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北京京儀高科儀器有限公司

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  • 2025

    07-23

    差示掃描量熱儀對無機物結晶熱的研究

    差示掃描量熱儀DSC是一種廣泛用于材料科學、化學和冶金等領域的重要熱分析技術。它通過測量樣品在程序控溫下的熱流變化,能夠精確測定物質的熱力學性質,特別是相變過程的熱效應。在無機物結晶研究中,DSC技術因其高靈敏度、快速響應和寬溫度范圍的特點,成為研究無機物結晶熱行為的關鍵工具。DSC通過比較樣品與參比物在升溫或降溫過程中的熱流差異,記錄熱流-溫度曲線。當無機物發生相變(如熔融、結晶、相變等)時,會伴隨吸熱或放熱現象,DSC曲線上的峰或谷即對應這些熱事件。對于無機物結晶過程,DSC主要用于研究:1
  • 2025

    07-15

    熱重分析儀對聚合物鏈的斷裂溫度研究

    在材料科學領域,熱重分析儀(TGA)為研究聚合物鏈的斷裂溫度提供了關鍵手段,助力深入洞察聚合物的性能與結構變化。熱重分析儀基于一個簡單而強大的原理:在程序控溫下,測量物質質量隨溫度變化的關系。對于聚合物而言,當溫度逐漸升高,聚合物鏈會經歷復雜的物理化學變化,最終發生斷裂。將聚合物樣品置于熱重分析儀中,以恒定速率升溫,儀器能精準記錄下每一時刻樣品質量的變化。在加熱初期,聚合物通常會出現輕微的質量損失,這主要源于樣品中殘留的溶劑、水分等低沸點雜質的揮發。隨著溫度持續上升,當達到聚合物鏈開始斷裂的溫度
  • 2025

    07-14

    微波消解儀常見故障診斷與排除指南

    一、壓力控制系統故障壓力異常升高原因:樣品量超標(如固體0.2g)、有機質反應劇烈或升溫速率過快(5℃/min)。處理:減少樣品量至罐容積10%以內,增加預消解步驟(如80℃保持30分鐘),改用梯度升溫程序。某實驗室因未控制樣品量導致爆罐,后通過嚴格稱量(固體≤0.1g)并分階段升溫解決問題。預防:定期更換泄壓閥彈片(每年至少1次),避免使用含硫化物未加氧化劑的酸體系。壓力顯示異常/無變化原因:壓力傳感器損壞、導壓管堵塞或密封圈老化。處理:空載測試(僅加水運行程序),用5%HNO?超聲清洗導壓管
  • 2025

    06-23

    差熱熱重聯用儀內熱電偶故障的處理

    差熱熱重分析(DTA/TG)是材料科學中重要的研究工具,它通過測量樣品在程序控制溫度下的質量變化和熱量變化來獲取材料的物理化學性質信息。其中,熱電偶作為差熱熱重聯用儀的關鍵組件之一,用于精確測量溫度。然而,在實際操作過程中,可能會遇到熱電偶故障的情況,這將直接影響到實驗結果的準確性。熱電偶基于塞貝克效應工作,即當兩種不同金屬連接形成閉合電路,并且兩端處于不同溫度時,會產生電動勢。這種特性使得熱電偶能夠將溫度轉換為電信號,進而被儀器讀取并顯示出來。在差熱熱重聯用儀中,準確的溫度測量對于保證實驗數據
  • 2025

    06-17

    熱膨脹分析儀中數字功放技術的融合與體現

    在熱膨脹分析儀的精密儀器世界里,數字功放技術正悄然發揮著特殊且關鍵的作用,為其性能提升與功能拓展注入了新的活力。數字功放技術首先體現在對加熱元件的精準控制上。熱膨脹分析儀需要精確地按照設定程序對樣品進行加熱,以準確測量其在不同溫度下的膨脹情況。傳統功放方式在控制加熱電流時,往往存在精度不足、響應速度稍慢等局限。而數字功放技術憑借其高速的數字信號處理能力,能夠快速且精確地根據設定的溫度曲線,實時調整輸出到加熱元件的功率。如當需要快速升溫時,它可以迅速增大輸出功率,讓加熱元件以穩定的速率升溫;而在恒
  • 2025

    06-16

    深入了解同步熱分析儀:技巧與最佳實踐指南

    同步熱分析儀(STA)是材料科學領域的重要分析工具,它結合了熱重分析(TGA)和差示掃描量熱法(DSC),能夠同時測量樣品的質量變化和熱量變化。以下是使用同步熱分析儀的技巧與最佳實踐指南:樣品準備:樣品應均勻分布,避免與盤壁接觸,以減少熱傳導誤差。樣品量通常為幾毫克至幾十毫克,過大的樣品可能導致熱梯度不均勻,影響實驗結果。儀器預熱與校準:實驗前需預熱儀器至穩定狀態,通常為30分鐘至1小時,并使用標準樣品進行校準,確保儀器的準確性和一致性。實驗參數設定:根據樣品性質和研究目的,合理設定加熱速率、溫
  • 2025

    05-22

    同步差熱分析儀在材料工藝優化中的關鍵作用

    同步差熱分析儀(STA)通過集成熱重分析(TGA)與差示掃描量熱(DSC)技術,能夠同步監測材料在加熱過程中的質量變化與熱效應,為材料工藝優化提供關鍵數據支持。1.熱穩定性與分解機制解析在材料加工過程中,熱穩定性直接影響工藝參數的設定。例如,在聚合物材料的熱處理中,同步差熱分析儀可精確測定玻璃化轉變溫度(Tg)、熔點(Tm)及分解溫度(Td),幫助確定材料的可加工溫度范圍,避免因過熱導致的分解或性能劣化。通過TGA曲線分析,可定量評估材料中揮發組分(如增塑劑、水分)的含量,優化干燥或預處理工藝。
  • 2025

    05-21

    差示掃描量熱儀的樣品量過小會造成哪些影響?

    差示掃描量熱儀DSC是一種用于測量材料在加熱或冷卻過程中的熱效應的儀器,樣品量是影響DSC測量結果的重要因素之一。如果樣品量過小,可能會對測量結果產生一系列不利影響。本文將詳細說明樣品量過小可能帶來的問題:1.測量信號弱樣品量過小時,產生的熱效應信號相對較弱。這可能導致測量結果的信噪比降低,使得微小的熱效應難以被準確檢測。如測量低熱焓變化的相變時,過小的樣品量可能導致信號淹沒在噪聲中,無法準確捕捉到相變的起始點和終止點。2.基線漂移DSC測量過程中,基線的穩定性對結果的準確性至關重要。樣品量過小
  • 2025

    05-15

    熱重分析儀用畢為何要待溫度冷卻后才可關軟件?

    熱重分析儀在材料科學、化學化工等眾多領域的科研與生產檢測中應用廣泛,而它在實驗用完后關閉軟件程序這一操作要求,有著多方面的重要考量,我們一起來看看:從數據完整性角度來看,熱重分析儀在工作過程中會持續收集樣品的質量變化數據,這些數據與溫度等條件緊密相關。當儀器停止加熱后,樣品所處的環境溫度并不會立刻驟停,而是會經歷一個逐漸冷卻的過程。在這個過程中,樣品可能依然會發生微小的質量變化,比如一些殘留的揮發性成分在余溫下繼續逸出,或者存在吸濕等情況導致質量改變。如果提前關閉軟件,就會丟失這部分關鍵的后續數
  • 2025

    04-23

    熱重同步分析儀的模塊化配置說明

    熱重同步分析儀是一種用于材料科學、化學、物理、環境科學等領域的熱分析儀器。它通過同時測量樣品的質量變化(TG)和熱量變化(DTA),為研究材料的熱穩定性、分解過程、相變等提供了豐富的信息。模塊化配置是該分析儀的一大特點,它允許用戶根據具體需求靈活選擇和組合不同的功能模塊,以滿足多樣化的實驗需求。模塊化配置是指將熱重同步分析儀的各個功能組件設計為獨立的模塊,用戶可以根據實驗需求選擇和組合這些模塊,構建出符合特定要求的儀器系統。這種配置方式不僅提高了儀器的靈活性和擴展性,還降低了用戶的初始投資成本,
  • 2025

    04-21

    同步熱分析儀原理及核心結構解析

    同步熱分析儀(STA)作為材料研究的關鍵設備,將熱重分析(TG)與差示掃描量熱(DSC)或差熱分析(DTA)技術集成于一體,實現了在一次測量中同步獲取質量變化與熱效應信息。工作原理同步熱分析儀基于熱電偶對樣品溫度變化的精確測量。在加熱或冷卻過程中,熱電偶將溫度變化轉化為電信號,由數據采集和處理系統實時監測分析。熱重分析通過測量樣品質量隨溫度的變化,揭示物質的熱穩定性、分解、氧化還原等特性;差熱分析和差示掃描量熱則專注于檢測樣品與參比物之間的溫度差或熱量變化,用以研究熔融、結晶、相變等過程。科研人
  • 2025

    04-16

    熱重分析儀的高集成化采集系統科普

    熱重分析儀作為一種重要的材料熱分析儀器,能夠在程序控制溫度下,測量物質的質量隨溫度或時間的變化關系,而它的高集成化采集系統,作為儀器的核心部分,對精確獲取和處理實驗數據起著至關重要的作用。熱重分析儀的高集成化采集系統主要由傳感器模塊、數據處理模塊、控制模塊以及存儲模塊等組成。傳感器模塊是系統的“感知觸角”,其中最關鍵的是高精度的稱重傳感器,能夠實時、精準地測量樣品在加熱或冷卻過程中的質量變化,其精度可達微克甚至更高量級,確保了對微小質量改變的靈敏捕捉。同時,溫度傳感器緊密配合,精確測量樣品所處環
  • 2025

    03-10

    DSC差示掃描量熱儀的維護與保養技術

    DSC差示掃描量熱儀作為一款高精度檢測儀器,在實驗室和科研場所中發揮著重要作用。為確保其長期穩定運行和測量數據的準確性,日常的維護與保養至關重要。首先,應定期對儀器表面進行清潔,防止灰塵或其他雜物落入機身內部,影響儀器檢測。在實驗結束后,及時蓋好蓋子,并清理爐體內的殘留物質。同時,避免使用含有腐蝕性化學物質的清潔劑進行擦拭。若儀器長期不使用,應用干凈的布遮蓋,以防灰塵積累。其次,儀器應定期進行校準測試,確保測量數據的準確性。在長期未使用或實驗前,檢查儀器是否可正常運行,并按照廠家提供的校準操作流
  • 2025

    02-10

    同步熱分析儀:原理、功能與應用全解析

    同步熱分析儀是一款集熱重分析與差熱分析(或差示掃描量熱)技術于一體的多功能熱分析儀器。其工作原理在于,將樣品放置在加熱器上,通過溫度控制器精確調控加熱溫度,使樣品在升溫過程中發生物理和化學變化。檢測器實時監測這些變化,并將其轉化為電信號,再經過放大和處理,最終輸出到計算機或記錄儀上,實現對樣品加熱過程的實時監測和分析。同步熱分析儀的功能強大,能夠提供兩種關鍵信息:熱重(TGA)信號和差示掃描量熱(DSC)信號。TGA信號能夠揭示樣品的熱穩定性、熱氧穩定性、分解過程等物理化學性質;而DSC信號則可
  • 2025

    01-03

    同步熱分析儀的日常維護與故障排除

    同步熱分析儀是一種精密的科研設備,為確保其長期穩定運行和測量準確性,日常維護與故障排除至關重要。日常維護主要包括以下幾個方面:環境要求:同步熱分析儀應安裝在無震動、清潔的環境中,保持適宜的溫濕度,以防止外部環境對儀器造成不良影響。清潔保養:定期清潔儀器表面和內部部件,特別是樣品室、傳感器和加熱元件等易受污染的部位,使用軟布或棉簽蘸取適量酒精或清潔劑輕輕擦拭,避免使用腐蝕性溶劑。校準工作:定期進行校準是確保測試結果準確的重要步驟,包括溫度校準、壓力校準和能量校準等,校準應由專業人員進行,并使用標準
  • 2024

    12-06

    DSC差示掃描量熱儀的日常維護與故障排查

    DSC差示掃描量熱儀作為一款精度較高的檢測儀器,經常應用在實驗室或者科研場所。為了保證其測量數據的準確性和延長使用壽命,日常的維護與故障排查至關重要。日常維護方面,首先需定期清潔儀器表面,防止灰塵或其他雜物落入機身內部,影響儀器檢測。若儀器長期不使用,應用布遮蓋。其次,儀器應定期進行校準測試,確保測量數據的準確性。同時,儀器應擺放在遠離水源的位置,測試結束后要關閉電源。此外,在實驗過程中,應避免有風對著設備吹,如風扇、空調出風口等,這易導致實驗基線不穩。爐內的傳感器也需特別注意維護,防止污染,實
  • 2024

    11-11

    同步熱分析儀故障分析與解決策略

    同步熱分析儀作為精密的科研設備,在使用過程中可能會遇到各種故障。以下是對常見故障的分析及相應的解決策略:一、故障分析電源問題:電源線老化、穩壓器失效等可能導致電壓波動,影響儀器穩定性。氣路泄漏:密封不良可能導致測試數據不準確。傳感器精度下降:長期使用或不當操作可能導致傳感器精度受損。二、解決策略電源故障處理:檢查電源線是否老化或損壞,及時更換。使用萬用表檢測穩壓器輸出電壓,確保其在正常范圍內。若穩壓器失效,需更換電容或整個穩壓器。氣路泄漏處理:定期檢查氣路系統,確保密封良好。發現泄漏時,及時更換
  • 2024

    10-16

    同步熱分析儀的故障分析與管理維護

    同步熱分析儀是一種精密的科研設備,其故障分析與管理維護對于確保儀器的正常運行和延長使用壽命至關重要。在故障分析方面,常見的故障包括電源問題、氣路泄漏、傳感器精度下降等。電源問題可能源于電源線老化或穩壓器失效,導致電壓波動,影響儀器穩定性。氣路泄漏則可能導致測試數據不準確,因此需定期檢查氣路系統,確保密封良好。傳感器作為儀器的核心部件,其精度下降會直接影響測試結果,需定期校準并避免大力推動位移頂桿等不當操作。在管理維護方面,首先應注意環境要求,將儀器安裝在無震動、清潔的水泥平臺上,并保持適宜的溫濕
  • 2024

    09-23

    保證綜合熱分析儀氣路通暢有何關鍵之處?

    在材料科學、化學分析以及工業生產中,綜合熱分析儀是一種不能缺少的實驗設備。它通過精確控制樣品的溫度變化,結合不同的檢測技術來研究材料的熱穩定性、相變行為和化學反應動力學等性質。而這一切的準確測量,都依賴于一個關鍵因素——氣路的通暢性。氣路系統是熱分析儀的重要組成部分,它負責將氣體輸送到反應室中,為樣品提供所需的氣氛環境。無論是惰性氣體、還原性氣體還是氧化性氣體,它們的流動都必須保持暢通無阻,以確保實驗的準確性和重復性。氣路的通暢性直接影響到氣體的流量和壓力控制。在熱分析實驗中,氣體流量的微小變化
  • 2024

    09-14

    高溫差熱分析儀的坐標范圍你會看嗎?

    差熱分析(DTA)是一種重要的熱分析技術,廣泛用于材料科學、化學、地質學等領域。通過高溫差熱分析儀可研究材料在升溫或降溫過程中的熱效應,如熔點、結晶度、相變溫度等。正確理解和解讀差熱分析儀的坐標范圍對于準確分析實驗數據至關重要。差熱分析儀通過比較樣品與參比物(通常是不發生熱效應的標準物質)在相同加熱條件下的溫度差來檢測樣品的熱行為。儀器通常包括加熱爐、溫度控制系統、差熱信號檢測器等主要部件。樣品和參比物分別置于兩個相同的坩堝中,加熱過程中,兩者之間的溫度差異被記錄下來,形成差熱圖譜。差熱分析儀的
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