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耐驰高温型差示扫描量热仪DSC 404 F1
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德国
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一、型号:DSC 404 F1

二、产品介绍:

DSC 404 F1 Pegasus?是NETZSCH F1系列产品的新成员之一,作为一台性能优异、配置灵活多样的高温DSC,广泛应用于高性能陶瓷、金属等材料在高温下的热动力学特性测定,特别适用于在高温下精确测定比热、/p>

测定高性能陶瓷与金属材料的热动力学特性、/p>

在纯净气氛或真空(10-4mbar)下进行定量的热焓与比热测定、/p>

对非晶态金属、形状记忆合金与陶瓷玻璃的表征、/p>

NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus?**的优势是即使到了仪器使用的极限温度,依然能够保证热效应测量的可靠性、灵敏性和准确性。高真空密闭体系在非常宽广的测试温度范围内能够保证DSC测试结果真实可靠,再加上独立金属外壳包装的气体质量流量计MFC)和不锈钢气体管路设计,使得这款仪器非常适合那些对氧十分敏感的样品测试。同时对热焓变化与比热测量的准确性也是其他同类型产品无法与之相媲美的、/p>

DSC 404 F1 Pegasus?的热流型DSC系统可以进行非常准确的比热值测试。拥有多种可更换的传感器和不同温度的炉体,这款仪器可以在-150?000℃的温度范围内进行测试。可选的自动进样系统可以充分利用时间进行测试,极大的提高了工作效率、/p>

DSC 404 F1 Pegasus?独树一帜的炉体设计保证了炉体优越的均温性能,它能使得从各个方向传到DSC传感器的热流非常均匀。传感器具有优异的灵敏度、极小的时间常数、良好的基线稳定性和重复性。因此相变温度测试和热焓测试的可信度非常高,对绝大部分样品即使到?500℃也能够保证比热测量误差?.5%以内。多种可更换的DSC传感器使得DSC的测试可以在-150?750℃之间进行,DTA传感器可以测试到2000℃。高真空密闭设计、金属外壳的MFC系统、多种可更换的炉体和传感器,这一系列的设计使得DSC 404 F1 Pegasus?成为了研究院校和工厂企业获得**DSC测试数据?理想的选择、/p>

可装配一到两个炉体的步进马达?多配?0个样品的自动进样系统、多种可选的真空泵以及多样的坩埚类型使得这款仪器几乎可以测试所有的样品,应用到任何的领域。从基本配置出发,可以根据客户的需要轻松的调整和优化仪器配置,适应您特定的需求、/p>

三、技术参数:

1. 炉体9/p>

1)温度范围:

低温炉:-150?1000ℂ/p>

高温Pt炉:RT-1500ℂ/p>

高温SiC炉:RT-1550ℂ/p>

高温Rh炉:RT-1650ℂ/p>

2)升温速率9/p>

低温炉:0.001-50K/min

高温Pt炉:0.001-50K/min

高温SiC炉:0.001-50K/min

高温Rh炉:0.001-20K/min

2. DSC/DTA 传感器:

1)温度范围:

低温炉:-150C-675C

高温Pt炉:-150C-800C

高温SiC炉:RT-1650C

高温Rh炉:RT-1650C

2)热电偶类型9/p>

低温炉:E

高温Pt炉:K

高温SiC炉:S

高温Rh炉:B

3. DSC Cp传感器允许上?600℃的高精度的比热测量、/p>

4. 仪器可配备使用W/Re传感器的石墨炉体,用于上?000℃的DTA测量、/p>

5. 自动进样器(ASC):一?多可装载20个样品或参比(选件(/p>

四、软件功能:

DSC 404 F1 Pegasus ?的分析操作软件是基于MS? Windows?XP与Vista?系统 Proteus?软件包,它包含了所有必要的测量功能和数据分析功能。这一软件包具有极其友善的用户界面,包括易于理解的菜单操作和自动操作流程,并且适用于各种复杂的分析。Proteus软件既可安装在仪器的控制电脑上联机工作,也可安装在其他电脑上脱机使用、/p>

DSC部分分析功能9/strong>

1. 峰的标注:可确定起始点,峰值,拐点和终止点温度,可进行自动峰搜索、/p>

2. 峰面?热焓计算:可选多种不同类型基线,可进行部分面积分析、/p>

3. 峰的综合分析:在一次标注中可同时得到温度、面积、峰高与峰宽等各种信息、/p>

4. 全面的玻璃化转变分析、/p>

5. 自动基线扣除、/p>

6. 结晶度计算、/p>

7. 氧化诱导期(O.I.T.)分析、/p>

8. 比热分析(选件)、/p>

9. BeFlat ?功能:用于DSC基线的优化(选件)、/p>

10. DSC峰形修正功能:对吸/放热峰的峰形进行修正,将体系的热阻与时间常数因素纳入计算(选件)、/p>

11. TM-DSC:温度调制DSC选件、/p>

相关的高级软件:

1. 峰分离软仵/p>

2. DSC/DTA 校正软件

3. 纯度软件

4. 动力学软仵/p>

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