Calorímetro diferencial de barrido de alta temperatura DSC-1500
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Calorímetro diferencial de barrido de alta temperatura DSC-1500
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Descripción
Presentación del producto:
El calorímetro diferencial de barrido para altas temperaturas cuenta con un amplio rango de temperatura, capaz de alcanzar hasta 1500 °C; su nueva estructura del horno ofrece mayor resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión, además de una elevada precisión. Su sistema inteligente de control de temperatura permite realizar calentamientos, mantenimientos a temperatura constante y enfriamientos, mientras que su operación bidireccional facilita aún más su manejo. Este calorímetro diferencial de barrido para altas temperaturas permite determinar el punto de fusión, la temperatura de transición vítrea, la entalpía, la temperatura de curado, la estabilidad del producto, el período de inducción a la oxidación, el grado de curado, así como los procesos de gelatinización, cristalización y la capacidad calorífica, entre otros parámetros. Es adecuado para llevar a cabo investigaciones en numerosos sectores, incluyendo tuberías, polímeros, industria química, alimentos, medicina y energía.
Características del instrumento
El calentamiento se realiza por conducción indirecta, lo que garantiza una alta uniformidad y estabilidad, reduce la radiación de pulsos y supera a los métodos de calentamiento tradicionales.
Sistema de control bidireccional, de fácil manejo, que aumenta la eficiencia de las pruebas.
Se emplea un sensor de constantán de alta sensibilidad, que ofrece resistencia a altas temperaturas y a la corrosión.
Modo de control inteligente de la temperatura, que permite configurar múltiples etapas de temperatura y realizar procesos de calentamiento, mantenimiento a temperatura constante y enfriamiento según los requisitos de ensayo de cada material.
Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, con alta claridad y una visualización completa de la información.
El software registra en tiempo real los perfiles de prueba, analiza los datos en línea y permite generar o imprimir informes directamente.
Parámetros técnicos:
| Proyecto | Descripción de los parámetros |
| Rango de temperatura | Temperatura ambiente a 1500 °C |
| Rango de DSC | ±1200 mW |
| Sensibilidad a la temperatura | 0,01 °C |
| Velocidad de calentamiento | 0,1~100 °C/min |
| Tiempo de enfriamiento | 1000~-50℃≤20min |
| Modo de control de temperatura | Control PID, calentamiento, enfriamiento y mantenimiento de temperatura constante |
| Sensibilidad DSC | 0.01mW |
| Frecuencia de recopilación de datos | La adquisición de 1 s recoge 33 puntos, con posibilidad de ajuste en múltiples puntos. |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire |
Principio del instrumento
Durante los cambios físicos y químicos, las sustancias suelen estar acompañadas de efectos térmicos; los fenómenos de liberación y absorción de calor reflejan las variaciones en la entalpía de la sustancia. El calorímetro diferencial de barrido permite determinar, bajo las mismas condiciones de calentamiento, la relación entre la diferencia de temperatura entre la muestra y el material de referencia y la temperatura o el tiempo. La calorimetría diferencial de barrido es una técnica que, bajo un control programado de la temperatura, mide la diferencia de potencia entre la muestra y el material de referencia en función de la temperatura. Los instrumentos de nuestra empresa son calorímetros diferenciales de barrido de tipo flujo térmico; la coordenada vertical representa la diferencia de flujo de calor entre la muestra y el material de referencia, expresada en mW, mientras que la coordenada horizontal corresponde al tiempo (t) o a la temperatura (T), aumentando de izquierda a derecha (si no se cumple esta convención, debe indicarse claramente). Tras colocar la muestra y el material de referencia en sus respectivos crisoles, se procede a elevar la temperatura a una velocidad constante; si las capacidades caloríficas del material de referencia y de la muestra son aproximadamente iguales, se obtiene un perfil de calorimetría diferencial óptimo. 
En la figura, la curva T corresponde a la temperatura registrada por el termopar insertado en el material de referencia. La línea AH representa la diferencia de temperatura entre la muestra y el material de referencia. Si no se produce ningún efecto térmico en la muestra, la diferencia de temperatura △T entre ambas será cero, lo que dará lugar a una línea base suave, como las segmentos AB, DE y GH de la curva. Cuando ocurre un efecto térmico que hace que la temperatura de la muestra sea inferior a la del material de referencia, aparece un pico endotérmico con el máximo orientado hacia abajo, como el tramo BCD; en caso contrario, se observa un pico exotérmico con el máximo dirigido hacia arriba, como el tramo EFG. El número de picos, su posición, el área bajo cada pico, su dirección, altura, anchura y simetría reflejan, en el rango de temperaturas analizado, la cantidad de cambios físicos y químicos ocurridos en la muestra, el rango de temperaturas en el que tienen lugar estas transformaciones, así como la magnitud y el signo (endotérmico o exotérmico) del efecto térmico. La altura, la anchura y la simetría de los picos dependen, además de las condiciones experimentales, de factores cinéticos asociados al proceso de transformación de la muestra; por ello, los resultados obtenidos resultan mucho más complejos que una curva ideal.
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