基復合材料中,鋁基復
  • 2022

    01-13

    熱重分析儀的操作規程說明

    熱重法是在程序控溫下,測量物質的質量隨溫度(或時間)的變化關系。熱重分析儀是一種利用熱重法檢測物質溫度-質量變化關系的儀器。具有性能穩定、使用靈活、可靠性高、適用范圍廣等優點。廣泛應用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機材料、金屬材料與復合材料等各領域的研究開發、工藝優化與質量監控。熱重分析儀主要由天平、爐子、程序控溫系統、記錄系統等幾個部分構成。熱重分析儀的操作規程如下:1.開機。打開儀器電源開關,打開載氣和循環水閥門,載氣輸入壓力為0.15Mpa,循環水流速為30ml/min。2.稱量樣品
  • 2021

    10-15

    打破ZrV2O7超結構實現室溫各向同性負膨脹

    【引言】某些材料的負熱膨脹(NTE)是近年來研究的一個活躍課題,因為負熱膨脹(NTE)有可能用于許多器件應用,而且還有許多有趣的物理有待探索。到目前為止,顯示各向同性NTE的材料都是以ZrW2O8、ZrV2O7、ReO3型氟化物ScF3等氧化物為骨架的材料,其中氧化物骨架具有溫度范圍寬、成本低、易于合成等中等NTE的顯著優點。【成果介紹】ZrV2O7是一種各向同性負熱膨脹(NTE)材料。然而,只有在375K以上的高溫下才能觀察到ZrV2O7的熱膨脹性能。本文報道了一種簡便的方法,通過Mo部分取代
  • 2021

    08-04

    金屬/沸石催化劑催化乙醇轉化為芳香族化合物

    【引言】從多糖生物質中提取的生物乙醇是一種具吸引力的化工和生物燃料產品。它被用作替代汽油的替代能源。在化學工業中,生物乙醇是以可再生能源為基礎的新型有機化工的中間產品。將生物乙醇轉化為化學品的一種用途是芳香化合物。它們是許多石油化工產品和貴重精細化學品的重要原材料,如聚酯、聚酰胺、工程塑料的單體和洗滌劑、藥品、農產品等的中間體。【成果介紹】研究了沸石負載過渡金屬催化乙醇轉化為芳香族化合物的反應。以Zn/沸石、Cu/沸石和Co/沸石為過渡金屬,采用浸漬法制備了催化劑。采用X射線衍射(XRD)、比表
  • 2021

    08-04

    經磷酸化提高VEGFR2結合蛋白的生物活性、理化性質和藥代動力學特性

    【引言】VEGF受體2(VEGFR2)信號轉導在實體瘤血管生成和轉移中的重要作用促使人們開發出具有最小旁觀者效應的抑制劑。近年來,Adnectin-C在腫瘤治療中引起了廣泛的關注。【成果介紹】為了克服Adnectin存在的問題,本文設計了一種新型的AdnectinC,將其融合到含有Pro/Ala/Ser(PAS)重復殘基的可生物降解多肽中。用標準方法比較大腸桿菌表達的重組融合蛋白和未融合蛋白的生物活性、理化性質和藥代動力學特性。使用LinseisSTAPT1600熱分析儀器進行DSC和TG實驗。
  • 2021

    08-04

    兩步氧化法快速合成高氧化石墨烯氧化物

    【引言】石墨烯、氧化石墨烯等石墨烯基材料因其具有高比表面積、高導電性、高導熱性和高吸附容量等*的物理化學性質而受到廣泛的研究。氧化石墨烯作為生物傳感器或藥物載體廣泛應用于生物領域。石墨烯基材料作為電化學電源、超級電容器、燃料電池或電池在現代電子領域發揮著重要作用。由于石墨烯氧化物具有高的吸附容量和無毒性,在處理有機和無機污染物的水等環境問題上具有廣闊的應用前景。【成果介紹】氧化石墨烯是一種常見的材料,通常用作合成石墨烯及其衍生物和其他石墨烯基材料的前驅體。我們的高氧化石墨烯氧化物是根據改進的圖爾
  • 2021

    05-24

    N型有機熱電:ZT>0.3的論證

    【引言】過去20年來,“聲子-玻璃-電子晶體”的概念引發了無機熱電材料取得大量進展。與無機材料不同,有機熱電材料具有分子多樣性、機械性能靈活、易于制造等特點,主要是“聲子玻璃”。然而,這些有機材料的熱電性能在很大程度上受到低分子有序度的限制,因此遠不是“電子晶體”。【成果介紹】在這里,我們報道了一種分子摻雜的富勒烯衍生物,它的側鏈設計精細,接近有機的“PGEC”熱電材料。利用Linseis薄膜分析儀測量了薄膜的熱導率。該熱電材料具有大于10Scm?1的優良導電性和小于0.1Wm?1K?1的超低熱
  • 2021

    04-30

    熱膨脹儀的工作原理介紹

    熱膨脹通常是指外壓強不變的情況下,大多數物質在溫度升高時,其體積增大,溫度降低時體積縮小。熱膨脹與溫度、熱容、結合能以及熔點等物理性能有關。熱膨脹儀是指在一定的溫度程序、負載力接近于零的情況下,測量樣品的尺寸變化隨溫度或時間的函數關系。可測量固體、熔融金屬、粉末、涂料等各類樣品,廣泛應用于無機陶瓷、金屬材料、塑膠聚合物、建筑材料、涂層材料、耐火材料、復合材料等領域。熱膨脹儀的工作原理介紹:物體由于溫度改變而有脹縮現象。其變化能力以等壓(p一定)下,單位溫度變化所導致的體積變化,即熱膨脹系數表示熱
  • 2021

    04-26

    導熱系數的兩大類測量方法介紹

    導熱系數是指單位時間內在單位溫度梯度下沿熱流方向通過材料單位面積傳遞的熱量。單位為瓦每米開爾文[W/(m·K)]。根據導熱機理不同,導熱系數測量方法分為穩態法和瞬態法(也叫做非穩態法)兩大類。1、穩態法穩態法是經典的保溫材料的導熱系數測定方法,至今仍受到廣泛應用。其原理是利用穩定傳熱過程中,傳熱速率等于散熱速率的平衡狀態,根據傅里葉一維穩態熱傳導模型,由通過試樣的熱流密度、兩側溫差和厚度,計算得到導熱系數。原理簡單清晰,精確度高,但測量時間較長,對樣品和環境條件要求較高。(1)熱流法將厚度一定的
  • 2021

    04-23

    同步熱分析儀使用時需要注意哪些方面?

    同步熱分析將熱重分析TG與差熱分析DTA或差示掃描量熱DSC結合為一體,在同一次測量中利用同一樣品可同步得到熱重與差熱信息。相比單獨的TG或DSC測試,具有如下顯著優點:消除稱重量、樣品均勻性、升溫速率一致性、氣氛壓力與流量差異等因素影響,TG與DTA/DSC曲線對應性更佳。根據某一熱效應是否對應質量變化,有助于判別該熱效應所對應的物化過程(如區分熔融峰、結晶峰、相變峰與分解峰、氧化峰等)。在反應溫度處知道樣品的當前實際質量,有利于反應熱焓的準確計算。廣泛應用于陶瓷、玻璃、金屬/合金、礦物、催化
  • 2021

    04-19

    導熱系數測試儀助您快速獲得工程材料的導熱系數

    導熱系數是單位時間內在單位溫度梯度下沿熱流方向通過材料單位面積傳遞的熱量。單位為瓦每米開爾文[W/(m·K)]。導熱系數測試儀是一種用于材料科學領域材料的熱導率、熱擴散系數和比熱容測量的分析儀器,可以廣泛用于建筑、建材、節能、環保、輕工、化工、醫療等各個領域。測量原理:均質各向同性的材料其內部各點溫度均勻,并且等于環境溫度時,用恒定的熱流給平板的兩面(無限大的平面)加熱,板內任意點的溫度均可計算出來。經過一定加熱時間后,板內的過余溫度(板內溫度和環境溫度差)與時間成直線關系,此時就達到準穩態狀態
  • 2021

    04-13

    差示掃描量熱儀和差熱分析儀的區別

    差示掃描量熱法(DSC)是在程序控制溫度條件下,測量輸入給樣品與參比物的功率差與溫度關系的一種熱分析方法。廣泛應用于塑料、橡膠、纖維、涂料、粘合劑、醫藥、食品、生物有機體、無機材料、金屬材料與復合材料等各類領域,可以研究材料的熔融與結晶過程、玻璃化轉變、相轉變、液晶轉變、固化、氧化穩定性、反應溫度與反應熱焓,測定物質的比熱、純度,研究混合物各組分的相容性,計算結晶度、反應動力學參數等。差示掃描量熱儀用來測量與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發、性能檢測與質量控
  • 2021

    04-09

    塞貝克系數測量儀的工作原理介紹

    塞貝克系數測量儀是一種用于物理學、材料科學領域的物理性能測試儀器,是根據地質、礦業、物探、半導體科研院所的需求而設計的新型自動化數字化熱電系數測量儀,用于測量具有類似半導體特性的各種礦物,如黃鐵礦等及一般半導體材料的熱電系數。在某些礦物和半導體材料的研究中測取熱電系數具有重要的用途和意義。塞貝克系數測定儀適合于礦業、地質、物探、半導體等有關科研院所和高等學校使用。工作原理:Seebeck效應指的是熱能轉換為電能的現象,是熱電材料應用的理論基礎,它被稱為熱電d一效應。Seebeck系數通常也稱為溫
  • 2021

    03-29

    熱機械分析儀 TMA PT1000的特點介紹

    熱機械分析儀是一種分析儀,是指在程序溫度下和非震動載荷作用下,測量物質的形變與溫度時間等函數關系的一種技術,主要測量物質的膨脹系數和相轉變溫度等參數。主要由機架、壓頭、加荷裝置、加熱裝置、致冷裝置、形變測量裝置、記錄裝置、溫度程序控制裝置等組成。熱機械分析儀的設計保證了超高的精度,重復性和準確性。該系統構造可以實現在寬泛的溫度范圍內不同形狀和大小樣品的各種形變的實驗,以滿足所有的TMA的需要。通過內置的力/頻率發生器,該系統可以執行靜態或動態測量。廣泛應用于塑膠聚合物、陶瓷、金屬、建筑材料、耐火
  • 2021

    03-24

    相比單獨的TG與DSC測試,同步熱分析儀有哪些優點?

    同步熱分析儀將熱重分析TG與差熱分析DTA或差示掃描量熱DSC結合為一體,在同一次測量中利用同一樣品可同步得到熱重與差熱信息。同度步熱分知析儀綜合研究熱重、熱焓變化、時間、溫度之間的關系。廣泛應用于化學,物理,材料,醫學,石油,化工等領域。可測定高分子材料的分解溫度,熔點,玻璃化溫度,藥品的熱穩定性分析等。相比單獨的TG與/或DSC測試,同步熱分析儀具有如下顯著優點:1、通過一次測量,即可獲取質量變化與熱效應兩種信息,不僅方便而節省時間,同時由于只需要更少的樣品,對于樣品很昂貴或難以制取的場合非
  • 2021

    03-19

    LINSEIS TMA PT1000熱機械分析儀的主要特點

    熱機械分析儀(TMA)是以一定的加熱速率加熱試樣,使試樣在恒定的較小負荷下隨溫度升高發生形變,測量試樣溫度-形變曲線的分析儀器,主要測量物質的膨脹系數和相轉變溫度等參數。熱機械分析儀使樣品處于一定的溫度程序下,施加一定的機械力,觀察樣品在一定方向上的尺寸隨溫度或時間的變化關系。廣泛應用于塑料、橡膠、薄膜、纖維、涂料、陶瓷、玻璃、金屬材料與復合材料等領域。LINSEISTMAPT1000熱機械分析儀的主要特點:1、低恒定負載:線性熱膨脹測試體積變化相變燒結過程分析軟化點測定轉變點溶脹行為張力2、采
  • 2021

    03-10

    熱膨脹儀使用時需要注意哪些方面?

    熱膨脹通常是指外壓強不變的情況下,大多數物質在溫度升高時,其體積增大,溫度降低時體積縮小。又由于固體、液體和氣體分子運動的平均動能大小不同,因而從熱膨脹的宏觀現象來看亦有顯著的區別。膨脹系數是為表征物體受熱時,其長度、面積、體積變化的程度,而引入的物理量。它是線膨脹系數、面膨脹系數和體膨脹系數的總稱。熱膨脹是表征材料物理性能的重要特征量。了解和研究材料的熱膨脹性能是工程設計、材料研究及其應用領域中*的部分。熱膨脹儀是指在一定的溫度程序、負載力接近于零的情況下,測量樣品的尺寸變化隨溫度或時間的函數
  • 2021

    03-05

    熱重分析儀的工作原理介紹

    熱重分析儀是一種典型的利用熱重法檢測物質溫度-質量變化關系的分析測量儀器,在程序控溫下,測量物質的質量隨溫度或時間的變化關系。當被測物質在加熱過程中有升華、汽化、分解出氣體或失去結晶水時,被測的物質質量就會發生變化。這時熱重曲線就不是直線而是有所下降。通過分析熱重曲線,就可以知道被測物質在多少度時產生變化,并且根據失重量,可以計算失去了多少物質。熱重分析儀主要由天平、爐子、程序控溫系統、記錄系統等幾個部分構成。常用的測量的原理有兩種,即變位法和零位法。所謂變位法,是根據天平梁傾斜度與質量變化成比
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