省热分析学会

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省热分析学会相关的资讯

  • 河北省化学会热力学与热分析专业委员会正式成立
    p style=" text-indent: 2em " 5月12-13日,由河北省化学会主办、河北师范大学承办的河北省化学会热力学与热分析专业委员会成立大会在石家庄河北师范大学观和国际酒店隆重召开,并同期举行第一届河北省化学热力学与热分析学术研讨会暨京津冀热分析技术高峰论坛。大会共有来自京津冀各地的60余名从事化学热力学与热分析工作的专家和学者参加,开幕式由中国化学会热力学与热分析专业委员会委员、河北省化学会理事、河北师范大学张建军研究员主持,河北师范大学分析测试中心主任常彦忠教授致欢迎词。 /p p style=" text-indent: 2em " 河北省化学会理事长、河北大学副校长申世刚教授宣布了河北省化学会关于成立河北省化学会热力学与热分析专业委员会的决定,中国化学会理事、中国化学会热力学与热分析专业委员会副主任委员、清华大学尉志武教授出席会议并致贺词。出席会议的还有中国化学会热力学和热分析专业委员会秘书长、国家杰出青年基金获得者、中科院化学研究所张建玲研究员,河北省化学会秘书长、河北大学化学与环境科学学院院长徐建中教授,天津科技大学邓天龙教授,河北师范大学科技处胡进勇副处长、化学与材料科学学院于海涛院长、曾艳丽副院长、分析测试中心刘泽军副主任等出席了本次大会,江苏省热分析学会主任王昉副教授也发来了祝贺信。 /p p style=" text-indent: 2em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/37d0949d-937a-4bcd-83a2-0a0f26a16e3f.jpg" title=" 撒.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px " 河北省化学会热力学与热分析专业委员会成立大会现场 /span /p p style=" text-indent: 2em " 在本次学术研讨会和高峰论坛上,尉志武教授、张建玲研究员、邓天龙教授、河北大学屈红强教授、邯郸学院任宁副教授和河北师范大学王淑萍教授、耿丽娜副教授、珀金埃尔默仪器(上海)有限公司杨富博士,梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司贺经纬博士分别做了精彩的大会报告,报告涉及化学热力学及热分析等领域的多方面内容。与会代表进行了广泛的学术交流,学术气氛浓郁和谐。张建军研究员主持闭幕式并做了总结发言。 /p p style=" text-indent: 2em " 河北省化学会热力学与热分析专业委员会委员由省内各高校、科研单位、厂矿企业从事化学热力学、热分析与量热学的科研人员组成。河北师范大学张建军研究员任第一届河北省化学会热力学与热分析专业委员会主任委员,河北大学屈红强教授任副主任委员,该专业委员会挂靠在河北师范大学。 /p p style=" text-indent: 2em " 该委员会的成立将省内从事相关科研工作的人员进行紧密结合,为开展省内外或地区同行的多形式的专业学术交流搭建平台。河北省化学热力学与热分析学术研讨会的定期召开,为河北省化学热力学及热分析的研究及应用带来新的活力,对河北省的科技发展起到积极的推动作用。本届会议赞助单位为珀金埃尔默仪器(上海)有限公司和梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司,经河北省化学会热力学与热分析专业委员会研究决定,下一届河北省化学热力学与热分析学术研讨会暨京津冀热分析技术高峰论坛在河北大学召开。 /p
  • 中国化学会第八届全国热分析动力学与热动力学学术会议暨江苏省第九届热分析学术研讨会会议重启通知
    由中国化学会化学热力学和热分析专业委员会与江苏省分析测试协会主办,江苏省分析测试协会热分析专业委员会、扬州大学和南京师范大学等单位承办的第八届全国热分析动力学与热动力学学术会议将于2022年10月28日-30日在江苏省扬州市召开,会议将采用线上和线下相结合的方式举办。本次会议将围绕热分析动力学和热动力学,就近年来相关理论研究、新仪器设计与分析技术方面的进展,以及在无机、有机、高分子、新材料、生物医药等各个领域中的应用进行学术探讨和交流。会议将邀请国内从事热分析动力学和热动力学及相关领域的著名专家、中青年学者和仪器生产厂商参加学术交流和技术探讨。会议期间还将展示一批国内外最新热分析仪器及相关产品,提供最新技术和最新测试方法方面的资料。主办单位:中国化学会化学热力学与热分析专业委员会江苏省分析测试协会承办单位:江苏省分析测试协会热分析专业委员会扬州大学化学化工学院扬州大学测试中心南京师范大学分析测试中心江苏省大型科学仪器开放实验室江苏省材料学会扬州市化学化工学会江苏昊升抗体生物医药科技研究院有限公司陕西师范大学化学化工学院
  • 中国化学会第八届全国热分析动力学与热动力学学术会议暨江苏省第九届热分析学术研讨会会议重启第三轮通知
    由中国化学会化学热力学和热分析专业委员会与江苏省分析测试协会主办,江苏省分析测试协会热分析专业委员会、扬州大学等单位承办的第八届全国热分析动力学与热动力学学术会议将于2022年10月28日-30日在江苏省扬州市召开。会议将采用线上/线下结合,线下为主的方式举办。主办单位:中国化学会化学热力学与热分析专业委员会江苏省分析测试协会承办单位:江苏省分析测试协会热分析专业委员会扬州大学化学化工学院协办单位:江苏省材料学会江苏省大型科学仪器开放实验室扬州市化学化工学会扬州大学测试中心南京师范大学分析测试中心陕西师范大学化学化工学院

省热分析学会相关的方案

  • 基于STA8000同步热分析仪的瓷土分析
    瓷土在加热到黄热温度之后其成分会发生一系列的变化,无论是生产陶瓷商品,还是进行艺术创作,制瓷者都需要确保最终产品的质量, 而这很大程度上决定于瓷土在烧制过程中的物理和化学变化。同步热分析(STA)技术可以分析样品在特定温度和气氛中的质量变化和热量得失。STA技术可以通过多种方式阐释瓷土的烧制过程。根据质量损失曲线可以跟踪脱水过程和碳酸盐分解过程,并且计算其动力学参数。根据热流数据可以检测融化和结晶过程。此外,观察到的玻璃化转变可以表明无定形态的软化温度范围。
  • 碳气化反应的机理及热分析动力学研究
    采用热分析 (TG、DTG、DSC)技术,进行不同升温速率(10℃/min ,,20℃/min ,30℃/min)下碳气化反热分析研究。结果表明:在线性升温条件下,碳气化反应分为反应放热的缓慢阶段和吸热的快速阶段。慢速气化阶段呈现放热的原因是CO2 在固体碳表面发生吸附作用热大于气化反应热。通过Coats-Redffen 法求解动力学参数,得出慢速和快速气化阶段的活化能分别为65.68~33.38 kJmol和159.26 ~105.58kJmol,并随升温速率的提高而降低。
  • 热分析若干影响因素探讨
    摘要:以氟铝酸盐玻璃、氟磷酸盐玻璃和BGGFO玻璃为研究对象,探讨了在进行DTA 测量时的一些影响因素。根据研究结果,选用退火玻璃进行DTA 测量有助于准确判定T 温度;DTA测量玻璃样品粒度应在1~2.5mm之间,可以获得较好的测量重复性;同时,文中对几种判定玻璃热稳定性的指标进行了比较。引言差热分析(DTA)是一种常用的研究晶态/非晶态转变的量热分析方法,广泛应用于玻璃热性能和析晶动力学研究。利用DTA技术可以获得玻璃在重加热过程中的一些特征温度,如玻璃转变温度Tg 、析晶温度Tx、析晶峰温度Tp、熔化温度Tm等,获得衡量玻璃热稳定性的指标;也可以根据不同升温速率下的差热分析结果,对玻璃的析晶动力学进行研究,获得玻璃的一些析晶动力学参数,从而可以对玻璃的热稳定进行综合评价和比较。差热分析技术主要应用于易析晶玻璃的研究,特别是用在新玻璃系统研究方面;另外,差热分析也可以用于其它方面,如用于玻璃分相等。差热分析是一种量热分析方法,与玻璃的热变化、热效应等紧密相关,其测量结果受玻璃状态、实验条件等因素的影响,不同条件下得到的结果可能会有较大的误差。本文对一些影响DTA测量结果的主要因素进行了研究,并提出了一些在DTA测量中应考虑的建议。

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  • 钱义祥老师提供:《中国化学会(溶液理论、热力学、热化学、热分析)首届学术报告论文摘要汇编》

    钱义祥老师提供:《中国化学会(溶液理论、热力学、热化学、热分析)首届学术报告论文摘要汇编》

    中国化学会首届热化学与溶液理论学术会议举办于1980年,百余位中国热分析的前辈参与,如下图。 由中国热分析的老前辈钱义祥老师无偿提供的《中国化学会(溶液理论、热力学、热化学、热分析)首届学术报告论文摘要汇编》,经日立仪器(上海)有限公司钟以均老师整理,扫描成电子版供大家学习。非常宝贵的资料,感谢两位老师,有需要的小伙伴可以下载附件哦! http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gifhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609081420_608843_2984502_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609081422_608846_2984502_3.jpg

省热分析学会相关的资料

省热分析学会相关的仪器

  • 同步热分析将热重分析 TG 与差热分析 DTA 或差示扫描量热 DSC 结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。相比单独的 TG 与/或 DSC 测试,具有如下显著优点: 1、通过一次测量,即可获取质量变化与热效应两种信息,不仅方便而节省时间,同时由于只需要更少的样品,对于样品很昂贵或难以制取的场合非常有利。2、消除称重量、样品均匀性、升温速率一致性、气氛压力与流量差异等因素影响,TG 与 DTA/DSC 曲线对应性更佳。 3、根据某一热效应是否对应质量变化,有助于判别该热效应所对应的物化过程(如区分熔融峰、结晶峰、相变峰与分解峰、氧化峰等)。4、实时跟踪样品质量随温度/时间的变化,在计算热焓时可以样品的当前实际质量(而非测量前原始质量)为依据,有利于相变热、反应热等的准确计算。 产品特点 1、炉体加热采用贵金属镍铬合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。2、托盘传感器,采用贵金属镍铬合金精工打造,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。 3、供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。4、采用上开盖式结构,操作方便。上移炉体放样品操作很难,易造成样品杆损坏。5、主机采用水域恒温装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。6、采用32bit ARM处理器Cortex-M3内核,采样速度,处理速度更快捷。7、24bit四路采样AD对DSC信号及TG信号和温度T信号进行采集。8、可根据客户要求更换炉体。 技术参数:型号HS-STA-002显示方式24bit色,7寸 LCD触摸屏显示TG量程1mg~2g ,可扩展至30gTG精度10ug 温度范围室温~1150℃温度分辨率0.01℃温度波动±0.1℃温度精度±0.1℃温度重复性±0.1℃DSC量程±700mWDSC分辨率0.001mWDSC解析度0.001mW升温速率0.1~80℃/min冷却时间15min (1000℃…100℃)控温方式升温,恒温,降温程序控制可实现四段升温控制,特殊参数可定制曲线扫描升温扫描气氛控制气两路自动切换(仪器自动切换)气体流量0-300mL/min气体压力≤0.5MPa恒温时间0~300min 可任意设定数据接口标准USB接口工作电源AC220V/50Hz外形尺寸470*580*460 (长宽高)单位mm 武汉大学采购我司同步热分析仪 贵州大学对我司HS-STA-002同步热分析仪评价和晟同步热分析仪在部分高校研究所应用实例1、Pickering乳液聚合法制备聚丙烯酸酯及其对WPU的改性研究 武汉理工大学2、生物质活性炭及其复合材料的制备与应用研究天津科技大学3、玉米芯基活性炭的制备及其对亚甲基蓝吸附性能的研究 天津科技大学4、高内相乳液模板法制备聚合物基多孔碳及其电化学性能的研究福州大学5、基于磁分离技术的油页岩原位开采实验长春工程学院勘查与测绘工程学院6、燃烧型催泪弹主装药热解特性及动力学研究武警工程大学7、基于均匀设计法的燃烧型催泪弹主装药配方设计武警工程大学
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  • 品牌:和晟【HESON】型号:HS-CR-2品名:差热分析仪差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温度(△T)随温度或时间的变化关系。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。 技术参数: 1. 温度范围: 室温~1350℃ 2. 量程范围: 0~±600mw 3. DTA精度: 0.01mw 4. 升温速率: 0.1~100℃/min 5. 温度分辨率: 0.01℃ 6. 温度准确度: ±0.1℃ 7. 温度重复性: ±0.1℃ 8. 温度控制: 升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整 恒温:程序控制 恒温时间任意设定9. 炉体结构: 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作10.气氛控制: 内部程序自动切换11.数据接口: 标准USB接口 配套数据线和操作软件12.显示方式: 24bit色 7寸 LCD触摸屏显示13.参数标准: 配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正14.基线调整: 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线15.工作电源: AC 220V 50Hz(可定制其它规格)
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  • 品牌:和晟【HESON】型号:HS-CR-1品名:差热分析仪差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温度(△T)随温度或时间的变化关系。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。 技术参数: 1. 温度范围: 室温~1150℃ 2. 量程范围: 0~±600mw 3. DTA精度: 0.01mw 4. 升温速率: 0.1~100℃/min 5. 温度分辨率: 0.01℃ 6. 温度准确度: ±0.1℃ 7. 温度重复性: ±0.1℃ 8. 温度控制: 升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整 恒温:程序控制 恒温时间任意设定9. 炉体结构: 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作10.气氛控制: 内部程序自动切换11.数据接口: 标准USB接口 配套数据线和操作软件12.显示方式: 24bit色 7寸 LCD触摸屏显示13.参数标准: 配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正14.基线调整: 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线15.工作电源: AC 220V 50Hz(可定制其它规格)
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省热分析学会相关的耗材

  • 高精度热分析样杯
    高精度热分析样杯 一、产品概述 1、热分析因其快速、简便、可靠和低成本而被广泛应用于铁水成份的现场测试和控制,当铁水倒入样杯后,铁水随时间而逐渐凝固,热分析就是根据其冷却曲线的温度平台,测定并计算出碳当量、碳含量,硅含量等成份参数 2、系列高精度热分析样杯是由设计合理的样杯和高精度的K型热电偶组成 二、产品特性: 1、合理及可靠的样杯设计,确保极性正确地与热分析接插件相连 2、水平的石英保护管设计,使得响应速度更快 3、浇注温度范围宽广 4、重复性好和稳定性强的冷却曲线 5、高的测成率 三、产品应用 1、碳当量CEL:由公式%CEL=C+%Si/4+%P/2表达,在铁水样刚开始凝固时,捕捉到的液相线温度直接与该值有关。 2、碳含量C:由液相温度TL和固相温度TS这两个温度值决定 3、硅含量Si:通过测量固相温度,由此可以计算Si,并通过一个调整因子来校准硅值, 该因子与铁水中的碳量有关。 4、其他应用:孕台控制,通过共晶过冷度的测定,控制孕育;通过测定液相温度和过冷度,预测铁水的机械和物理性能;球化率的计算,基于相对导热性原理,可以计算球铁铁水的球化率
  • 美国PE热分析仪器专用 凸底氧化铝坩埚
    凸底氧化铝坩埚适用于TG 4000/STA 4000。这类坩埚可重复使用。物理清洁后,储存起来备用。如果需要,在清水中(或10%的盐酸溶液)中清洗,因为很多盐类能在水中溶解。在盐酸中,氧化物会生成氯化物,可用水冲洗掉。烘干后,将坩埚加热到赤热以确保在重复使用时不发生失重。
  • --请选择-- 热分析耗材 样品盘
    我公司专业生产DSC差示扫描量热仪,SDTA差热分析仪,TGA热重分析仪等各种热分析仪专用的铝制、氧化铝、不锈钢、金属镍、铂金和石英材质的样品盘/坩锅,且最小壁厚可达到0.1~0.3mm;适用于美国PE,美国TA(原杜邦),德国耐驰NETZSCH,瑞士梅特勒Mettler,法国塞塔拉姆SETARAM,日本岛津Shimadzu,日本Rigaku,日本精工SII,德国布鲁克AXS等,并提供来样来图加工定制,本公司是国内唯一一家引进进口工艺加工生产的坩埚生产厂家,专供出口,非国内其他厂商的不良产品。 样品盘分类:为确保样品与传感器之间高效率的热交换,请选用优质的、适合温度范围的样品盘/坩锅做实验,从而达到最佳的实验效果。1.不锈钢样品盘/坩锅适用温度范围为室温到300℃2.金属铝样品盘/坩锅适用温度范围为室温到550℃3.金属镍样品盘/坩锅适用温度范围为室温到700℃ 4.氧化铝、铂铑合金样品盘/坩锅可以使用到1800℃5.石墨、钨样品盘/坩锅可以使用到2400℃ 主要特点:★铝样品盘和样品盖:适用于非挥发性固体样品,例如聚合物和药物,通常用于聚合物、热塑性材料和热固性材料的聚合物熔化、结晶及玻璃化转变的研究;样品皿为卡口式,但并未密封。★为了避免样品盘/坩锅和样品反应可以使用惰性样品盘/坩锅,如铂铑合金样品盘/坩锅。★铜制或铂铑样品盘/坩锅可以起到催化剂效应,也多用于大多数材料的TGA分析。★高压样品盘:整个实验样品在样品盘/坩锅的密封环境中进行,抑制了挥发性物质的挥发;密封防止溶剂蒸发或将挥发反应产物包含在内,从而消除汽化热的干扰。★高质量的样品盘/坩锅可以帮助扩大DSC的应用范围,使用大体积的样品盘/坩锅放入更多的样品可以测定微弱的热效应,想获得好得分辨率可以使用轻质、热传导性好的样品盘/坩锅。 氧化铝坩埚介绍:我公司氧化铝坩埚采用高纯氧化铝粉为原料,结合现代先进的烧成工艺, 专业生产热分析用氧化铝氧化锆陶瓷小坩埚,确保产品使用中具有以下四大特点,很好地满足各类热分析实验的需要。1.热传导性高:样品和坩埚间热量传递速度快, 以保证两者间存在着极小的温差, 温度分布均匀。2.结构性能稳定:高纯度粉体配合精密控制的高温烧结工艺,形成致密,均匀的微观晶相结构,确保在使用过程中不出峰,与分析样品不易发生物理,化学反应。3.超高温稳定性 使用温度范围广,最高工作温度可达到1750度。4.重复利用率高:水洗或10%的盐酸洗涤,烘干,可反复多次加以利用,不影响实验结果。

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