DSC1550 это высокотемпературный дифференциальный сканирующий калориметр. В приборе используется высокотемпературный коррозионностойкий датчик типа K, а схема сбора сигналов оснащена системой экранирования, обеспечивающей высокую помехоустойчивость и стабильную базовую линию. Прибор выполнен в исполнении с сенсорным экраном и предназначен для определения температуры стеклования, исследования фазовых переходов, измерения температуры плавления и энтальпии, оценки термической стабильности материалов, исследования процессов отверждения, определения времени окислительной индукции (OIT), а также измерения удельной теплоемкости. Благодаря широким функциональным возможностям прибор подходит для решения разнообразных исследовательских и производственных задач.
Технические характеристики:
1. Диапазон температур: от комнатной температуры до 1550 °C.
2. Разрешение по температуре: 0,01 °C.
3. Стабильность температуры: ±0,01 °C.
4. Повторяемость измерения температуры: ±0,1 °C.
5. Скорость нагрева: 0,1-100 °C/мин.
6. Время изотермической выдержки задается программно.
7. Управление температурой осуществляется с использованием PID-регулятора и поддерживает нагрев, изотермическую выдержку и полностью автоматическое программное управление.
8. Диапазон измерения DSC: 0…±600 мВт.
9. Разрешение DSC: 0,1 мкВт.
10. Питание: AC 220 В, 50 Гц
11. Поддерживается автоматическое переключение атмосферы между азотом и кислородом.
12. Диапазон расхода газа: 0-300 мл/мин.
13. Давление газа: 0,2 МПа.
14. Оснащен 7-дюймовым цветным 24-битным сенсорным ЖК-дисплеем.
15. Интерфейс передачи данных - стандартный USB.
16. Комплектуется стандартными калибровочными материалами (олово, свинец, медь и др.), что позволяет пользователю самостоятельно выполнять калибровку температуры.
17. Прибор оснащен несколькими термопарами: одна предназначена для измерения температуры образца, другая - для контроля внутренней температуры прибора.
18. Поддерживает многоточечную калибровку, обеспечивающую высокую точность измерений в широком температурном диапазоне.
19. Программное обеспечение позволяет настраивать частоту регистрации данных и экспортировать результаты в форматы Excel и PDF.
20. Поддерживаются режимы сканирования при нагреве, охлаждении и изотермической выдержке.
Особенности:
Прибор оснащен промышленным 7-дюймовым сенсорным экраном с удобным отображением информации. Новая конструкция керамической печи обеспечивает более стабильную базовую линию и высокую точность измерений. Нагрев осуществляется методом косвенной теплопередачи, что обеспечивает равномерное распределение температуры, высокую стабильность и снижает влияние тепловых импульсов по сравнению с традиционными системами нагрева.
USB-интерфейс обеспечивает надежную и стабильную передачу данных, поддерживает автоматическое восстановление соединения после его разрыва. Система автоматически переключает газовую атмосферу, обеспечивая высокую скорость переключения и быстрое достижение стабильного режима измерений. Дополнительно предусмотрен отдельный вход для подачи защитного газа. Программное обеспечение отличается простотой использования и удобным интерфейсом.
Примеры применения
1. Определение времени окислительной индукции (OIT)
Метод OIT применяется для испытаний полиэтилена (PE), полипропилена (PPR) и других полимерных труб. Образец нагревается в атмосфере азота до заданной температуры и выдерживается в изотермическом режиме. Затем атмосфера автоматически переключается на кислород. Через определенное время начинается процесс окисления материала, сопровождающийся выделением тепла, которое регистрируется датчиком. По полученным данным программное обеспечение рассчитывает время окислительной индукции (OIT). Этот показатель характеризует устойчивость материала к термоокислительной деструкции и является важным параметром при оценке долговечности пластиковых труб.
2. Определение температуры стеклования
Для аморфных полимеров температура стеклования соответствует переходу материала из стеклообразного состояния в высокоэластичное при нагреве либо обратно при охлаждении. Для частично кристаллических полимеров этот переход относится только к аморфной фазе материала. Температура стеклования является одной из важнейших характеристик полимеров, однако данный эффект наблюдается не только у полимерных материалов, но и у ряда низкомолекулярных соединений.
3. Определение температуры плавления и энтальпии
Температура плавления - это температура, при которой материал переходит из твердого состояния в жидкое. При анализе многокомпонентных материалов на DSC-кривой может наблюдаться несколько пиков плавления, соответствующих различным компонентам смеси. Одновременно определяется энтальпия процесса плавления, позволяющая оценивать теплофизические свойства и термическую стабильность материала.
4. Исследование процессов отверждения
Метод применяется для исследования процессов отверждения клеев, смол и других полимерных материалов. Во время отверждения происходит переход вещества от низкомолекулярной структуры к высокомолекулярной, вследствие чего значительно повышается механическая прочность материала. DSC позволяет определить температуру начала реакции, температуру максимальной скорости отверждения и тепловой эффект процесса.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | DSC |
- Цена: Цену уточняйте






Отправка с 25 августа 2026