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    • 耐馳ARC 244絕熱加速量熱儀
      耐馳ARC 244絕熱加速量熱儀

      耐馳絕熱加速量熱儀 ARC 244(原名 TIAX ARC 3000),被設計用于安全地測量在化學物質儲存與處理過程中釋放的熱量及放熱速率。這些信息對于研究與評估工藝過程,確保安全操作,防止可能造成毀滅性結果的熱失控效應有著非常重要的意義。對于化工安全熱風險評估、電池的性能安全設計,以及測量推進燃料、安全氣囊等類產品中使用的含能材料,ARC 244 將會是一種非常有用的工具。

      更新時間:2020-05-20型號:耐馳ARC 244訪問量:6687
    • STA449F5耐馳同步材料熱分析儀
      STA449F5耐馳同步材料熱分析儀

      STA 449 F5耐馳同步材料熱分析儀為真空密閉結構,根據您的需求進行了特別的設計。儀器配置完整,軟硬件功能設計齊全,適合于陶瓷,金屬,無機物,建筑等各類應用領域。天平系統可以提供足夠大的稱樣量和測量范圍(大 35g),同時具有高分辨率(0.1 μg)和低漂移量(在 μg 幅度內),結合高靈敏度的 DSC 性能,可以在寬廣的溫度范圍內進行各類樣品測試。

      更新時間:2022-11-26型號:STA449F5訪問量:4130
    • TG209F3 Nevio耐馳熱重分析儀
      TG209F3 Nevio耐馳熱重分析儀

      -簡化的智能模式(SmartMode)用戶界面。測試前,只需要調用相應的測試方法,并輸入樣品的相關信息,比如樣品名稱或質量。 -自動分析(AutoEvaluation)功能(可選),可對TGA曲線進行自動分析。 -耐馳熱重分析儀TG209F3 Nevio的樣品熱電偶與樣品坩堝直接接觸,可以準確檢測樣品內部的溫度變化。 -計算型DTA(c-DTA)可對吸放熱效應進行評估,也可實現精確的溫度

      更新時間:2020-05-12型號:TG209F3 Nevio訪問量:3055
    • DIL402 Expedis Classic耐馳熱膨脹儀
      DIL402 Expedis Classic耐馳熱膨脹儀

      耐馳熱膨脹儀在一定的溫度程序、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??蓽y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。

      更新時間:2020-05-20型號:DIL402 Expedis Classic訪問量:2152
    • LFA427耐馳激光導熱系數測量儀
      LFA427耐馳激光導熱系數測量儀

      對于材料或組分的熱傳導性能描述,導熱系數與熱擴散系數是很重要的熱物性參數。激光閃射法是導熱測試領域很廣泛使用的一種方法,用于準確測量材料的熱擴散系數并計算導熱系數。而耐馳激光導熱系數測量儀 LFA 427 則代表了世界范圍內同類產品的高水平。

      更新時間:2021-01-19型號:LFA427訪問量:2531
    • 耐馳差示掃描量熱儀 DSC 3500 Sirius
      耐馳差示掃描量熱儀 DSC 3500 Sirius

      耐馳差示掃描量熱儀 DSC 3500 Sirius結合新技術,具有很高的靈敏度,測量系統穩固耐用、易于操作,其溫度范圍為 -170°C - 600°C。測量單元優異的性能就是其銀質爐體的加熱單元使用壽命長,而且一體式傳感器結構具有高的穩定性和優異的分辨率。針對大量樣品測試,我們提供自動進樣器(ASC),其可以多容納20個樣品和參比,可使用不同種類的樣品坩堝。

      更新時間:2020-05-12型號:訪問量:1854
    • HFM 446 Lambda熱流法導熱儀
      HFM 446 Lambda熱流法導熱儀

      熱流法導熱儀用途 節約與有效利用能源在絕熱材料領域,在與住宅、商業建筑的有效隔熱相關的領域,存在著巨大的研發與市場潛力。人們期望絕熱材料能夠以高而穩定的質量水準進行制造,在嚴格控制其特性的情況下投入市場。為了確保這一點,上已經發布了眾多的相關標準與規范。

      更新時間:2020-05-13型號:HFM 446 Lambda訪問量:1908
    • 耐馳差示掃描量熱儀DSC204F1 Phoenix
      耐馳差示掃描量熱儀DSC204F1 Phoenix

      耐馳差示掃描量熱儀DSC204F1 Phoenix作為一種研究材料在可控程序溫度下的熱效應的經典熱分析方法,在當今各類材料與化學領域的研究開發、工藝優化、質檢質控與失效分析等各種場合早已得到了廣泛的應用。利用DSC方法,我們能夠研究無機材料的相轉變,高分子材料熔融與結晶過程,藥物的多晶型現象,油脂等食品的固/液相比例,等等。

      更新時間:2022-11-26型號:訪問量:1788
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