样品的准备与放置:将标准重量的试样放在耐热、耐腐蚀坩埚中,再将坩埚放在不锈钢弹筒中,旋紧弹帽,然后向氧弹中充入氧气至规定压力(如约达3.0Mpa),把氧弹放进圆形筒中。温度的稳定与记录:开始进行水循环,使水温稳定,然后向内筒注水,达到预定水量后开始搅拌,使内筒水温均衡至一定温度,此时温度传感器的温度探头负责测定水温并记录到计算机中。燃烧与数据采集:当内筒水温稳定后,控制系统指示点火,点火后试样在氧气的助燃下迅速燃烧,产生的热量通过氧弹传递给内筒,使内筒水温上升。当氧弹内所有的热量释放出以后温度开始下降,计算机检测到内筒水温下降信号后判定该样品试验结束,系统停止搅拌并放出内筒水。计算机对采集到的温度数据进行结果处理。DCS 差式扫描量热仪通过温差分析,精确测定材料相变温度与热焓值等关键参数。江苏绝热加速量热仪生产商
自动氧弹量热仪以其高效的自动化操作和快速的分析能力,在热值分析领域占据重要地位。其自动充放氧功能,能够精确控制氧弹内的氧气量,确保样品在燃烧过程中处于较好的氧化环境,避免了人工充氧可能带来的误差。而氧弹的自动升降设计,不仅减轻了操作人员的劳动强度,还提高了操作的安全性和稳定性。更值得一提的是,该仪器能在11分钟内完成整个热值分析过程,相较于传统的手动分析方法,大幅缩短了分析时间,显著提高了工作效率。这一快速分析能力使其在能源、化工等领域的批量样品检测中表现出色,能够及时为生产和科研提供准确的热值数据。恒温式量热仪咨询高精度恒温式量热仪测试误差≤0.1%,为计量检定机构提供数据支持。
自动氧弹量热仪始终坚持数据的真实性和可靠性,所有测试数据均为实际测量所得,绝不通过软件进行校正或拼凑。这一特点使其在热值分析领域树立了良好的信誉。在测试过程中,仪器通过高精度的传感器和先进的数据采集系统,直接测量样品燃烧释放的热量以及相关的参数变化,确保每一个数据都真实反映了样品的实际热值特性。这种对数据真实性的严格坚守,避免了因软件校正或数据拼凑而导致的测试结果失真,为科研、生产和质量控制等工作提供了可靠的数据依据。例如,在煤炭贸易中,热值是衡量煤炭质量和定价的重要指标,自动氧弹量热仪提供的真实可靠的热值数据,能够确保交易的公平公正;在能源研究中,准确的热值数据是评估能源利用效率和开发新型能源的基础,为相关研究的科学性和准确性提供了保障。
建材烟度燃烧测试仪具有极强的通用性,能够适配多种建筑材料的防火检测需求,包括木材、板材、涂料、保温材料、防火玻璃等。不同的建筑材料在燃烧时的烟释放特性差异明显,如木材燃烧时烟浓度上升较快但毒性相对较低,而某些塑料保温材料则可能产生高浓度有毒烟雾。该设备通过标准化的样品处理和测试流程,能够准确测定各类材料燃烧时的烟浓度以及烟雾持续时间。这些数据对于提升建筑防火等级具有重要意义,设计单位可根据材料的烟释放特性进行合理搭配使用,监管部门也可依据这些数据制定更科学的材料防火分级标准,推动建筑行业整体防火水平的提升。DCS 差式扫描量热仪结合氧化诱导期测试,评估材料的抗热老化性能。
恒温式量热仪适用于多个行业部门测量多种可燃物的发热量,如:电力、煤炭、冶金、石化、质检、环保、水泥、造纸、地勘、科研院等行业:可测量煤炭、焦炭、石油、水泥生料、砖坯及其他固体或液体等可燃物的发热量,符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。物理化学实验:可用于测量各类金属及其化合物(如铁、铜、铝及其氧化物、盐类等)、无机非金属材料(如陶瓷、玻璃等)、各类有机化合物(如烃类、醇类、酯类、酸类等)、生物大分子(如蛋白质、核酸等,在适当条件下也可用于其热力学性质的初步研究)、塑料、橡胶、合成纤维等高分子化合物、煤炭、石油、天然气等燃料以及锂离子电池、太阳能电池等能源材料的热力学性质。自动氧弹量热仪环境适应力强,等温系统,保障测试结果精确稳定。上海绝热加速量热仪供应
差式扫描量热仪,精确测定材料热转变温度与热流关系,助力研发与质量把控。江苏绝热加速量热仪生产商
点火前无法建立稳定的测量初始温度原因:水槽中水量较少或管路问题造成外桶中的水循环不畅。解决方法:向水槽中注入适量水量或调整好管路。点火后无法建立稳定的测量温度原因:氧弹漏气;内桶搅拌不好;与外桶相连阀门泄露;量热仪盖子密封不好等。解决方法:密封氧弹;调整内桶使搅拌正常;密封阀门;密封量热仪盖子。氧弹温度无法冷却到允许温度原因:水冷器不工作或是冷水流动不畅。解决方法:检查水冷器、量热仪中水位和内部过滤器。江苏绝热加速量热仪生产商