高温钛板热台

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高温钛板热台相关的厂商

  • 广州市台创检测设备有限公司是早期专业从事环境试验设备的研发与国外品牌设备代理的公司之一,至1999年公司在自行研发技术成熟的基础上成立了工厂。 公司主产品有高低温试验箱、高低温湿热试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外光耐气候试验箱、氙灯耐气候试验箱、步入式高低温湿热试验室、步入式高温老化房、盐雾腐蚀试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱、精密热风循环烘箱,无尘烘箱,高温试验箱,真空高温箱,真空钎焊炉,无氧烘箱,防爆烘箱,隧道式烘箱,高空低气压箱,高温隧道炉等产品主要符合用于检验各种产品(设备)对气候等环境的适应性,筛选出不合格的或有潜在缺陷的产品,从而保证被检产品(设备)在使用过程中的安全性、可靠性。产品主要符合ASTM,JIS,GB,DIN,CNS,GJB,IEC,MIL,BS等标准。产品广泛服务于航空、航天、军工、电子、太阳能、LED、通讯、机械、汽车、摩托车、生物、农业、气候、环保、建材等领域。公司拥有德国进口的激光切割机,台湾数控冲床、国内先进的数控折弯机、并采用国内最先进的全自动静电喷塑流水线等先进的加工设备,公司拥有专业的研发团队、一流的技术人员,其中有很多人都是跻身试验设备行业数十载,能为顾客提供最准确的技术方案。台创产品不仅畅销除台湾省以外的广大国内市场,经过多年的努力、还架起了通往欧洲、美洲和亚洲等国际市场的桥梁,每年都有15%%左右的产品销往这些地区。 台创企业宗旨:质量赢得市场,诚信铸就质量;创优质品牌,铸一流业形象;客户满意是台创的责任和永久不变的宗旨。公司本着“诚信、务实、创新”的企业文化,为客户提供最先进的技术、最合适的设备以及最完美的技术方案,与业界伙伴共创永继佳绩之设备及未来。
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  • 400-860-5168转4975
    广州钛尔锐科技有限公司是一家专注于节能减排、能效计量测试领域的仪器仪表专业服务商。我们不断的引进和消化国外先进技术,已是多个进口品牌的合作伙伴。特别是作为德国FLEXIM超声波流量计在华南地区的授权一级代理商及技术服务中心,我司一直致力于流量测量的现场运用,尤其专注外夹式超声波流量计在液体、气体及蒸汽上的应用。同时致力于在线实流校准的研究,并开展大量现场工况模拟实验,研制相关装置,为推动在线实流校准工作提供大量的数据及经验。 钛尔锐拥有自主研发能力和技术外延能力,拥有流量测量测试补偿装置、流量实际工况模拟装置,新型自动黑度仪,在线质量监控系统等多个实用新型专利及软件著作权。同时与多个高校、科研单位、水务公司等单位共同开展课题,且先后参与制定《取水计量系统在线校准规范》、《在线水流量计量系统校准规范》等地方标准。 专注技术,专业服务,是我们追求品质的价值体现,在不断的创新和实践中,用最专业的方法最专业的服务为我们的客户创造商业价值。专注、专业、快速、高效的服务,是我们不变的承诺! 主要经营品牌:德国弗莱克森FLEXIM FLUXUS、德国德图TESTO、德国菲索AFRISO、德国IKA、德国FLUKE、俄罗斯LUMEX、德国FODISCH、英国SIGNAL、长沙开元仪器。擅长超声波流量计、烟气分析仪、煤质分析仪器、温湿度监控系统等仪器的应用。 主要经营产品有:流量检测仪器:液体流量,FLEXIM FLUXUS F601/F608手持式超声波液体流量计,F721固定式超声波液体流量计F808/F809防爆型固定式超声波液体流量计,WD固定式超声波液体流量计,WI高低温导波器,TR-SP太阳能供电系统,气体流量,FLEXIM FLUXUS G601/G608手持式超声波气体流量计,G706 G721固定式超声波气体流量计,G80x防爆型固定超声波气体流量计;蒸汽流量:G601ST/G608ST手持式超声波蒸汽流量计,G722 ST-LT, G722ST-HT(高温)蒸汽流量计环境检测仪器:烟气、烟尘测试,TESTO 370高温红外烟气分析仪,testo 350 六组份烟气分析仪,testo 340 工业烟气分析仪,testo 3008 烟尘采样器,Model 3010HFID 便携式总烃/非甲烷总烃分析仪,MCA14m 移动式高温红外多组份气体分析仪,环境检测仪器,UVA17mCD 便携式常温紫外烟气分析仪,Protea AtmosFIR 便携式傅里叶红外气体分析仪,LANCOM200便携式酸露点仪。热成像仪,testo 883 红外热像仪,testo 890高端红外热像仪声成像仪,Fluke ii910和 ii900声学成像仪系列,电能质量,FLUKE 434-II 和435-II 电能质量和能量分析仪,探漏,HL7000 智能数字听漏仪,AP-2管线仪,TELEDYNE HPM4/5/6 便携式真空计,Vaisala DM70手持式露点仪。通用检测仪表温湿度。testo Saveris 温湿度监控系统,德图仪器温度测量仪家族,德图仪器红外测温仪,德图仪器风速/风量/压力测量家族,德图仪器湿度测量仪家族。自主研发,监控系统,TR50系列金属表面处理剂质量监控优化系统,便携式工业设备能效测试平台(锅炉、空压机、水泵),TR-FLOW CAL流量计(液体、气体、蒸汽)自动在线校准平台。TR-CAL流量在线同步手操器
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  • 1985年,Restek在美国宾夕法尼亚州成立。凭借深厚的技术底蕴及对市场需求的快速响应,目前已经成为全球第二大气相色谱柱制造商和五大色谱集成技术公司之一。经过三十八年的深度耕耘和发展,目前拥有气相色谱柱及配件、液相色谱柱及配件、样品前处理、标准品和空气采集设备等七大产品线。产品覆盖环境保护、食品及食品安全、石油化工,临床毒理和医药研发等多个重要领域。 秉承着 “Plus One” 的服务理念,Restek致力成为客户信赖的,专业的,全平台色谱耗材解决方案提供者。数十年如一日,坚持对每一根色谱柱进行严格的出厂检测。自主开发的 Pro EZGC 和 Pro EZLC 数据模拟软件,在公司官网面向所有客户免费开放,极大地减少应用开发的时间。希望通过专业的技术和高品质产品让世界变得更安全,更健康,为此我们感到十分自豪。Restek实行全球化100%员工所有制,强大的企业文化让每位员工有强烈的归属感。2013年,在中国成立了全资子公司-瑞思泰康科技(北京)有限公司。随着业务范围迅速扩大和客户需求不断增加,2018年成立了上海分公司,并在环境、食品、石油、化工,生物等领域积累了大量的客户群。现拥有强大的技术、商务、市场和客服团队,致力于为中国客户提供更高效更专业的服务。由衷感谢您选择Restek。
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高温钛板热台相关的仪器

  • 高温透明热台发布:现所有正置玻璃热台温度都可到120度、150度、180度、200度。SAPPHIRE系列的SC- 6100型高精度透明玻璃恒温台将精确﹑高效﹑安全﹑可靠地佐助您的科研﹑工作和学习。 本产品专为生命科学、生物学、细胞学等的科研,试验,教学,检查而专门设计。工作台采用大片超薄透明蓝宝石作载物发热体,并采用低电压直流无辐射表面多分区精密恒温技术。保证了整个视场区温度的均匀性,温度波动度与不均匀性均小于0.1度 ! 载物恒温工作台 采用大片超薄透明玻璃作载物发热体,全板具有超薄、高透明、高机械强度、高耐磨损、耐高温、抗变形等特点。同时采用直流低电压表面多分区受控精密恒温技术。
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  • 产品简介 HS1500高温热台专为显微镜/光谱仪上的超高温应用设计,可用于陶瓷、冶金、地质、高温材料等领域。可加装样品接电引线,可定制样品区。此款冷热台可在 30℃ ~ 1500℃ 范围内控温,同时允许光学观察和样品气体环境控制。热台窗盖与台体构成一个气密腔,且样品区偏离视窗中心,这样即可以充入氮气等保护气体,来防止样品高温下反应,又可以通过旋转窗片来移开窗片上的挥发物。此外另有真空腔型号HS1200V提供。功能特点 适用于 显微镜/光谱仪 的超高温应用30℃~1500℃ 可编程控温16mm x 16 mm加热区样品区-视窗 偏心设计,可旋转窗片移开高温挥发物可充入保护气体的气密腔(另有真空腔型号)可从温控器或电脑软件控制,可提供软件SDK*可做定制或改动,详询上海恒商温控参数 温度范围30℃ ~ 1500℃加热块材质高温陶瓷 或 铂铑传感器/温控方式S型热电偶 / PID控制加热/制冷速度+200℃/min (100℃时)加热/制冷速度±0.01℃/min温度分辨率0.2℃温度稳定性±1℃软件功能可设温控速率,可设温控程序,可记录温控曲线光学参数 适用光路透射光路 和 反射光路窗片可拆卸与更替的窗片物镜工作距离6.5 mm *截面图中WD聚光镜工作距离14.55 mm *截面图中CWD透光孔Φ1.7 mm *截面图中φVA上盖窗片观察窗片范围φ38mm,视角±47° *截面图中θ1底部窗片观察大视角±26.5° *截面图中θ2结构参数 加热区/样品区φ7.5mm样品腔高4.0 mm 或 6.0 mm*样品厚度 = 样品腔高 – 样品衬底厚度样品衬底默认为蓝宝石衬底(内径4mm/厚0.5mm)上盖可调压力的窗盖,兼顾气密型与窗片旋转放样移除窗片后置入样品气氛控制气密腔,可充入保护气体 *另有真空腔型号外壳冷却通循环水,以维持外壳温度在常温附近窗片与物镜冷却吹气降温管路安装方式水平安装 或 垂直安装台体尺寸/重量145.2 mm x 90 mm x 28 mm / 1000g
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  • 莱比信中国()于2014年正式推出德国Harry Gestigkeit系列加热新品。我们拥有市场上齐全的加热设备,产品型号多样,各种板面材质、尺寸和功能供您选择,并可根据您的需求提供定制服务。所有产品皆为德国原装进口,为您的实验提供精准、安全的加热服务! 钛高温电热板的表面由特殊金属钛构成。电热板面尺寸为280×200mm,带红色标记的恒温区域尺寸为230×160mm,整机外壳为不锈钢材质。具有以下特点:加热速度快——20分钟板面即可加热至高温度600℃。隔热性能好——采用特殊的隔热技术,可放置于普通台面。独特的温度保护设计——独有的隔热盖设计,几乎没有热量损失,大大缩短了加热时间。隔热盖的内表面为Ceran 陶瓷,盖上后与电热板保持26mm的空隙,可使电热板以高度精确的温度进行加热。程序控制——可与温度控制器(TR28-3T)或程序控制器(PR5-3T)连用。TR28-3T温度控制器可使整个加热区域温度恒定。PR5-3T程序控制器可进行程序设定,如加热、恒温和冷却。技术参数型号/订货号技术参数电热板PZ 28-3TD(有盖)电热板尺寸(mm)280×200恒温区域(mm)230×160大温度(℃)600电源230V, 50-60Hz功率(W)2000控温精度(℃)±2电缆长度(m)1.5外形尺寸(mm)350×300高度(mm)145110加盖的有效高度(mm)26——重量(Kg)108
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高温钛板热台相关的资讯

  • 世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置!!!
    由我国研制的世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置,日前在黑龙江正式投用。该装置可以利用加热新技术,对大尺寸金属工件快速高效加热,节能减排,带动企业高质量发展。这台兆瓦级高温超导感应加热装置正在处理一块重达500多公斤的铝锭。过去,温度从20℃加热到403℃,至少需要9个小时。现在,通过应用这个装置,只需十分钟就可以完成。据了解,高温超导感应加热装置是利用了超导体在低温下可实现稳定的零电阻超导态的特性,不仅可以用于铝、铜等非铁磁性有色金属型材挤压、锻压,还能用于熔炼、高端合金热处理等。与原来普遍采用的电阻炉相比,这套装置能将传统工频感应炉的能效转化率提升一倍,节能50%,碳排放减少一半以上。
  • 国内第一台扫描电镜高温力学原位研究系统新品
    p style=" text-align:center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/pic/4479fa41-fec1-4836-90f5-abdeb6ad0d71.jpg!w400x400.jpg" alt=" 扫描电镜高温力学原位研究系统" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑 font-size: 16px " 扫描电镜高温力学原位硏究系统(In-situ mechanical testing system at High temperature in SEM)是国家重大科学仪器研制专项的成果转化产品,其特征是将宏观材料力学实验置于具有与纳米分辨的扫描电子显微镜內,实现了宏观力学性能与纳米层次结构分析的一体化。主要功能为在纳米分辨的二次电子成像和背散射成像(EBSD)的观察条件下,实现室温至1200° C高温的拉伸、压缩、三点弯曲等原位力学实验。主要用于硏究各类材料在力、热以及耦合条件下的力学性能测试与微观组织结构演变机制硏究。该仪器也可以兼容匹配各类光学显微镜(OM)、X射线衍射仪(XRD)和原子力显微镜(AFM)等材料微观分析仪器。 /span /p p span style=" font-size:12px font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " br clear=" all" style=" page-break-before:always" / /span /p p 创新点: br/ /p p 国内第一台可以在SEM扫描电镜下使用的高温拉伸力学研究系统。最高温度可达1200℃。 /p
  • 国际首台材料超高温力学性能测试系统在中国问世
    &ldquo 把脉&rdquo 极端环境下的材料性能 &mdash &mdash 中国建材检验认证集团首席科学家包亦望教授专访   2000℃的环境下,铁已熔成液体,有人想到变通办法,在铁表面镀一层&ldquo 膜&rdquo &mdash &mdash 可以胜任高达2000℃以上超高温氧化环境的陶瓷材料。但问题接踵而至,现有试验机的夹具和压头材料本身难以承受1500℃以上的超高温氧化极端环境,如何评价材料的可靠性?这个问题曾经难倒了我国科研人员,也包括国际同行。   如今,问号已经拉直。   1月9日,在2014年度国家科技奖励大会上,中国建筑材料科学研究总院博导、中国建材检验认证集团(CTC)首席科学家包亦望教授和他的团队凭借&ldquo 结构陶瓷典型应用条件下力学性能测试与评价关键技术及应用&rdquo 捧得国家科技进步二等奖。 包亦望在操作超高温极端环境力学测试系统   缺失的极端环境下材料评价方法   2003年,包亦望还在中科院金属所做&ldquo 百人计划&rdquo 研究,所里一位研究人员找到他,寻问有没有陶瓷复合构件界面强度的评价方法。这个问题来源于工程实践。   之所以找到包亦望,不仅因为他是有名的&ldquo 点子王&rdquo ,更重要的是,解决这个世界性难题已经越来越迫切。   结构陶瓷具有高强耐磨、抗腐蚀、耐高温等许多优异性能,因此被广泛应用于航空航天、机械、石油化工和建筑等高技术领域。   但陶瓷本身是脆性的,具有&ldquo 宁碎不屈&rdquo 的特点,服役中的陶瓷及构件容易发生突发性灾难事故,故又成为最不安全的材料。   时隔近30年,1986年的&ldquo 挑战者&rdquo 号航天飞机灾难仍被多次提及,刚起飞73秒,航天飞机发生解体,机上7名机组人员丧命。这次灾难性事故导致美国航天飞机飞行计划被冻结了长达32个月之久。最终调查发现,原因之一是陶瓷隔热瓦与母体界面脱粘后失去隔热能力,导致价值12亿美元的航天飞机被炸成碎片。   如果能对结构陶瓷力学性能做出准确评价,不仅可以保证构件安全可靠,还能对其失效时间做出预测。   但由于涂层与基体间难以剥离作为单质材料进行测试,如何评价材料的可靠性是一项国际难题。   包亦望告诉记者,具体来说,难题体现在四个方面:界面问题:陶瓷复合构件界面强度和不同环境下的服役安全评价;异型件:管状或环形陶瓷构件的力学性能无法参照现有标准和检测技术;陶瓷涂层:热障涂层、耐磨涂层的模量或强度无法直接测试 极端环境:超高温氧化环境下陶瓷性能评价无技术,无标准,无测试设备 构件性能预测:通过表面痕迹和接触响应非破坏性的监测和预测构件可靠性。   &ldquo 因为评价标准缺失,目前大多采用&lsquo 牺牲层&rsquo 的办法。&rdquo CTC研究中心副主任万德田解释,所谓&ldquo 牺牲层&rdquo ,是指本来只要10毫米的涂层,被加厚到了15&mdash 20毫米,这样虽然安全系数提高了,代价是飞行器重量也提高了,成本随之增加。   随着航天、航空、航海、化工、冶金等工业的快速发展,准确评价涂层材料力学性能显得越来越紧迫和重要。   中国工程院院士杜善义曾经说过,超高温试验是一个很复杂的技术问题,每一系统的建立难度都很大,但我国航空航天工业的发展需要建立超高温测试技术。   &ldquo 雕虫小技&rdquo 解决大难题  &ldquo 方法非常简单,在外行看来可能就是雕虫小技。&rdquo 但包亦望说,这其中最难的是首先要想到捅破那一层窗户纸的方法,而这得建立在大量分析计算基础上。   随手翻开一本笔记本,除了看似简单的图示,就是密密麻麻的计算式。   &ldquo 有时候为了一个小公式,花几个月推导都是正常的。&rdquo 经过长达十多年的研究,包亦望和团队不断试验,反复采集整理数据,发明了一系列评价新技术。   陶瓷材料难以直接进行拉伸载荷试验,如何测得界面拉伸强度和界面剪切强度?传统的测试方法将试验样品叠加或者拼接,然后在叠加处或拼接处施力,但都无法获得界面拉伸强度。   &ldquo 十字交叉法&rdquo 提出,将两根矩形截面短棒以十字交叉方式粘接成测试样品,设计专用带槽夹具和圆弧形压头,分别测得界面拉伸强度和界面剪切强度。   这项技术适用任何固相材料之间的界面强度和疲劳性能评价,并可推广到各种高强粘接剂的强度和耐久性评价,此方法一经推广,受到国内外无机材料检测领域专家的赞赏。   但新课题又来了。   不是所有产品的样品都能加工成常规的矩形截面,而这类产品的应用范围又很广,如模拟核爆用石英玻璃管,光纤套管,火箭或导弹的尾喷管,石油化工用防腐内壁管等。   &ldquo 缺口环法&rdquo 能简单、方便、快捷的评价管状和环状脆性材料的基础力学性能。   &ldquo 无需特殊的夹具,节省了大量的试验经费和时间。&rdquo 包亦望说。   &ldquo 相对法&rdquo 则是通过已知或容易测量的材料参数去计算出无法直接测量的未知参数。   &ldquo 这就好比即使没有秤砣,只要知道一公斤白糖在杆秤的什么位置,就能称出同样质量的其他物质。&rdquo 包亦望说,这解决了陶瓷涂层的基础力学评价问题。此前涂层材料力学性能测试基本上空白,世界各国都在寻求测试技术。   试验证明该方法简单、准确、可靠达到事半功倍的效果,解决了热障涂层、防腐涂层和耐磨涂层等力学性能测试的空白。   &ldquo 局部受热同步加载法&rdquo 解决了超高温氧化环境下测试的国际难题。   &ldquo 痕迹法&rdquo 则有点类似于&ldquo 中医号脉&rdquo ,通过分析试验后样品残余压痕痕迹的形貌和尺寸,推测出几乎全部的材料力学性能。该方法受到国内外专家的高度赞赏,国际评审专家认为&ldquo 这项工作确实是对纳米压痕技术的一个新贡献&rdquo ,并在国际综述文献里被称为&ldquo BWZ method&rdquo (其中B指包亦望)。   主导制定国际标准提高话语权   建立方法、发明技术,包亦望和团队不满足于此,近年来一直致力于将技术转化为国家标准和国际标准。   &ldquo 国际标准的形成过程是一个博弈过程,体现了技术、产业乃至国家的综合影响力和话语权,是市场的竞争源头,为此国际上对标准的竞争极为激烈。&rdquo 包亦望印象深刻的是将&ldquo 相对法&rdquo 形成国际标准中的波折。   2007年,包亦望将发明的&ldquo 相对法&rdquo 在国际刊物发表,受到国际同行的高度认可,实验证明该方法简单、准确、可靠。此前虽然国内外有用纳米压痕技术来评价陶瓷涂层的弹性模量,但反映的仅仅是局部甚至某晶粒的性能,只对理想均匀致密材料有效,而且设备昂贵,尚不能测量涂层的强度。   2013年,ISO组织向全世界征求陶瓷涂层测试技术时, &ldquo 相对法&rdquo 评价技术与日本提出的类似国际标准草案形成竞争,最后交由ISO顾问Peter(皮特)先生仲裁,由于相对法具有原创性,适用范围更广泛,最后被成功立项。   利用自主知识产权转化成的国际、国内及行业标准,已被用于1000多家陶瓷企业和军工企业的相关产品各项力学性能检测与分析,经济效益数亿元。   包亦望认为,标准的社会效益意义更重大。大量性能检测方面的标准技术的制定,对于促进工程陶瓷和玻璃行业健康发展、无机非金属材料力学性能的学科发展、切实保障老百姓生命财产安全方面具有重要意义。   2007年,包亦望向ISO组织提交的以&ldquo 十字交叉法&rdquo 技术为基础的国际标准获得一致通过,在此前的陈述环节中,他提出的创新性、实用性受到高度关注,与会的六七个国家代表找到包亦望,反映该标准简洁明了,并找他要PPT,提出在自己的国家先用。   不将技术装在口袋里   让科技成果落地开花,而不是将技术装在口袋里。   有别于大多数科研工作者,包亦望不仅建立了很多创新的理论,还能将抽象的理论转化为可操作的方法与技术,并通过仪器设备这种载体来实现,反过来,自主研发的科学仪器设备又成为产生新观点的重要工具。   在中国建筑材料科学研究总院的实验室里,庞大的超高温极端环境力学测试系统塞满了约40平米的屋子。   &ldquo 该系统是国际上唯一针对陶瓷、复合材料的超高温力学性能测试仪器,温度最高可达2200℃,已经为多家合作单位进行了材料的超高温测试试验,解决了材料的超高温力学性能评价技术难题。&rdquo 万德田言语间透出自豪,他告诉记者,以近地空间用超高声速飞行器为例,该系统可为飞行器所用特种材料的服役安全和结构设计提供重要技术支撑,此外还有助于低成本选材。   超高温氧化耦合极端环境下,航天、航空飞行器的外围材料,如发动机和喷火管等处材料的安全性性能评价和设计至关重要。现有试验机的夹具和压头材料本身难以承受1500℃以上的超高温极端环境,这样使得材料的力学性能试验样品无法测试。该系统就是包亦望和团队运用&ldquo 局部受热同步加载法&rdquo 生产出来的。   包亦望教授率领他的团队不断攻克难题,从理论到技术、从实验到装置,发明了一套评价材料在极端超高温氧化环境下的力学性能测试方法与评价技术,开发了国际上首台&ldquo 材料超高温力学性能测试系统&rdquo ,并获得863计划和首批国家重大科学仪器设备开发专项的支持。   这些年,包亦望和团队将取得的理论成果和新方法、新技术转化为一系列有特色的仪器设备,包括常温和高温固体材料弹性模量测试仪、安全玻璃冲击失效检测仪、多功能零能耗钢化玻璃检测器、钢化玻璃表面平整度测试仪、钢化玻璃缺陷和自爆风险检测仪、硬脆材料性能检测仪、幕墙松动脱落风险测试仪等,这些仪器设备有的已经进入国内多所高校和科研机构的实验室,成为科研工作者探索科学的有力工具。

高温钛板热台相关的方案

高温钛板热台相关的资料

高温钛板热台相关的论坛

  • bruker高温台操作

    bruker高温台操作

    各位,有一些关于bruker D8 discover高温热台使用的问题,请教大家,有遇到此方面问题的专家还请多多指教。1)之前在commander窗口,我通过设定等速率升温,如升温至1000℃,30K/min;在升温的过程中,我可以点击测量,任意的选择测量点(如300℃、400℃)测量。 但今天使用却发现,等温度达到设定的温度点后,才能开始测量;在未达到设定温度之前,即便点击测量按钮,测量也不会进行。 不知是何原因?2)之前,我关掉热台电源(此时热台和普通的台子无区别),再测试样品时,可以测量。 可是现在,关掉热台,却无法测量。 这些问题和工程师都沟通过,但是在电话里无法说清,工程师到现场看见操作界面才能解决。因为近期实验,所以先来这里问问。谢谢

  • 【求助】求教高温热台知识

    各位大侠们好!本人由于工作方面的需要想了解一下高温热台的工作原理极其使用方法等问题,如果采购高温热台应该注意哪些技术指标,使用高温热台会对显微镜产生什么样的影响?现有高温热台厂家中,哪些比较优质?谢谢!再次表示感谢!

高温钛板热台相关的耗材

  • 微波高温炉专用冷却台
    详细参数:1、 冷却台台面采用不锈钢材质,耐腐蚀,保持清洁的工作台,整体美观大方2、冷却台尺寸:约1.2*0.8*1.5m3、内置换热器、冷却风扇、循环泵及储水系统,快速冷却水温,保证微波设备的正常运作4、平台设置控制系统、电源供电系统,适合为1600W的微波高温炉设备进行散热5、水路报警系统:当系统中缺少必要的冷却水量时。系统自动切断设备的运行电源。微波停止,保护元器件6、预留检修门,方便检查、维修7、配备液位计、温度控制系统,可在异常情况下,对微波高温炉元器件进行保护8、进出水口采用快速接头连接,水密性好,不漏水、方便连接
  • 高温样品台
    X射线样品台是X射线衍射仪高温附件适合多种应用,温度范围高达-196度(液氮)到1500摄氏度,是X射线高温样品台。这款X射线样品台结 构紧凑,温度可变,温度可选范围高达零下196摄氏度到1500摄氏度,适合所有类型的显微镜,材料科学,光谱测量和电子研究。 X射线高温样品台的尺寸仅为13x13x2cm,可用于真空环境或空气以及其他气体环境。温度控制精度高达0.1摄氏度,可编程控制所有类型的时间和温 度。我们还能给X射线衍射仪高温附件提供窗口(包括光学窗口和X射线窗口),用于真空环境,从而使得样品台用于任何显微镜,傅立叶变换红外光谱仪FTIR,烂漫和X射线衍射仪装置。X射线样品台典型应用: X射线衍射,拉曼光谱,材料科学,张力测量,热分析,SEM,TEM, FTIR,SAXS。X射线高温样品台温度范围范围1: 室温-60摄氏度范围2: -5到99摄氏度范围3:-25到120摄氏度范围4:-40到120摄氏度范围5:-196到420摄氏度范围6:-196到600摄氏度类型7:室温到1000摄氏度类型8:室温到1200摄氏度类型9:室温到1200摄氏度类型10:室温到1400摄氏度类型11:室温到1500摄氏度X射线样品台标准参数尺寸:13x13x2cm电源:115-220V, AC重量: 约800g温度分辨率:0.1摄氏度材料:铝质Felles公司专卖X射线样品台,X射线衍射仪高温附件,X射线高温样品台。
  • 超高温加热台配件
    超高温加热台配件是可用于真空和气密环境中的特高温加热平台,温度范围是从室温到1200℃,非常适合光热显微镜,光谱学应用和其他需要极高温度样品加热的应用。 超高温加热台配件可以轻易地并入任何复杂的高科技设置。工作台为地质,流体包裹体,半导体,光电,或其他材料科学应用提供最佳解决方案。 超高温加热台配件配备有高精度MTDC600可编程温度控制器。 MTDC600温度控制器可以通过软件或手动操作。这增加了系统的适应性和灵活性 超高温加热台配件特点 ?真空或气密环境 ?温度范围宽 ?可编程温度控制器 ?高精确度和高分辨率的温度测量和控制 ?软件或手动控制 ?适用与透射光和反射光 ?观察孔范围广 ?可移动盖子,方便样本进入 ?水平和垂直安装 ?真空口,气口,抽真空的4/6或8引脚电引入 ?水制冷架 超高温加热台配件规格 温度范围 环境温度至 1200°C 温度分辨率 0.1°C温度控制方法 切换 PID-PID 温度控制传感器 S型铂10%铑/铂热电偶 样本区域 ? 25mm 48mm 75mm 室高度 标准4mm (其他根据要求) 样本观察孔 32mm (其他根据要求 ) 物镜工作距离 6mm (其他可选) 电引入 4 电引入 (其他根据要求) 超高温加热台 温度控制器和软件MTDC600是一款高性能温度控制器,分辨率和精确度为0.10℃。控制器MTDC600有一个内置电源,可以手动或通过一个USB2.0通信端口进行控制。软件为所有可能的实验提供了一个方便的平台。软件具有绘制温度曲线的功能。斜坡是完全可编程的。温度曲线可以命名,保存,然后加载。实验数据保存到文本格式(温度,时间),并可以导出到任何要求的格式(EXCEL,SQL等)。 PID参数,温度限制和控制要点可以通过相关菜单轻松选择。
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