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绝热热量计

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绝热热量计相关的仪器

  • 我们的DSC(差示扫描量热仪)被广泛用于材料表征。 例如熔点,玻璃化转变,结晶。 DSC600被广泛用于包括聚合物,制药,化学,石油和天然气,食品和金属等行业的质量控制和研发。 日立的DSC具有世界一流的灵敏度和基线平坦度,从而提供更精确的试验,并能评价最微小的反应。我们提供一系列解决方案,从涵盖各种应用的DSC200到旨在满足最先进的DSC应用(尤其是应用研究领域)的DSC600。概览特点高灵敏度和卓越的传感器技术具有独特熔炉设计的世界级基线性能Real View;在屏幕上实时显示材料特性的摄像机系统安装后期可灵活添加选项卓越的软件,直观易用,但在需要时可具备更先进的功能可靠的自动取样器试验,自动分析功能可实现更快操作优点直观的软件和自动取样器使分析仪易于使用且时间效率高可靠和强大的系统带来成本效益能够评价最微小的反应,以提高准确度凭借独特的摄像机系统,即使是非专家用户也可轻松创建报告RealView 试样实时观察系统我们创新的RealView试样实时观察系统使您可以实时查看样品中的变化。收集的图像与精确的温度和时间测量数据链接,这些数据可保存让您随时查看。 在研究新材料、进行故障排除或了解意外情况时,实时查看样品发生的情况非常宝贵。用于NEXTA DSC系列的Real View偏光显微样品观察装置通过高分辨率成像升级DSC分析能力,实现晶体方向、多层膜质量控制、鱼眼污染检测和故障分析。使用2000万像素相机探索样品各向异性和晶体方向,提供50倍数码变焦和1.2µ m的像素分辨率。可控的偏光技术和专用的图像处理确保了精确结构分析的细致观测。数据输入和输出软件包使用条形码阅读器自动输入测量条件,批量上传多达5000个样本信息数据点,如名称、方法文件、批号,并将所有数据(包括测试结果)导出为CSV、Excel和文本格式,从而使数据管理更容易、更可靠。
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  • 压缩机热量计 400-860-5168转1476
    压缩机的热量计是以&ldquo 二次冷媒热量计法&rdquo 来测定车内空调· 冰箱用的压缩机的能力。检查范围: 试验条件是以ASRE-T为基准吐出压力:1.47~2.94 MPa(15~30kg/cm2G)吸入压力:0~0.588MPa(0~6kg/cm2G)低温 :5℃电阻合金:5~15℃燃烧室温度:20~50℃ 检查项目:压缩机 冷冻能力· 电压· 电流· 电力· 力率· 周波数· 回转数· 卷线温度 温度 排出· 吸入· 膨胀阀前· 空调出口· 壳3处· 燃烧室内· 冷却水出入口 压力 排出· 吸入· 膨胀阀前· 空调出口 其他 润滑油循环(选件)特长:可以测试两台压缩机(试验品),和电脑连接,可整夜运行。安装的压缩机抽真空,能够自动地封入一定量的气体。将制冷剂回注压缩机吸入侧,可以进行液体逆向试验。
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  • 全自动氧弹热量计一般被用在固态或液态燃料,食品,饲料,建材,爆炸材料及废弃物等物质发热量的测定。Parr 6400 全自动氧弹热量计能为不同测量要求的用户提供更多的选择,该仪器普遍用于煤炭企业,中石油,中石化,高等院校及一些科研院所等行业。 仪器特点:1、全自动氧弹热量计的自动清洗氧弹及坩埚,氧弹体无需取出;一体化集成;2、做样快速、间隔短,节省人力及时间;3、弹体底部配有排料口及电磁阀,全自动完成氧弹标定;4、氧弹充水充氧,样品燃烧、测量,氧弹排放清洗;5、结果计算、打印;适合绝大多数用户。 产品参数:1、测量精度:0.05%;2、温度分辨:0.0001°C;3、氧弹类型:固定弹体,移动弹头;4、氧弹密封:快速扭锁;5、可选弹体:1138(Alloy20材质)/1138CL(哈氏合金 G30);6、测量次数: 6-7次/小时;7、热量计类型:等温式;8、氧弹清洗:自动;水桶填充:自动;氧气填充:自动;9、记忆性能:1000次;10、操作方式:触摸式液晶显示平,触摸式操作;11、操作模式:动态和平衡态测定模式12、多种外部通信接口:打印机接口,电脑接口,天平接口;
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  • XRY-1C 型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准GB/T 213《煤的发热量测定方法》、GB/T 384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国国家计量检定规程JJG672《氧弹热量计》及上海市企业标准Q/VCZK 10《XRY 系列氧弹热量计》规定的要求设计制造。本仪器由电脑控制、可自动完成可燃性物质热值测试的自动化、智能化仪器,为该型号仪器的升级产品。可广泛应用于测量煤、油、焦炭、石蜡等可燃性物质的热值,是热电、煤炭、冶金、建材、化工、食品等行业,是各相关行业和部门的理想选择。 一、主要技术特点1、采用半导体制冷,可根据发热量高低决定制冷量,仪器自动调节水温,使水温保持相对恒定,实现连续长时间试验,保证结果准确。2、采用先进的USB接口,即插即用,一台计算机可控制多台热量计。3、自带电子量杯,无须人工称量水重,自动测量内筒水量,重复误差<0.4g。4、能自动测量点火丝电阻,测试前自动检查点火丝是否安装好。5、标准化管路设计,极大地缩短管路,管路更加合理,实验结果更加准确6、采用特制的排放水接口,仪器排水、换水更加方便、快速。 7、具有与电子天平的通讯的功能,可实现互联网远程数据共享。 二、主要技术参数及指标1、测温范围: 5℃~40℃2、温度分辨率: 0.0001℃3、RSD(相对标准偏差): ≤0.1%4、测试周期: ≤13min5、测量范围: 5MJ/kg~40MJ/kg6、准确度: 优于GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》7、氧弹耐压: 20MP8、环境相对湿度: 小于85%9、工作电源: AC 220V±10V/ 50Hz10、整机功耗: ≤0.2kW11、外形尺寸: 540mm×420mm×420mm(长×宽×高)12、仪器净重: 55kg注:若检测样品为粉状煤样时,为得到更好的试验效果,建议另行选购本公司的专用压饼机。
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  • XRY-1A型 氧弹热量计 400-860-5168转2488
    XRY-1A 型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准GB/T 213《煤的发热量测定方法》、GB/T 384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国国家计量检定规程JJG672《氧弹热量计》及上海市企业标准Q/YXYY 10 《XRY-1型氧弹热量计》规定的要求设计制造。 本仪器的热容量为14400~14500J/K,适用于以热量计氧弹法测定不含水的石油产品(汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等)以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定。一、主要技术特点1、本仪器采用自密封式氧弹,全部结构采用不锈钢制成,强度足够耐受固体燃烧时产生的最大压力(60~70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。2、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成,截面为梨行,水筒的装水量为3000克,水筒内设有电动搅拌器,确保内水筒水浴温度均匀。3、本仪器的外水套是双层容器,实验时充满水,通过水套搅拌器使筒内水温均匀,形成满足试验要求的恒温环境。二、主要技术参数及指标1、热容量: (14000~15000)J/K。2、温度分辨率: 0.001K。3、热值误差: ≤60J/g。4、温度测量范围: (10~35)℃。5、重复性误差: ≤0.2 %(C级)。6、氧弹耐压: 20MPa。7、使用环境温度: (15~28)℃,在一次测量过程中温度波动不大于1℃。8、存贮测温数据: 31个。9、相对湿度: ≤85%。10、工作电源: AC(220±5%)V,50Hz 。11、整机功耗: 不大于150W。12、外形尺寸: 600㎜×460㎜×430㎜(长×宽×高)。
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  • 仪器简介:美国Parr 氧弹热量计: 美国PARR公司是**商业氧弹热量计的**(美国**号:NO.4925315)。作为氧弹热量计**制造厂家,PARR经过100多年的不懈努力和创新,使其产品始终保持在该领域的******。产品出口**100多个国家,并多次获得美国商务部出口**高奖President&rsquo s E and E Star Awards 应用: 氧弹热量计被广泛用于固态和液态燃料(煤炭、焦炭、汽油、柴油、航空煤油等)、废弃物、爆炸材料、食品、饲料、化学品、建材等物质发热量的**测定。PARR众多型号的热量计能为不同测量要求和经费预算的用户提供**佳选择。用户遍及高等院校、科研院所、商检系统、大型煤炭企业、中石油、中石化和外国投资企业;行业涉及农业、林业、航空、煤炭、石油、炸药、化学品、建材和饲料等领域。 符合标准及方法: GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法 GJB770B-2005 火药测定方法 ASTM D5468-95 废弃物的总热值和灰值的标准测定方法 ASTM E 711-87 用氧弹热量计测定回收废燃料总热量的方法 ASTM D 240-92 氧弹热量计测定液体烃类燃料燃烧热的标准方法 ASTM D5865-03A 煤和焦炭总热值测定标准方法 ASTM D4809-95 氧弹热量计液体碳氢化合物燃烧热测定标准方法 ISO 1928-1995(E) 氧弹热量计测定固体矿物燃料总热值并计算净热值方法 ISO 9831 氧弹热量计测定动物饲料、粪便、尿液燃烧热的标准方法 ASTM D3286-1996 等温氧弹热量计测定煤和焦炭总热值的标准方法 ASTM D1989-1997 用微处理机控制的等温氧弹热量计测量煤和焦炭总热值的方法 BS 10169 Part 5, 1977 煤和焦炭的分析测试方法,第5章:煤和焦炭的总热值测定 DIN 51 900 等温法(夹套)氧弹热量仪热值测量方法 质量保证 荣获:中国国家质量监督总局计量器具型式批准证书 CE 认证(CE Directives 89/3361/EEC for CEM & E.C. Directive 73/23/EEC for low voltate electrical safe CE-PED压力容器设计生产证书(European Council&rsquo s Pressure Equipmen Directive 97/23/EC氧弹生产标准) ISO 9001-2000/TUV 生产和管理认证系统 CSA 认证(Certified to Electrical Code by the Canadian Standards Association)技术参数:1、 此设备用于物质的燃烧热值的测定; 2、 **大热容量:33000J(8000卡路里); 3、 量热计类型:等温式; 4、 氧弹承压:200atm; 5、 氧弹容积:250毫升; 6、 相对偏差:0.1%; 7、 温度分辨率:0.0001℃; 8、 温度控制:全自动加热制冷循环控制; 9、 测量时间:6-7分钟; 10、每小时测量次数:6-8次/小时; 11、数据存储:1000次; 12、水、氧气填充:全自动; 13、氧弹标定、热值测定和数据打印:全自动; 14、氧弹清洗:全自动; 15、氧弹类型:固定夹套式弹体,移动弹头,有底部排放口和气动排放装置,全自动完成压力释放和氧弹清洗过程; 16、氧弹密封形式:快速、安全旋转卡口锁紧装置(非螺纹密封设计); 17、操作方式:触摸式液晶显示屏幕,触摸式操作; 18、操作模式:快速动态和平衡态测定模式; 19、多种外部通信接口:打印机接口,电脑接口,天平接口(样品称量自动输入功能); 20、网络连接:可与以太网连接; 21、自动校正:可出具三种热值数据,即高位,低位,弹桶热值,具体说可自动校正点火丝燃烧产生的热值、硝酸(空气中N2含量)的热值、硫的热值,碳氢化合物热值; 22、微电脑控制系统:采用Parr公司**新第五代微电子处理器,以Linux为操作系统,使之具有了更加稳定、高速处理量运算能力; 23、预留移动闪存卡端口,方便用户使用读卡器进行数据存贮、上传计算机和进行系统程序升级。主要特点:1.设备名称:Parr 6400 全自动氧弹量热仪 2.应用范围:主要用于固体、液体燃料、废弃物、食物、饲料、建材或其他类型的氧化材料发热值的**测定。 2.1 固体物质:动力煤、无烟煤、贫煤、炼焦煤、大同煤、普通煤、焦炭、石油焦、固体废弃物、炸药、 饲料、植物、食品、化学品等; 2.2 液体物质:燃料油、基础油、重质原油、柴油、渣油、汽油、航空煤油、航天器推进剂、气溶胶等。 3.适合标准方法: ASTM D240-92, ASTM D4809-94 DIN 41 900, ISO9001-2000。。。(详见附件)
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  • 仪器简介:美国Parr 氧弹热量计: 美国PARR公司是**商业氧弹热量计的**。作为氧弹热量计**制造厂家,PARR经过100多年的不懈努力和创新,使其产品始终保持在该领域的******。产品出口**100多个国家。应用: 氧弹热量计被广泛用于固态和液态燃料(煤炭、焦炭、汽油、柴油、航空煤油等)、废弃物、爆炸材料、食品、饲料、化学品、建材等物质发热量的**测定。PARR众多型号的热量计能为不同测量要求和经费预算的用户提供**佳选择。用户遍及高等院校、科研院所、商检系统、大型煤炭企业、中石油、中石化和外国投资企业;行业涉及农业、林业、航空、煤炭、石油、炸药、化学品、建材和饲料等领域。 符合标准及方法: GB/T 213-2003 煤的发热量测定方法 GJB770B-2005 火药测定方法 ASTM D5468-95 废弃物的总热值和灰值的标准测定方法 ASTM E 711-87 用氧弹热量计测定回收废燃料总热量的方法 ASTM D 240-92 氧弹热量计测定液体烃类燃料燃烧热的标准方法 ASTM D5865-03A 煤和焦炭总热值测定标准方法 ASTM D4809-95 氧弹热量计液体碳氢化合物燃烧热测定标准方法 ISO 1928-1995(E) 氧弹热量计测定固体矿物燃料总热值并计算净热值方法 ISO 9831 氧弹热量计测定动物饲料、粪便、尿液燃烧热的标准方法 ASTM D3286-1996 等温氧弹热量计测定煤和焦炭总热值的标准方法 ASTM D1989-1997 用微处理机控制的等温氧弹热量计测量煤和焦炭总热值的方法 BS 10169 Part 5, 1977 煤和焦炭的分析测试方法,第5章:煤和焦炭的总热值测定 DIN 51 900 等温法(夹套)氧弹热量仪热值测量方法 质量保证 荣获:中国国家质量监督总局计量器具型式批准证书 CE 认证(CE Directives 89/3361/EEC for CEM & E.C. Directive 73/23/EEC for low voltate electrical safe CE-PED压力容器设计生产证书(European Council&rsquo s Pressure Equipmen Directive 97/23/EC氧弹生产标准) ISO 9001-2000/TUV 生产和管理认证系统 CSA 认证(Certified to Electrical Code by the Canadian Standards Association) 氧弹安全性标准:中华人民共和国特种设备(压力容器)制造许可证,A1 Level技术参数:技术指标: 4.1 此设备用于物质的燃烧热值的测定; 4.2 **大热容量:33000J(8000卡路里); 4.3 量热计类型:等温式; 4.4 氧弹承压:200atm; 4.5 氧弹容积:342毫升; 4.6 相对偏差:0.1%; 4.7 温度分辨率:0.0001℃; 4.8 温度控制:全自动加热制冷循环控制; 4.9 测量时间:6-7分钟; 4.10 每小时测量次数:4-9次/小时; 4.11 数据存储:1000次; 4.12 氧弹标定、热值测定和数据打印:全自动; 4.13 氧弹类型:可移动弹体; 4.14 操作方式:触摸式液晶显示屏幕,触摸式操作; 4.15 操作模式:快速动态和平衡态测定模式; 4.16 多种外部通信接口:打印机接口,电脑接口,天平接口(样品称量自动输入功能); 4.17 网络连接:可与以太网连接; 4.18 自动校正:可出具三种热值数据,即高位,低位,弹桶热值,具体说可自动校正点火丝燃烧产生的热值、硝酸(空气中N2含量)的热值、硫的热值,碳氢化合物热值; 4.19 微电脑控制系统:采用Parr公司**新第五代微电子处理器,以Linux为操作系统,使之具有了更加稳定、高速处理量运算能力; 4.20 预留移动闪存卡端口,方便用户使用读卡器进行数据存贮、上传计算机和进行系统程序升级。主要特点:主要用于固体物质:动力煤、无烟煤、贫煤、炼焦煤、大同煤、普通煤、焦炭、石油焦、固体废弃物、炸药、饲料、植物、食品、化学品等; 液体物质:燃料油、基础油、重质原油、柴油、渣油、汽油、航空煤油、航天器推进剂、气溶胶等。
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  • 上海密通机电科技有限公司产品简介XRY-1B自动型氧弹热量计XRY-1B自动型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准GB/T 213《煤的发热 量测定方法》、GB/T 384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国国家计量检定规程JJG672《氧弹热量计》及上海市企业标准Q/YXYY10 《XRY-1型氧弹热量计》规定的要求设计制造。本仪器的热容量为14400〜 14500J/K,适用于以热量计氧弹法测定不含水的石油产品(汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等)以及煤炭、 焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定。一、主要功能特点1、本仪器采用自密封式氧弹,全部结构采用不锈钢制成,强度足够耐受固体燃 烧时产生的最大压力(60〜 70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。2、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成,截面为梨行,水筒的装水量为3000克,水筒内设有电动搅拌器,确保内水筒水浴温度均匀。3、本仪器的外水套是双层容器,实验时充满水,通过水套搅拌器使筒内水温均匀,形成满足试验要求的恒温环境。二、主要技术参数1、热容量: (10500~14500) J/K。2、分辨率: 0. OOOlK。3、热值: ±60J/g。4、重复性误差:≤0.2 % (C级)。5、氧弹耐压: 20MPa。6、温度测量范围:(10~35)℃7、使用环境温度:20℃±5℃,在一次测量过程中温度波动不大于1℃。8、存贮数据: 1000条。9、相对湿度: ≤85%10、工作电源: AC (220±5%) V, 50Hz。11、整机功耗: 不大于150W12、外形尺寸: 720 mm×580 mm×470 mm (长× 宽× 高)。三、核心优势1、自动注水、自动点火。2、大屏幕触摸液晶屏,自动显示升温曲线。3、自动计算结果,自动存储,自动打印功能。
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  • 仪器简介: DM3200型全自动氧弹热量计源自德国技术,采用国际领先的单泵单阀自动加水系统, 全自动电极点火系统,煤矸石、炉渣、粉煤灰、生料独立测量系统,针对欧洲市场CE认证所设计的全低压安全线路,独创的高精度易操作煤碳发热量测量技术。克服了传统氧弹热量计操作繁琐、人工计数准确性差等缺点,具有测定速度快、准确度高、劳动强度低、故障少、性价比高等特点。它除用于水泥生料发热量测定外,还可用于煤炭、煤矸石、石油、木材等物质的发热量测定,现已广泛应用于煤炭工业、水泥工业和食品工业等,受到用户的一致好评。技术参数: 1. 测量范围: 400?—40000 KJ / kg。2. 测量精度: 对于苯甲酸:相对标准偏差≤0.2%; 对于煤炭或油:极差≤150 KJ / kg(36大卡/公斤);对于水泥生料:极差≤84KJ / kg(20大卡/公斤)。3. 准确度: 对于标准煤样或油:测试结果与标准值之差都在不确定度范围内;对于苯甲酸标准样:测试结果与标准值之差不超过60 J / g,相对误差≤0.3%。4. 测量时间: 生料10分钟左右, 煤炭7~10分钟左右。5. 使用条件: 环境温度:5~40℃,相对湿度:≤85%(30℃),供电电源:220V±20V,50Hz。6. 整机功耗: ≤60W。7. 仪器尺寸: 主机:580mm×390mm×390mm, 自动控制器:450mm×350mm×130mm。主要特点:国际领先的单泵单阀自动加水系统煤矸石、炉渣、粉煤灰、生料独立测量系统针对欧洲市场CE认证所设计的全低压安全线路独创的高精度易操作煤碳发热量测量技术全自动电极点火系统
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  • 上海昌吉自动氧弹热量计XRY-1C本仪器由电脑控制、可自动完成可燃性物质热值测试的自动化、智能化仪器,为该型号仪器的升级产品。可广泛应用于测量煤、油、焦炭、石蜡等可燃性物质的热值,是热电、煤炭、冶金、建材、化工、食品等行业,是各相关行业和部门的选择。上海昌吉自动氧弹热量计XRY-1C一、主要技术特点1、采用半导体制冷,可根据发热量高低决定制冷量,仪器自动调节水温,使水温保持相对恒定,实现连续长时间试验,保证结果准确。2、采用先进的USB接口,即插即用,一台计算机可控制多台热量计。3、自带电子量杯,无须人工称量水重,自动测量内筒水量。4、能自动测量点火丝电阻,测试前自动检查点火丝是否安装好。5、标准化管路设计,极大地缩短管路,管路更加合理,实验结果更加准确。6、采用特制的排放水接口,仪器排水、换水更加方便、快速。7、具有与电子天平的通讯的功能(选配),可实现互联网远程数据共享。二、主要技术参数及指标1、工作电源:AC 220V±10V/ 50Hz2、测温范围:5℃~35℃3、温度分辨率:0.0001℃4、热容量重复性:RSD(相对标准偏差)≤0.1%5、测试时间:主期8min左右,快速法主期3min左右6、测量范围:5MJ/kg~40MJ/kg7、测量准确度:优于GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》8、氧弹耐压:20MP注:若检测样品为粉状煤样时,为得到更好的试验效果,建议另行选购本公司的专用压饼机。相关产品产品编号XRY-1A+/XRY-1A
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  • 昌吉XRY-1A+氧弹热量计 400-860-5168转2488
    XRY-1A+ 型氧弹热量计是依据中华人民共和国国家标准GB/T 213-2008《煤的发热量测定方法》、GB/T 384-1988《石油产品热值测定法》及中华人民共和国国家计量检定规程JJG 672-2001《氧弹热量计》规定的要求设计制造的,适用于测定不含水的石油产品(汽油、喷气燃料、柴油和燃料油等)以及煤炭、焦炭、石蜡等可燃性物质的发热量的测定,是一款自动、高效、安全、测试精度高、测试速度快、使用方便的高档仪器。一、主要技术特点1、本仪器采用了单片机控制技术、彩色液晶屏显示、高精度温度传感器和高性能的A/D转换器件,组成自动化程度高、视屏效果佳、使用方便、资料整理便捷的智能化仪器。2、本仪器试验过程完全自动化,试样放好后,输入各种正确的参数,无需人工干预即自动完成各个试验过程,试验结束后则可直接打印测量数据。3、本仪器采用自密封式氧弹,全部结构采用不锈钢制成,强度足够耐受室温条件下20MPa的水压试验。4、本仪器的内水筒由不锈钢薄板制成,截面为梨行,水筒的装水量为3000克,水筒内设有电动搅拌器,确保内水筒水浴温度均匀。5、本仪器的外水套是双层容器,实验时充满水,通过水套搅拌器使筒内水温均匀,形成满足试验要求的恒温环境。二、主要技术参数及指标1、热容量: (14000~15000)J/K, K为绝对温度的符号,下同。2、温度分辨率: 0.001K。3、热值误差: ≤60J/g。4、温度测量范围: (10~35)℃。5、重复性误差: ≤0.2 %(C级)。6、氧弹耐压: 20MPa。7、使用环境温度: (15~28)℃,一次测量过程中温度波动不大于1℃。8、环境湿度: 小于85%。9、工作电源: AC220V±5%,50Hz。10、整机功耗: 不大于150W。11、外形尺寸: 600㎜×480㎜×460㎜(长×宽×高)。注:若检测样品为粉状煤样时,为得到更好的试验效果,建议另行选购本公司的专用压饼机。
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  • 产品名称:Laserpoint热量计W-12K-D55-SHC-U产品型号:W-12K-D55-SHC-U产品介绍Laser Point开发了一种能够测量高达12千瓦的高功率的热量计。该产品是Laser Point通过复杂的热设计探索新材料和管理散热的能力的结晶。与同类替代仪器相比,新型热量计非常紧凑和轻便;此外,它在吸收腔中不需要任何散焦光学器件。该探测器的特点是其满刻度的线性度为±2%,其校准精度为±5%,可追溯到PTB/NIST标准。性能特点l 探测器在有效表面的50%处集中照射。l 伤害阈值取决于功率水平。技术参数产地:意大利平均功率:max.12 KW功率:min.100 W功率分辨率:10 W噪声等效功率(NEP):5W响应时间(0-90%):7秒功率校准不确定度:±5%功率线性度:±2%孔径:55毫米吸收器光谱范围:0.19-11µ m校准光谱范围:1.06µ m、10.6µ m5kW时功率密度:max.5 kW/cm² 能量密度max.5ms脉冲宽度:115 J/cm² 10µ s脉冲宽度:4 J/cm² 10ns脉冲宽度:1 J/cm² 冷却水:水重量:5.0 Kg尺寸:140 x 200 x 180毫米电缆长度-连接器:5米-USB(U选项)支架和立柱:N.A.产品尺寸
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  • 鹤壁量热仪氧弹密封圈量热仪氧弹用密封圈热量计O型圈密封圈大中小橡胶圈,一套3个大中小号。另有三德开元氧弹用密封圈。鹤壁量热仪氧弹密封圈量热仪氧弹用密封圈热量计O型圈密封圈大中小橡胶圈,一套3个大中小号。另有三德开元氧弹用密封圈。鹤壁量热仪氧弹密封圈量热仪氧弹用密封圈热量计O型圈密封圈大中小橡胶圈,一套3个大中小号。另有三德开元氧弹用密封圈。
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  • 大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-800B / 产品概述具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~900mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。该仪器具备绝热热失控-产气联合测试、绝热热失控、气体收集及压力测试、加热丝辅助加热、热/电/机械滥用、比热容测试、充放电产热测试、低温测试、多点温度测量、视频监控等功能。大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-800B / 产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:具备爆破片、泄压阀等安全防护措施,专业报警系统设计,全方位保障人员和设备安全创新:具备创新的绝热热失控-产气联合分析功能,全面获取电池热失控特征参数参考标准:GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》、UL 9540A、ASTM E1981-98(2012)、SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法、USABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability Tests、SAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability Tests、Freedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stability、UL 1973、GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求技术规格绝热腔体有效尺寸直径800mm,深520mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤1℃控温范围RT~300℃,配置低温模块可达-25℃温度追踪速率(0.02~15)℃/min密封测试罐工作压力范围(0~2)MPa针刺最大行程200mm,行程软件可设置充放电电极柱过流能力(-500~500)A
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  • XRY-1D全自动量热仪(氧弹热量计)是我公司仪器与电脑联接型仪器,采用TCP网络接口协议,能同时联接多台量热仪,并可存储较多的数据并具有较灵活的报表设计与输出格式。符合标准有:GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》、GB/T384-1981《石油产品热值测定法》、GB/T30727-2014《固体生物质燃料发热量测定方法》、ASTM D5865-13《煤与焦炭的发热量测定方法》等。一、主要功能特点1、具有台式和立式两种结构形式,可根据实验室布局自由选择。2、大容量外筒和水箱,并带有压缩机制冷和加热功能,确保水温恒定,适应长时间连续测试。3、采用体积变化小的高硼硅玻璃一体化制作的定量水杯,确保内筒水量的稳定,保证每次测试量结果的一致。4、特殊氧弹设计(弧形底部),抗压能力强,主期时间缩短。5、采用冷却校正模型,保证了高、低热值样品测试结果的准确。6、样品称重范围自动警示;实验室环境温度和湿度实时监控;超差结果自动提示。7、样品编码和重量信息自动传送;测试数据可备份和上传;实验数据防篡改。8、可实现登录权限管理,实验过程信息记录。9、适用于燃料管控的特殊功能:1)若有中途开盖,替换样品等舞弊行为,系统报警,实验作废;2)上传数据包括:环境参数:环境温度;过程参数:起始时间,点火时间,主期结束时间,主期温升,冷却校正值 C 等;故障自检:自动升降到位,自动充氧到位等。二、主要技术参数1.测试参数:普通法:15min,快速法:10min2.连续测试样品数量:无限制3.外筒恒温控制方式:压缩机4.精密度:≤0.10% 5.热容量稳定性:一年内≤0.20%6.结构方式:台式/立式7.内筒水定量方式:玻璃定量水杯8.氧弹编号自动识别9.内筒过滤10.液位可视
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  • 大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-800A / 产品概述具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~900mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。该仪器具备绝热热失控、气体收集及压力测试、热/电/机械滥用、比热容测试、充放电产热测试、多点温度测量、视频监控、加热丝辅助加热等功能。大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-800A / 产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:具备爆破片、泄压阀、抗爆箱等安全防护措施,专业报警系统设计,全方位保障人员和设备安全创新:具备创新的绝热热失控-产气联合分析功能,全面获取电池热失控特征参数参考标准:GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》、UL 9540A、ASTM E1981-98(2012)、SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法、USABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability Tests、SAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability Tests、Freedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stability、UL 1973、GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求技术规格绝热腔体有效尺寸直径800mm,深520mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤1℃控温范围RT~300℃,配置低温模块可达-25℃温度追踪速率(0.02~15)℃/min密封测试罐工作压力范围(0~2)MPa针刺最大行程200mm,行程软件可设置充放电电极柱过流能力(-500~500)A
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  • 大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-1000A / 产品概述具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~1500mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。该仪器具备绝热热失控-产气联合测试、绝热热失控、气体收集及压力测试、加热丝辅助加热、热/电/机械滥用、比热容测试、充放电产热测试、低温测试、多点温度测量、视频监控等功能。大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-1000A / 产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:具备爆破片、泄压阀等安全防护措施,专业报警系统设计,全方位保障人员和设备安全创新:具备创新的绝热热失控-产气联合分析功能,全面获取电池热失控特征参数参考标准:GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》、UL 9540A、ASTM E1981-98(2012)、SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法、USABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability Tests、SAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability Tests、Freedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stability、UL 1973、GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求技术规格绝热腔体有效尺寸直径1000mm,深1200mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤1℃控温范围RT~300℃,配置低温模块可达-25℃工作压力范围(0~2)MPa温度追踪速率(0.02~15)℃/min针刺最大行程200mm,行程软件可设置充放电电极柱过流能力(-500~500)A
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  • 大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-420A/ 产品概述具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~600mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池热管理系统提供评价依据。该仪器具备绝热热失控、加热丝辅助加热、GB/T 36276绝热温升测试、气体收集及压力测试、热/电/机械滥用、比热容测试、充放电产热测试、多点温度测量、视频监控等功能。大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-420A/ 产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:炉体安装爆破片及弹簧锁设计,标配抗爆箱,双重防护保证实验人员和装置安全参考标准:GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》、UL 9540A、ASTM E1981-98(2012)、SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法、USABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability Tests、SAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability Tests、Freedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stability、UL 1973、GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求技术规格绝热腔体有效尺寸直径420mm,深520mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤0.5℃控温范围RT~300℃温度追踪速率(0.02~13)℃/min密封测试罐工作压力范围(0~2)MPa针刺最大行程行程软件可设置充放电电极柱过流能力(-500~500)A
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  • 大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-420B / 产品概述具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~600mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。该仪器具备绝热热失控、加热丝辅助加热、气体收集及压力测试、热/电/机械滥用、比热容测试、充放电产热测试、多点温度测量、视频监控等功能。大电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-420B / 产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:炉体安装爆破片及弹簧锁设计,标配抗爆箱,双重防护保证实验人员和装置安全参考标准:GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》、UL 9540A、ASTM E1981-98(2012)、SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法、USABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability Tests、SAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability Tests、Freedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stability、UL 1973、GB 38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求技术参数绝热腔体有效尺寸直径420mm,深520mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤0.5℃控温范围(-25~300)℃,标配液氮罐制冷温度追踪速率(0.02~13)℃/min密封测试罐工作压力范围(0~2)MPa针刺最大行程行程软件可设置充放电电极柱过流能力(-500~500)A
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  • BAC-800A大型电池绝热量热仪BAC-800A 大型电池绝热量热仪具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~900mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:具备爆破片、泄压阀、抗爆箱等安全防护措施,专业报警系统设计,全方位保障人员和设备安全创新:具备创新的绝热热失控-产气联合分析功能,全面获取电池热失控特征参数技术规格绝热腔体有效尺寸直径800mm,深520mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤0.5℃控温范围RT~300℃,配置低温模块可达-25℃温度追踪速率0.02~15℃/min密封测试罐工作压力范围0~2MPa针刺最大行程行程软件可设置充放电电极柱过流能力-500A~500A 参考标准 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》UL 9540AUSABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability TestsSAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability TestsFreedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stabilityASTM E1981-98(2012)SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法UL 1973
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  • BAC-800B大型电池绝热量热仪BAC-800B 具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~900mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:压力容器具备爆破片、泄压阀等主被动全方位安全防护,同时具备超温超压、电器短路、热失控等情况下的声光报警系统,保障人员和设备的安全引领:具备创新的绝热热失控-产气联合分析功能,全面获取电池热失控特征参数技术规格绝热腔体有效尺寸直径800mm,深520mm自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差≤1℃控温范围RT~300℃,配置低温模块可达-25℃工作压力范围0~2MPa温度追踪速率0.02~15℃/min针刺最大行程行程软件可设置充放电电极柱过流能力-500A~500A参考标准GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》UL 9540AUSABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability TestsSAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability TestsFreedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stabilityASTM E1981-98(2012)SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法UL 1973
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  • BAC-1000A大型电池绝热量热仪BAC-1000A 具备符合 GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》“绝热温升特性”实验标准的专用测试模式,是研究长边 100mm~1500mm 之间大型电池单体及其小型模组的绝热量热仪,可实现电池热失控测试、电池产气测试、电池充放电产热测试、电池比热容测试,精准获取锂电池低温状态下的充放电产热和比热容、热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升特性、电池产气量和产气速率等参数。仪器可为锂电池及电池模组安全性能评估提供数据支持;为动力电池低温热管理系统提供评价依据。产品特点精准:自放热检测灵敏度远优于标准检测阈值0.02℃/min,绝热性能高,壁样温差小高效:创新加热丝辅助加热方案,实验效率最高可提升5倍安全:具备爆破片、泄压阀等安全防护措施,专业报警系统设计,全方位保障人员和设备安全创新:具备创新的绝热热失控-产气联合分析功能,全面获取电池热失控特征参数 技术规格 绝热腔体有效尺寸直径420mm,深520m自放热检测灵敏度优于0.02℃/min恒温壁样温差(0.02~15)℃/min控温范围-25~300℃,标配液氮罐制冷温度追踪速率0.02~15℃/mi密封测试罐工作压力范围0~2MPa针刺最大行程行程软件可设置充放电电极柱过流能力-500A~500A 参考标准GB/T 36276-2023 《电力储能用锂离子电池》UL 9540AUSABC SAND99-0497, July 1999: 3.2 Thermal Stability TestsSAE J2464-R2009: 4.4.2 Thermal Stability TestsFreedom CAR SAND 2005-3123: 4.1 Thermal stabilityASTM E1981-98(2012)SN/T 3078.1-2012 化学品热稳定性的评价指南第 1 部分:加速量热仪法UL 1973
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  • 产品名称:锂离子电池、电解液安全性能测试仪-ARC(加速绝热量热仪)品牌:THT-ARC型号:ARC 仪器简介:英国THT公司是一家专业开发制造量热仪和提供化工领域安全咨询和产品检测服务的公司。其产品ARC或加速绝热量热仪一直以来是检验化学安全领域的标杆,在化学工程领域得到了广泛的应用。可以对液体、固体、泥浆、滤渣、混合物等各种材料的生产、储存、运输的安全性进行测量。新的加速量热仪还增添了安全设计、气体取样、电池安全性测量和低温测量选项。半自动的数据分析可以得出压力等级、温度等级、自加热速率、离达到Maximum 值的时间、不可逆的温度以及其它参数。 在国外,加速量热仪(ARC)已被广泛应用于锂离子蓄电池的安全性能研究。使用该设备,在绝热条件下记录锂离子电池内的温度、压力及自放热速率和时间的函数关系。 全球范围内的电池厂家如Samsung、LG、Sony、Nokia、Panasonic都采用使用英国THT有限公司生产的加速绝热量热仪及附加设备(KSU) 和 (BSU)检测锂离子电池和电解液使用过程中充放电、滥用以及短路和高温下的热分解,并利用这些数据来量化电池储存和放置等条件下的热稳定特性。 以下是全球范围内的客户信息: 欧洲:Nokia, SAFT, Ultralife, Varta, Valence 日本:Sony, Sanyo, Toshiba, Mitsubishi,Panasonic, GS Battery 韩国:Samsung, LG 美国:NASA, Penn State Univ, GM-Delphi,Motorola, Sandia National Labs, Duracell 中国: 深圳比克、天津力神、东莞新能源、天津十八所技术参数:1、温度范围:-40度到500度 2、热量产生速率:0.02度/分钟-200度/分钟 3、灵敏度(HWS)或(heat-wait-seek):0.002 度/分钟或50微瓦/克 4、操作模式:HWS,RAMP,ISO 5、压力范围:真空-1000巴 6、控温精度(iso-soaking):±0.001 oC主要特点:1、ARC可以可靠地模拟失控反应,以绝热量热方法对最坏情况下的热危害的描述 2、一次实验,提供给出高灵敏度的全程时间、温度、压力数据。数据描述所有的绝热条件下的放热过程。结果可以以不同尺度范围放大缩小曲线表现。 3、用豪克,到克和千克的样品量对真实景象的模拟,灵敏度优于差热扫描仪1到2个数量级。 4、对不同反应分辨率强 5、高品质的热数据 6、可在量热腔内进行真实爆炸模拟 7、专门设计的可容纳一个完整的爆炸体,比如整节锂离子电池。
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  • 电池绝热量热仪 400-860-5168转3205
    电池绝热量热仪是研究方形、软包等大尺寸电芯以及小型模组等热失控、热蔓延机制的重要工具。产品特点:为了能够更准确地对锂电池的热安全性能进行评估,研究者希望能够在绝热实验环境下对锂电池进行热失控测试。电池绝热量热仪通过追踪电池温度变化,并动态调节环境温度,可消除电池与环境之间的温差,从技术层面实现系统的热动态封闭。 在这种绝热测试环境下,电池的温度变化必然是自身吸放热导致的。因此通过电池绝热量热仪可以准确测定电池热失控过程中的关键参数。测试标准:USABC SAND99-0497、SAE J2464-R2009、ASTM E1981-98(2012)、SN/T3078.1-2012 、GB/T 36276、UL9540A、UL1973产品功能:大型电池绝热量热仪通过模拟电池热失控过程绝热环境,同步记录各滥用条件下电池状态信息(电压、电流、温度、 时间、外部压力等),经电学、热学、光学数据的协同处理,揭示电池热失控机理,量化电池热稳定性以及致灾危害,能为电池单体及模组安全性能评估、热管理开发、热失控主动防控研究提供可靠的数据来源。大型电池绝热量热仪不仅能够通过程序升温等热滥用方式诱发电池热失控,还可以进行过充、过放、外部短接 等电滥用以及针刺、挤压等机械滥用实验,并测定热失控相关数据,还能通过内置摄像头更直观地观察实验现象。模式:拥有 HWS 模式、比热容恒功率模式、比热容恒速率模式、充放电放热模式、绝热温升测试模式、温差基线模式、 扫描模式、恒温模式,可根据实验需求选择并自定义参数设置。不同模式下,需设置的参数不同,模式选择后,只需填写高亮有效的输入控件。扫描模式,建议用于样品放热未知的情形,用于热行为的初步筛选。在进行 HWS 模式和充放电放热模式实验前,都需要先进行温差基线模式校准。
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  • BTC 绝热加速量热仪是为测试各种规格的电池及电池材料、组件的安全性而设计的热安全性测试仪器。BTC-130电池绝热量热仪是传统'ARC'绝热量热仪的升级改进版的仪器,是为日趋重要的能源储存领域特别设计的适用性更强、更先进的热安全评估工具。 •Accelerating Rate Calorimeter -HWS是(Heat Wait Seek) ,五种测试模式可选 Adiabatic /HWS/Ramp/isothermal /Single HWS •绝热最大操作温度温度可至500 ℃ •绝热温升追踪速率 30℃/min (ARC ) •测试池: 130mm Æ , 200mm h (可用于检测直径120mm高度190mm的电池等样品) •样品类型:小型电池 及 电池材料:阳极,阴极,固体/液体电解质 •操作安全 :坚固的多层不锈钢外壳结构 ,紧凑防爆的设计,可安装于标准通风橱内,手套箱内使用。 •样品池材料:不锈钢/铪氏合金/玻璃样品池。提供绝热量热模式和恒温量热模式两种可选,可选择不同的设备,或在一台设备中实现两种功能模式。产品简介产品简介BTC-130电池测试量热仪是HEL公司经典绝热加速量热仪PhiTEC(ARC)系列针对电池测试应用的升级版本——将经典应用扩展至重要性越来越突出的储能载体的热危害测试以及电池热管理系统性能评估领域。随着电池组体积的不断增大,其发生热失控导致火灾或爆炸的危险性与过去相比的后果严重性也与日俱增。HEL 特据此提供多种型号ARC绝热量热仪以满足不同客户的精确需求。作为真正具有实用价值的热危害和热管理系统安全评估工具,BTC能帮助电池设计和生产机构更科学、从容地应对不断增长的对大体积高性能电池的市场需求。BTC-500大电池测试量热仪可为多次充放电循环过程提供稳定的温度控制,对各种规格电池的热效应评估和潜在危险性分析提供准确数据。一套设备即可完成所有测试可精确测试小电池组件、18650电池的相关数据。领先技术 绝热量热“绝热”的字面意思为“热量不可传递”,在热力学中我们用它指代一个热量无法传入及传出的系统,在实验室测试中,它是通过将测试池所处的环境温度调节到到与测试池本身相同的温度来实现的。此时,测试池及其环境温度之间没有温差,从技术层面实现了系统的热动态密闭,即测试池内的任何热量变化必然是其内部化学反应过程所导致。 非常有趣的理论,却代表着热稳定性研究的一大突破。为什么要关心绝热量热呢?——为了安全。在大型化工厂中,化学反应放热的速度远胜于工厂冷却设备散热的速度。在这种情况下,反应系统就具备了一定的绝热特性——究其本质,容器内化学反应产生的所有热量都积聚在自身体系中,这往往会导致严重的潜在危害性甚至恶性事故的发生。 因此,在大型化工厂进行工艺放大或是生产规模扩大之前,研究其化学反应的绝热特性至关重要!HEL独家的在线绝热校准PhiTEC (ARC)系列绝热加速量热仪基于HEL海量的热危害研究实验数据,采用复杂精准的多维数学模型,仅需在每次实验开始阶段进行一个30分钟的标准校准步骤,结合各温度台阶下的动态修正,即可实现对体系的精确绝热控制。它可以精确测定不同规格或形状测试池及样品在不同测试条件下的热损失情况,并进行反馈补偿,无需对系统或测试池进行改变、无需复杂费时且不准确的“空弹校准”*。 HEL资深的化学家和风险评估咨询师经过多年努力,将1970年代晚期陶氏化学基于绝热量热原理的ARC设备的技术性能推进到一个新的高度。HEL持续地致力于将其丰富的热危害评估和化学反应研究经验注入其远比传统ARC更精良的专业化PhiTEC (ARC) 设备,为客户提供一系列的的高性能绝热安全工具,作为构建现代安全实验室的重要技术支柱。 PhiTEC系列产品自1987年起,根据客户安全咨询的需求不断进行改进,现已发展成为涵盖从初级水平至专业水平的系列全套产品,足以满足安全领域所有的专业应用需求。 PhiTEC I (ARC) 绝热加速量热仪 PhiTEC I (ARC) 是经典型的绝热量热仪,采用8~11毫升高压玻璃、不锈钢或合金测试池,可用于测试化学物质,如各种液体、粉末、浆液,以及上述物质混合、以及测试过程中加入液体或气体等样品,以获取热力学和动力学数据,如SADT、TMR等参数,并据此确定加工、贮存和运输的安全条件。 该设备也可应用于测试小规格电池(最大支持26650电池)和电池原材料的热稳定性及安全性。 PhiTEC II 绝热加速量热仪 PhiTEC II型绝热加速量热仪是低热惰性因子绝热加速量热仪,适用于原位模拟大规模反应的实际热危害过程、泄爆口设计、热失控反应分析,可直接得到动力学和热力学数据。向下兼容TSU及PhiTEC I (ARC) 型仪器全部功能,可使用标准ARC测试池进行测试,但其独一无二的优势在于可使用薄壁大体积测试池,通过在测试池外进行自动压力跟踪补偿来确保测池内外压力一致,避免测试池爆裂及意外发生。 PhiTEC II的薄壁测试池意味着测试体系可以达到非常低的"phi"因子(亦称绝热因子或热惰性因子)——可以精准预测化工厂大型反应装置的安全性及潜在危险性。BTC-130电池测试绝热加速量热仪BTC-130电池测试量热仪是HEL公司经典绝热量热仪 PhiTEC (ARC) 系列针对电池测试的升级版本——将经典应用扩展至重要性越来越突出的储能载体设备测试BTC是PhiTEC I (ARC) 的电池测试专业版,保留了PhiTEC I (ARC)的所有优点,该系统适用于测试各种类型的电池,从普通的AA电池到车辆电池至军事或航空专用电池都可轻松应对。 特点和优势特色 BTC-130电池绝热量热仪的设计 绝热 HWS模式测试及在线校准模式。兼具 Adiabatic /HWS/Ramp/isothermal /Single HWS p紧凑的设计(台式设计) 安全可靠的样品容器可选附件可编程充电/放电功率设置 手套箱中隔绝空气环境测试Cp比热测试附件 短路测试模块穿刺测试模块100HZ 高速温度采集卡 安全控制设计坚固的多层环形不锈钢抗爆结构外壳,耐压高达30MPa自动泄压阀及防爆片双重保护自动紧急停车自动快速冷却模块(选配) 测试应用成品电池电池元件( Anode, Cathode, Electrolyte, SEI)任何充放电状态的电池(包括过充和过放) 绝热量热HEL独家在线校准在每个实验开始前仅需30分钟即可自行完成,可在实验运行过程中多次重复10分钟的校准过程并实时修正,该方式可使仪器长期保持精准的校准状态并可自动适应不同规格及形状的测试池、电池及其他样品。充放电测试集成全功能软件集成控制的充放电循环装置,供电功率/电流载荷可控范围广,可自动测试各种充电、放电、短路和其他常规操作下电池的相关数据及安全性能,也可与用户自己提供的辅助测量设备配套使用。测试实验 系统提供4种测试方法,其中2种为标准测试稳定性测试电池安全基本筛选方法,用于初步分析样品热稳定性。仪器匀速升温直至放热反应开始 - 类似于DSC测试加热-等待-扫描 (H-W-S)几十年来,陶氏化学的经典绝热加速量热仪ARC被广为使用,PhiTEC沿用其标准设计, 样品以阶梯态势升温,每次升温之间间隔足够的时间以“搜索”放热反应发生的起始点(Onset),其探测结果与设备灵敏度有关。一旦探测到放热反应,系统会自动启用绝热追踪模式,用于精确评定样品安全性能。 该测试模式用于评估电池的热稳定性:BTC可准确测定电池自放热起始温度“onset”点、反应动力学参数、反应释放的总能量等定量信息,从而对电池热安全/热危害进行全面的评估。测试数据也可用于电池的设计和研发。破坏性试验也可将电池置于耐高压的绝热腔中进行破坏性实验——通过测量密闭空间分解反应的气体产生速度和温升数值、温升速率等评估其安全性或危害性。以上应用包括滥用测试——评价物理性损坏(如穿刺或挤压损坏)造成的电池性能改变,可选配标准穿刺/挤压组件或和用户定制组件。放热量和比热测定BTC可用于电池平均比热Cp的测定,并可进一步对电池的自放热(self-heating)参数进行定量分析,用于表征电池自放热反应的能量输出。
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  • 超声波流量计/热量表PROLEV700/700-HPROLEV700是一款应用广泛、通用经济型、外夹式、时差式超声波流量计(可选配热量计)。它具有非常简单的安装方式,无需破管、无需停水,客户可轻松实现灵活的管道流量的测量。产品还可以配备安装夹具,无需日常维护,长期提供可信赖,无飘移的测量。典型用于自来水厂,企业纯水,超纯水测量;空调系统热水冷冻水流量测量;石化,电力循环水测量等。产品特点 Features&Benefits不受流体压力和电导率的影响,稳定性好,精度高探头功耗低,安装简便,易定位,抗干扰性强耐气泡能力优越,反应速度快无需进行信号输入标定,只需设置简单参数仪表控制功能全面,两路继电器信号输出中文显示界面,16键按键操作通俗易懂的菜单选项,快捷的实现人机交流技术参数 Technical Data性能规格型 号PROLEV700 / PROLEV700-H流速范围0~±5 m/s精 确 度±1.0% of reading管径范围32mm~1000mm管 材碳钢、不锈钢、PVC功能规范输 出OCT输出:0~5000Hz输出:4~20mA,Z大负载750Ω通 讯RS-485通讯介面,支援Modbus协议电 源10~36 VDC或110~250VAC,Z大1A温 度主机安装环境:-10℃~+50℃传感器介质温度:PROLEV700:0~50℃PROLEV700-H:0~100℃物理规格主 机材质ABS,IP65传 感 器密封设计,IP68线缆长度9m (可加长到305米)
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  • BAC-90A 小型电池绝热量热仪BAC-90A小型电池绝热量热仪是杭州仰仪科技有限公司在绝热加速量热仪基础上研发的面向小型电池安全测试的绝热量热仪,其通过集成热滥用、电滥用、机械滥用等功能,将绝热加速量热仪的应用扩展至电池热安全评估领域。技术规格量热主体工作环境5℃~40℃,85%RH控温范围室温~500℃温控模式恒温、扫描、HWS、比热容恒功率模式、 比热容恒速率模式、充放电放热模式温度检测阈值0.005℃/min~0.02℃/min温度跟踪速率0.005℃/min~40℃/min温度显示分辨率0.001℃炉腔尺寸直径 90mm,深 110mm接口USB 或 RJ45电源220V/50Hz功率≤3000W电池比热测试模块测试方法支持对比法测试测试模式支持恒功率、恒速率测试模式校准量块具有比热测试校准量块,可定期校准控制及数据分析软件功能所有设备数据传输方式通过网络实现,远距离操控,保证实验人员安全数据记录多维数据同步记录,利于各诱因下的热失控机制研究比热容计算功能具有热分析功能具有热力学和热动力学计算功能 气压测量及气体采集模块(选配)密封罐种类18650、小型电池压力密封罐密封罐承压范围优于 0~10bar压力测量范围0~20000kPa压力分辨率1kPa压力检测精度≤0.05%气体收集功能可采集不同阶段电池热失控尾气,用于组分及燃爆特性测定充放电管理模块(选配)充电电压可达 5V充放电电流可达 20A测试通道可实现 8 通道同时测量充放电模式配备恒压、恒流充放电模式电压、电流监测功能具有电压测量精度±0.1%FS电流测量精度±0.1%FSSOC 测算功能具有设备工作模式设置和数据采集接口 RJ45功能特点模拟理想绝热环境,可直接测得更加准确的电池热失控起始温度、最大 热失控速率、绝热温升等热行为参数集成电池充放电模块可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、 充电/放电电流设置、实时电池电量计算电池电压、电流、温度、压力数据同步采集,用于分析电池热失控过程中的电流/电压变化兼容经典绝热加速量热仪功能,可实现电解液等电池材料热稳定性评估具备充放电放热模式,可准确反映电池在充放电过程放热量及放热速率具备恒功率、恒速率两种比热测试模式,通过独特的比热测试流程提升电池比热测试准确性具有超压、超温报警功能,炉盖自动升降,保证安全,方便操作。
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  • 产品概述随着客户对计量要求的提高以及国家《流量积算仪JJG1003-2016检定规程》的出台,我公司又成功推出了一款高精度、功能全、性能稳定的智能流量计算机AOBO-FC6000,可以满足更多客户的需求。AOBO-FC6000智能流量计算机(积算仪)是智能型全中文菜单组态的通用型流量计算机,以更快的计算速度、更低的功耗、更可靠的工作性能来完成对蒸汽、气体、液体的流量计量演算,可实时在线对流体的温度、压力进行补偿,可同时接收流量、温度、压力等信号,信号可以是频率、电流、差压、电阻等类型。产品优势:在MC51-Y2积算仪基础上增加如下功能:1、符合国家新检定规程的规定;2、精度等级:0.2级;3、蒸汽热量计量补偿功能可开关设置;4、定量控制功能;5、实现差压流量计自动计算系数的功能;6、温度输入信号增加热电偶输入;7、增加记录功能,可查询多条历史记录,有可追溯性;8、工况界面功能增加了瞬时热量和累计热量界面显示;增加了月累计记录、日累计记录、10条断电记录、蒸汽热焓值显示功能。 性能参数1、输入信号:频率信号、(4-20)mA电流信号、PT100铂电阻信号、热电偶信号2、输出信号:(4-20)mA电流信号,单位可设置Pa\KPa\MPa3、精度等级:0.2级4、通讯功能:RS232或485接口,标准MODBUS协议5、显示功能:大屏幕液晶显示6、工作电源:AC220V±15%、DC12V±5%7、工作环境:温度(-10-60)℃、湿度(5-85)%RH8、外形尺寸:160×80×120mm(长×宽×深)9、开孔尺寸:153×77mm(长×宽)10、安装方式:横式11、其他功能:定量控制功能、记录功能、自动诊断功能、小信号切除功能、断电保护功能的
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  • 小电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-90A / 产品概述在绝热加速量热仪基础上研发的面向小型电池安全测试的绝热量热仪,通过同步采集各种滥用条件下电池电压、电流、电量、温度、压力、时间数据,能帮助电池及电池组研发和测试人员实现专业的安全性能评估。小电池绝热量热仪-锂电池热失控测试仪 BAC-90A / 产品特点模拟理想绝热环境,可直接测得更加准确的电池热失控起始温度、ZUI大热失控速率、绝热温升等热行为参数集成电池充放电模块可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、充电/放电电流设置、实时电池电量计算电池电压、电流、温度、压力数据同步采集,用于分析电池热失控过程中的电流/电压变化兼容经典绝热加速量热仪功能,可实现电解液等电池材料热稳定性评估具备充放电放热模式,可准确反映电池在充放电过程放热量及 放热速率具备恒功率、恒速率两种比热测试模式,通过DU特的比热测试 流程提升电池比热测试准确性具有超压、超温报警功能,炉盖自动升降,保证安全,方便操作测试标准:ASTM E1981-98 SN/T3078.1技术规格量热主体工作环境(5~40)℃,85%RH控温范围室温~500℃温控模式恒温、扫描、HWS、比热容恒功率模式、 比热容恒速率模式、充放电放热模式温度检测阈值(0.005~0.02)℃/min温度跟踪速率(0.005~40)℃/min温度显示分辨率0.001℃炉腔尺寸直径90mm,深110mm接口USB或RJ45电源220V/50Hz功率≤3000W电池比热测试模块测试方法支持对比法测试测试模式支持恒功率、恒速率测试模式校准量块具有比热测试校准量块,可定期校准控制及数据分析软件功能所有设备数据传输方式通过网络实现,远距离操控,保证实验人员安全数据记录多维数据同步记录,利于各诱因下的热失控机制研究比热容计算功能具有热分析功能具有热力学和热动力学计算功能气压测量及气体采集模块(选配)密封罐种类18650、小型电池压力密封罐密封罐承压范围优于0~10bar压力测量范围(0~20000)kPa压力分辨率1kPa压力检测精度≤0.05%气体收集功能可采集不同阶段电池热失控尾气,用于组分及燃爆特性测定充放电管理模块(选配)充电电压可达5V充放电电流可达20A测试通道可实现8通道同时测量充放电模式配备恒压、恒流充放电模式电压、电流监测功能具有电压测量精度±0.1%FS电流测量精度±0.1%FSSOC 测算功能具有设备工作模式设置和数据采集接口RJ45
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  • 性能特点采用卧式分体结构,中文液晶显示屏,系统有煤炭和生料两种选项,可以测试发热量低的生料,单片机系统控制,自动搅拌,点火,数据采集和处理、显示仪器状态、声响提示或报警等,内量微型打印机自动打印结果。技术参数测温范围:0~65℃温度分辨率:0.0001℃热容量精密度:≤0.1%测试时间:≤25min样品重量:0.5g~1.5g电源电压:220V±10外形尺寸:控制器(主机) 170*430*340mm 方箱(水桶) 350*450*380mm整机重量:36kg
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