摩尔热容标准物质

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  • 坛墨质检-国家标准物质中心 标准物质目录(03)

    坛墨质检-国家标准物质中心国内最大最专业的国家标准物质服务平台坛墨质检-国家标准物质中心http://www.gbw-china.com(坛墨质检-国家标准物质中心(北京坛墨质检科技有限公司))成立于2007年6月19日,公司前身是北京北化恒信生物技术有限公司。坛墨质检-国家标准物质中心(北京坛墨质检科技有限公司),是国家质检总局指定的国家标准物质研制单位,是国内最大最专业的食品、环境、职业卫生标准物质生产商和服务商。BW3641 十七酸纯度标准物质,有证书 506-12-7GBW13513 液体水份含量标准物质,有证书 GBW13616 聚异丁烯高黏度标准黏度液,有证书 GBW13617 聚异丁烯高黏度标准黏度液,有证书 GBW13618 聚异丁烯高黏度标准黏度液,有证书 GBW13203 摩尔热容a-Al2O3标准物质,有证书 GBW13201 苯甲酸量热标准物质,有证书 65-85-0GBW13105 磷酸氢二钠PH标准物质,有证书GBW12003 校准试验筛用玻璃微珠标准物质,有证书 GBW12002 校准试验筛用玻璃微珠标准物质,有证书 GBW12001 水质浊度标准物质有证书 GBW11206 柴油中硫成分标准物质,有证书 GBW11205 柴油中硫成分标准物质,有证书 GBW11204 柴油中硫成分标准物质,有证书 GBW11203 柴油中硫成分标准物质,有证书 GBW11202 原油中痕量金属成分标准物质,有证书 GBW11201 原油中痕量金属成分标准物质,有证书 GBW10005 日落黄纯度标准物质,有证书 GBW10004 亮蓝纯度标准物质,有证书 GBW10003 柠檬黄纯度标准物质,有证书 GBW10001 苋菜红纯度标准物质,有证书 GBW09203 胆固醇纯度标准物质,有证书 57-88-5GBW08708 甲醇中对-二甲苯溶液标准物质,有证书 GBW08707 甲醇中间-二甲苯溶液标准物质,有证书 GBW08706 甲醇中邻-二甲苯溶液标准物质,有证书 GBW08705 甲醇中乙苯溶液标准物质,有证书 100-41-4GBW08704 甲醇中甲苯溶液标准物质,有证书 GBW08703 甲醇中苯成分分析标准物质,有证书 GBW09201 尿素纯度标准物质,有证书 GBW08665 硫酸钠中硫酸根溶液标准物质标准物质,有证书 GBW08664 钡溶液标准物质,有证书 GBW08657 钇溶液标准物质,有证书 GBW08656 镥溶液标准物质,有证书 GBW08655 镱溶液标准物质,有证书 GBW08654 铕溶液标准物质,有证书 GBW08653 钐(Sm)溶液标准物质,有证书 坛墨质检现有员工68人,办公室面积450平米,销售、客服、财务及行政人员35人,实验室650平米,标物制备、产品质检、国标文件管理共计21人,实验仪器设备:气相色谱、液相色谱、气质联用、液质联用、离子色谱、紫外分光光度计,原子吸收、ICP-OES和ICP-MS;库房面积450平米,库房工作人员12人,现货产品5万个,坛墨质检自主研发的产品近3000个,已申报国标256项,填补国内空白的产品达到65项。坛墨质检是国内唯一提供标准溶液定制服务的标准物质研制单位,定制范围:特殊浓度定制、特殊溶剂定制、混标定制。坛墨质检-国家标准物质中心 官网:http://www.gbw-china.com,http://www.gbw114.org全国免费客服:4008-099-669,直线电话:010-52889047/9048/9049,52833007/3008/3009公司地址:北京市亦庄开发区同济中路7号兴盛国际大厦B521,欢迎莅临指导!http://www.gbw-china.com/show_details.asp?ids=100266&nid=7

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  • 2017日立热分析中国用户会议第二轮通知
    2017日立热分析中国用户会议第二轮通知为加强热分析相关领域学术交流,推进热分析新技术在分析科学和各交叉学科中的发展与应用,日立高新技术公司将于2017年3月23日下午,在北京中关村皇冠假日酒店召开“2017年日立热分析中国用户会议”。首次在中国举办的日立热分析用户会议将邀请多位国内知名专家做学术报告以分享其研究成果,还将以学术晚宴形式进行深入的自由学术讨论与经验交流。此外,特别安排仪器现场演示和精彩纷呈的抽奖环节。作为全球领先的分析仪器厂商,日立高新一直致力于为行业客户提供最先进的检测技术及其优化的解决方案。在此,我们诚邀您的参与!现将有关事宜通知如下: 一、主办单位:日立高新技术公司二、地 点:北京中关村皇冠假日酒店三、时 间:2017年3月23日(周四)四、日程安排 14:00 - 14:30 嘉宾入场签到14:30 - 17:00 学术报告报告人单位报告主题吉田博久 教授日本东京都立大学Thermal Analysis For Surface and Interface of Organic Materials尉志武 教授清华大学热分析领域的热点研究与发展动向(主题暂定)王昉 副教授南京师范大学热分析在医药材料研究领域中的应用闫晓英 工程师国家纳米科学中心TG-DTA使用技巧及特殊样品注意事项王灿 博士中国计量科学研究院绝热量热计的研究及摩尔热容标准物质的研制17:00 - 18:00 STA和TMA仪器现场演示惊喜抽奖活动18:00 - 20:00 学术交流晚宴五、参会方式: 发送邮件miao.sun.fh@hitachi-hightech.com 或致电010-65908707 日立高新技术(上海)国际贸易有限公司 北京分公司 2017年3月13日
  • 首届2017日立热分析中国用户会议在京召开
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年3月23日,由日立高新技术公司举办的“2017日立热分析中国用户会议”在北京中关村皇冠假日酒店举举办,这也是日立热分析用户会议首次在中国举办。近100名来自全国的日立高新热分析仪器用户代表、专家参加了此次会议。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/eba7262e-a495-46ce-8131-86c695a5345d.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 会议现场 /strong /p p   2012年,日立高新收购精工电子纳米科技株式会社(SII NanoTech)的所有股份,同时也丰富了产品线,增加了热分析仪等一系列分析仪器。2016年,日立高新开始和新的合作伙伴北京五洲东方科技发展有限公司一起开展华北和华东地区的热分析仪销售工作。此次会议旨在加强热分析相关领域学术交流,推进热分析新技术在分析科学和各交叉学科中的发展与应用。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/5c75db70-44f1-4447-bfce-6951a52ad97e.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 日立高新科学先端分析营业本部本部长Yoshiyuki Nobori致开幕词 /strong /p p   本次会议邀请五位国内知名专家以学术报告形式分享其研究成果,学术报告后还以学术晚宴形式进行了深入的自由学术讨论与经验交流。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 3.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/dfe3224e-1bf5-451e-88ce-0f51210ce066.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告专家:日本东京都立大学 吉田博久 教授 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告题目:Thermal Analysis For Surface and Interface of Organic Materials /strong /p p   有机材料表面与界面的热分析,材料表界面对材料整体性能具有着决定性影响,吉田博久教授在报告中介绍了关于有机材料表面与界面的热分析研究。通过利用日立高新DSC7000X、小角X射线散射,以及AFM三种分析测试手段对ALC18结晶材料分析发现,ALC18的亚稳定晶型-α晶型在熔融过程中的消失现象与其表面的微观结构形态有着密切的联系 另外利用DSC和AFM对节能轮胎相分离界面的定量分析研究也得到同样的结论。最终得出结论:高灵敏DSC是材料宏观表面与界面分析的强有力工具,而材料微观的结构信息与其热分析结果有着密切的联系。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 4.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/c32558d7-af4c-4d2a-961d-8165aa67647e.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告专家:南京师范大学 王昉 副教授 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告题目:热分析在医药材料研究领域中的应用 /strong /p p   热分析技术在医药材料领域有着非常广泛的应用,王昉老师着重介绍了热分析在医用材料、药物晶型检测、药物组分测定三个领域的应用。医用材料方面,讲解了生物降解材料PLA和丝素蛋白利用热分析技术及与X射线衍射等其他检测手段联合使用的应用案例 药物晶型检测方面,介绍了新型核苷类抗乙型肝炎病毒药使用DSC进行晶型检测的方法,同时补充到,DSC晶型含量分析方法已被列入最新的2015药典 药物组分测定方面,则可以利用热重分析法对药物的挥发分及无机残留进行研究。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 5.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/56b262ce-46d7-419a-ac69-780ff42aa8d3.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告专家:国家纳米科学中心 闫晓英 工程师 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告题目:TG-DTA使用技巧及特殊样品注意事项 /strong /p p   根据自己在国家纳米科学中心十多年的测试经验,闫晓英老师为大家分享了许多TG-DTA在实际使用过程中的“干货”。闫晓英老师从做得到、测得准、看得懂三个方面进行了详细介绍:做得到指要从避免腐蚀气体对传感器、多种物质对铂金支架等的危害,从而保障仪器性能 测得准指要保证升温速率、气氛、浮力、装样紧密度等实验条件合适,仪器校准,正确操作等。同时,在讲解过程中,闫晓英老师还分享了许多曾经测试过程中出现的问题及相应的解决方案。如在碳纳米管无定形碳定量分析时,由于氧气参与反应,氧气气氛无法得到准确结果,而用二氧化碳替代就可完全避免。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 6.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/d0259d7c-3ce2-4933-b09f-3b264ede0507.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告专家:中国计量科学研究院 王灿 博士 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告题目:绝热量热计的研究及摩尔热容标准物质的研制 /strong /p p   比热容作为物质的重要性质和理论分析数据,是评价物质热性能的重要依据,在生活中有着广泛的应用。绝热量热法就是一种在绝热环境下测量摩尔热容的方法,王灿博士在报告中详细讲解了绝热量热装置的建立、量热装置的性能评价及量热实验研究。最后还介绍了摩尔热容标准物质蓝宝石和钼的研制过程,包括标准物质的纯度测定、均一性检验、稳定性检验和标准物质定值。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 7.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/05261db7-bd36-4df9-831b-86cb33fe9698.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告专家:清华大学 尉志武 教授 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 报告题目:DSC在生物体系中的应用 /strong /p p   尉志武教授在报告中依次介绍了自己团队利用DSC在蛋白质、核酸,及磷脂三种生物体系中的相关研究工作。最后在总结报告时,尉志武教授表示,差示扫描量热技术在生命体系(涉及蛋白质的变性或者折叠/解折叠、核酸的稳定性、脂类物质的相变,以及小分子与生物大分子或生物分子聚集体的作用方面)有着广泛的作用。快速、方便、宏观是DSC的突出优点,对于深化研究工作有重要的指导意义。正如在报告开始所讲,量热计比之于差示扫描量热仪,就像大船比之于小船,大船虽然稳健,但缺点是慢,小船则具有灵活、快速的特点。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 8.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/a7183c73-0f51-4e33-825e-7cbdc9b45122.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"    strong 日立高新工程师讲解现场展示的DSC7000X、TMA7100、STA7300 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 9.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/79fa8a20-3933-49e7-baf6-cf791a12633d.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 参会用户现场咨询DSC7000X、TMA7100、STA7300 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 00.jpg" style=" HEIGHT: 450px WIDTH: 450px" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/b46e163b-db55-48ce-aca4-9f2e84f2195f.jpg" height=" 450" hspace=" 0" border=" 0" width=" 450" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 学术交流晚宴及抽奖中奖嘉宾 /strong /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 10.jpg" style=" HEIGHT: 257px WIDTH: 450px" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/ab0b9624-cf73-4dd8-adbc-ad972db89737.jpg" height=" 257" hspace=" 0" border=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " strong 合影留念 /strong /p
  • 三会场交相辉映,热分析大放异彩——2018年热分析技术及应用研讨会分会报告摘录
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 由北京理化分析测试技术学会热分析专业委员会和江苏省分析测试协会热分析专业委员会主办,江苏省分析测试协会协办的 strong 2018年热分析技术及应用研讨会 /strong 于2018年10月13-14日在无锡举办。大会共设置 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 材料、溶液、仪器 /strong /span 三个主题的分会场,分会报告围绕热分析方法在对应主题研究领域的应用展开了讨论。诸位专家各显神通,精彩内容层出叠现,请随仪器信息网编辑走进会场,一同领略报告学者的卓越风采吧! br/ /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/6639c63b-3ce4-4edb-989c-0da0f4b1402a.jpg" title=" 分会场.png" alt=" 分会场.png" width=" 500" height=" 686" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 500px height: 686px " / /p p style=" text-align: center " strong 分会现场 /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/6d67c514-36ac-4e18-a73d-2792e19a1442.jpg" title=" 张建军.jpg" alt=" 张建军.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 河北师范大学教授 张建军 br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《稀土功能配合物的晶体结构、荧光及热化学性质的研究》 /strong /p p   材料的使用寿命和产品的保质稳定期,可以通过研究物质的热分解反应动力学,进而得到配合物反应进度与时间、温度间的关系来进行预测。摩尔热容的测量可用于研究物质的微观结构和机理,在合成工艺设计、热量计算和燃烧机理的研究中具有重要意义。课题组合成了两种稀土芳香羧酸配合物[Eu(3,4-DMBA) sub 3 /sub (3,4-DMHBA)(5,5’-DM-2,2’-bipy)] sub 2 /sub 与[Tb sub 2 /sub (3,4-DMBA) sub 6 /sub (5,5’-DM-2,2’-bipy) sub 2 /sub (H sub 2 /sub O)],并采用荧光光谱、TG-DTG/DSC及其与红外联用的方法,对合成的19种配合物进行了分析表征,表明:其共显示出四种不同类型的晶体结构 配合物具有良好的热稳定性,在升温过程中,中性配体倾向于首先失去,配体分解为脂肪族有机物和CO sub 2 /sub 、H sub 2 /sub O等气态小分子,最终产物生成金属氧化物 摩尔热容测量结果显示配合物热力学性质稳定、没有相变或其它任何热异常现象发生,比较了两种配合物1[Pr(III)]和7[Dy(III)]的摩尔热容,发现结构相同的两种配合物的热容值相近,故具有相近的分子间振动能。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/436a5760-26c7-4559-bd65-f48e1dfc01d2.jpg" title=" 李晓萌.jpg" alt=" 李晓萌.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 北京理工大学教授 李晓萌 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《非等温DSC法研究三唑交联体系固化动力学》 /strong /p p   固体推进剂体系常见的为端羟基聚丁二烯(HTPB),其具有力学性能好、粘度低、固含高、成本低等优点。粘合剂采用羟基(-OH)与异氰酸酯基(-NCO)发生反应生成氨基甲酸酯键,-NCO反应活性高,对水敏感,与水反应会生成脲键,并放出CO sub 2 /sub ,易产生气泡,氨基甲酸酯键的耐水性也有限,且新型高能氧化剂二硝酰胺铵(ADN)、硝仿肼(HNF)与异氰酸酯基相容性差。叠氮(-N sub 3 /sub )和炔基(-C≡CH)的反应在很多领域应用很广,在推进剂领域具有不受水分影响,可提高固化产物弹性体中的氮含量,并有望在室温下固化的优势。首先将HTPB进行修饰得到PTPB,再合成两种叠氮固化剂,N sub 3 /sub -III(三官能度)和=N sub 3 /sub -II(二官能度),通过一价铜的催化来实现固化反应。之后以力学性能为判据确定了一款合成配方,并使用非等温DSC法研究了该体系的固化动力学机理。由基辛格(Kissinger)方程结合阿仑尼乌斯(Arrenius)方程,求得表观活化能Ea和指前因子A 由DSC曲线峰形指数得到n,即可预测任意温度条件下的等温固化曲线。最后得到结论PTE-0.1体系在30℃条件下,30h内即可达到98%的固化度。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/77001e80-e236-43f5-9c96-0e13f8a2ca49.jpg" title=" 章斐.jpg" alt=" 章斐.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 北京大学高级工程师 章斐 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《热分析测试结果(TG、DSC)的研究性分析方法—从测试人员角度》 /strong /p p   热分析测试结果是否能反馈待测样品性质的真实信息?这是一个常被人忽略的问题。受到源自仪器、环境、样品、检测原理等因素的影响,常常出现测试数据不能反映真正实验结果的现象。如何获得准确、真实的测试结果?这需要在状态合格的仪器设备上,排除与样品及非样品相关因素的干扰。热重实验中样品质量W与仪器升温速率间不具有函数关系,升温程序的改变不会使热重曲线发生变动,这是由热重分析仪中热天平和升温炉体单独测量物理量的特性所决定。测试环境中的外力震动、气路波动、天平失稳等因素,以及测试样品发生晶粒跳溅、飞离坩埚、剧烈分解、试样熔融、露出坩埚、试样膨胀等行为对样品台压力产生的变化,均会导致测试结果的失真,实验者应当从热分析曲线中识别这种现象,并重新进行测试。DSC测试中随升降温速率的设置不同会对实验结果产生不同程度的影响,这其中可能存在电源干扰、静电释放以及其它高频干扰源的影响 试样在坩埚内的气泡产生、出离坩埚等情况也是影响因素之一,因此样品制备过程显得十分重要。这些都是实验中应该辨别和避免的现象。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/4b0e6935-0d3a-4375-a2c3-7dce7bc4f20d.jpg" title=" 邹涛.jpg" alt=" 邹涛.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 北京市理化分析测试中心副研究员 邹涛 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《热分析检测中的质量控制》 /strong /p p   检测机构实验室质量控制,涵盖人机料法环五大要素,设备状态在整个环节中起到十分关键的作用。对设备应怎样做好质量控制工作?仪器设备通过验收后,处于整个控制流程的起步阶段,仪器经过检定或自检,就可以进行日常的检测活动。一次检定显然不能终身能用,因此会通过仪器的期间核查,来不断考察仪器的工作状态。核查的方式有:实验室内部人员比对、不同仪器比对、标物核查以及留样再测,但最好的方式还是进行实验室间比对,例如组织数家实验室进行实验数据的考核,以及参加能力验证。仪器设备验收主要是对关键测试指进行考核,如对热膨胀仪进行验收,通过采用标样对相对伸长量,平均膨胀系数等关键指标的偏差,与文献值还有实验数据进行比对,以确保仪器的可用性。仪器设备优先进行检定,条件不足的须要溯源到标准物质,再次之则要求检验检测机构保留与原检测结果相关性或准确性的凭证,即参加验证。在仪器检定、自检程序完成之后,需要对仪器设备的性能指标、检定完毕的仪器状态,同国标、ASTM、IOS等标准对仪器设备的要求是否匹配进行确认,也是必须做的工作内容。所有确认工作完成之后,方可对外进行一般性的检测服务。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/25d0aa22-21bd-4e74-ab4f-331a8c6626fd.jpg" title=" 苍飞飞.jpg" alt=" 苍飞飞.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 北京橡胶工业研究设计院 国家橡胶轮胎质量监督检验中心 北京橡院橡胶轮胎检测技术服务有限公司高级工程师 苍飞飞 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《热分析技术在橡胶测试中的应用研究》 /strong /p p   天然橡胶是从三叶橡胶树中收集到白色胶体,再加入固化剂经过烘干所制成 合成橡胶是人工合成的橡胶,具有线性高分子、支链高分子、体型高分子几类分子结构。它们的分子量均较大,天然橡胶分子量可达到百万级,合成橡胶也在十几万量级以上。天然橡胶在其分子链段方向具有弹性,在链段垂直方向不具有弹性,因此不可直接使用 通过在其中混入硫磺,经过高温高压加工工艺可形成C-S-C键的网络结构,即可制备出像轮胎、橡胶圈、奶嘴、密封胶条等橡胶制品。天然橡胶制成硫化胶以后,想要再制成再生胶,需要将橡胶链段进行解段,形成一些小的自由基体,其中最难解段的是C-C链段,也是制备再生胶最为困难的部分。当前我国对资源再利用十分关切,并不断加大这一领域的利用度。我国废旧轮胎产量居世界首位,并以每年8%~10%的速度急剧增加,至2020年可达2000万吨,这为再生胶的生产提供了充足的原料。再生胶可用于汽车部件、飞机跑道、枕木、塑胶跑道等产品的制造。氟醚橡胶因其耐热、耐油、耐氧化、耐化学品等优异性能,被广泛应用汽车、电子、航天、船舶等领域高精度、耐高温、高耐磨、条件苛刻的工业环境中。醚键支链的存在进一步破坏了碳主链结构的规整度,降低了其结晶能力、增大了分子链链段活动能力,同时随着柔性支链取代基的增大,使分子堆更加松散,其链段活动能力进一步增强。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/de78ab66-4bce-490f-bab9-793815fd66a2.jpg" title=" 张武寿.jpg" alt=" 张武寿.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院化学研究所副研究员 张武寿 br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《高灵敏大体积塞贝克型量热计的研制及其应用》 /strong /p p   传统的Calvet型微量热仪的代表型号有TA仪器的TAM和塞塔拉姆(SETARAM)的C-80 大体积量热计目前在二次电池领域有一定需求,代表型号有热安(THT)的IAC与耐驰(NETZSCH)的IBC 284 SETARAM的LVC-1380-3W可应用于核废料的量热中 应用于化工中试的大体积量热计有SETARAM的DRC和梅特勒(METLLER)的RC1 此外大体积量热计还可应用于相变储能材料、大型样品的热容量,大型工件的热含量,冷聚变,以及人体新陈代谢热量的测定。报告中还介绍了课题组开发的Seebeck型大体积量热计的原理、结构、样机参数以及应用。大体积、高功率热量计可用于动力电池、相变建筑材料等任意大体积样品的热容量测量,有机反应热量测量,冷聚变能量测量等。大体积Seebeck型量热计仍存在热噪声、温度噪声、热分布误差(HDE)、测量时间长等问题,但已开发出了对应的降噪方法,与Calvet法相比在设计原理、降噪方法、参考池、浴槽温度、卷积核等方面具有一定特色。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/55ab44f5-d4ff-46d3-ba72-a648255a9ec0.jpg" title=" 解凤霞.jpg" alt=" 解凤霞.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 西安工程大学副教授 解凤霞 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《原位微量热法研究[Cu sub 2 /sub (C sub 21 /sub H sub 9 /sub O sub 4 /sub N) sub 2 /sub H sub 2 /sub O] sub n /sub 单晶的生长过程》 /strong /p p   报告从四个方面对[Cu sub 2 /sub (C sub 21 /sub H sub 9 /sub O sub 4 /sub N) sub 2 /sub H sub 2 /sub O] sub n /sub MOF单晶进行了研究:从MOF单晶生长过程的热谱图进行热动力学方法分析,计算出活化能与指前因子 通过MOF单晶的TG曲线及XRD衍射图谱,得出其具有三维孔洞网络结构 吸附试验结果表明MOF对N sub 2 /sub 、CO sub 2 /sub 、CH sub 4 /sub 气体的吸附程度不同,具有选择性差异,且室温下表现的更为明显,并利用理想溶液吸附理论(IAST-Ideal Adsorbed Solution Theory)预测了多组分气体的吸附行为,较高的选择吸附比归因于MOF结构中出去配位水分子所生成的裸露金属位点,其与CO sub 2 /sub 具有强作用力 MOF对气体的吸附热力学分析利用virial II方程对等温吸附曲线的计算结果,表明MOF与CO sub 2 /sub 分子间也存在较强作用力。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/af09ec8f-aa5d-44a8-8401-fd9ce6b98fd0.jpg" title=" 张箭.jpg" alt=" 张箭.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 中国科学院大连化学物理研究所副研究员 张箭 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《新型氧化剂二硝酰胺铵ADN的热行为研究》 /strong /p p   固体推进剂作为战略、战术等固体发动机的动力源,一直以来都是航天航空技术的核心内容之一,我国主要采用肼催化分解技术来进行研究。复合固体推进剂由氧化剂(高氯酸铵)、粘合剂、金属燃料等组成,其中氧化剂约占推进剂总质量的60~85%。为了克服高氯酸铵(AP,NH sub 4 /sub ClO sub 4 /sub )能量低、特征信号强、污染环境等问题,固体推进剂的研究和开发方向正朝着高能、低特征信号、洁净、钝感而发展。而新型氧化剂二硝酰胺铵ADN被视作最有希望替代已广泛使用的AP氧化剂。国内外在ADN的研究进度有一定差距,我国的ADN仍未达到应用水准,还存在许多瓶颈问题。通过固体ADN球形化改性可改善其加工性能、降低表面缺陷。常见的几种稳定剂由于能量偏低,会降低推进剂的能量,因此通过氨基保护、硝化、脱保护三步骤合成二硝基苯二胺稳定剂,加入后使ADN的分解温度显著提高。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/c1c0b095-3bb4-49f4-a757-dc534fcf9e58.jpg" title=" 史学星.jpg" alt=" 史学星.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 首钢集团有限公司技术研究院高级工程师 史学星 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《热分析在钢铁材料研究中的应用》 /strong /p p   同步热分析仪和热膨胀仪在钢铁材料的研究中应用广泛,可测定钢铁的多项物理性能指标。钢的固、液相线温度是连铸生产中确定浇注温度以及研究钢液凝固过程的重要的工艺参数。浇注温度过高会导致铸坯坯壳薄并进而引起开浇溢钢或冻结。因此,须根据各钢种的凝固特点,执行相应的浇注温度控制制度。准确获得钢的固、液相线温度可提供一种最佳的低过热度的浇注操作,从而保证得到细晶粒组织以及高质量连铸坯。测定钢的固、液相线温度方法较少,仅有的YS/T533-2006方法标准已不适用于其测定,传统的计算模型或公式也已不能满足Ni系低温钢、中高锰钢和电工钢等特殊新钢种的实际生产指导需要,开发快速准确测定钢固液相线温度测量方法迫在眉睫。氧化脱碳是钢铁材料在热加工过程中的常见问题,其控制对弹簧钢、钢帘线、冷镦钢等线棒材的生产十分重要。目前气氛加热炉模拟法操作复杂、效率低、成本高,也迫切需要开发一种快捷的模拟方法。通过对现有同步热分析仪设备的气路改造,以不同的实验气氛条件模拟不同工艺,并全程采集热分析曲线及测量铁皮厚度和脱碳层深度,成功开发出一种新的钢材氧化脱碳模拟方法,拓宽了同步热分析仪的应用范围。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/1c99acc0-962b-4bdc-9132-b3376798bb10.jpg" title=" 李照磊.jpg" alt=" 李照磊.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 江苏科技大学讲师 李照磊 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《聚乳酸外消旋共混物结晶行为的热分析研究》 /strong /p p   聚乳酸PLA具有左旋与右旋两种构象,聚乳酸外消旋共混物由二者混合所得。立构复合晶相比均质晶具有更高的熔点和更优异的力学性能,这吸引越来越多的学者对其进行研究。使用常规DSC手段分析平衡熔点在立构复合晶与均质晶熔点差异来源中的作用,表明平衡熔点的差异仅为导致二者熔点差异的部分原因。并使用Flash DSC结合显微红外技术,研究不同温度条件下PLA外消旋共混物中氢键的形成对SC/HC竞争生长行为的影响,PLA外消旋共混物中形成的氢键可能是立构复合晶的成因。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/c6254e91-861b-4141-a812-9c69e19823fe.jpg" title=" 白云.jpg" alt=" 白云.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 北京市理化分析测试中心副研究员 白云 /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《热重-红外-质谱联用系统在气凝胶隔热板中的应用》 /strong /p p   溶胶或溶液中的胶体粒子或高分子在一定条件下互相连接,形成空间网状结构,结构空隙中充满了作为分散介质的液体,这样一种特殊的分散体系称作凝胶。当凝胶脱去大部分溶剂,使凝胶中液体含量比固体含量少得多,或凝胶的空间网状结构中充满的介质是气体,外表呈固体状,即分散介质为气体的凝胶材料成为气凝胶,这是由胶体粒子或高聚物分子相互聚集构成的一种具有网络结构的纳米多孔性固体材料,其固体相和孔隙结构均为纳米量级。SiO sub 2 /sub 气凝胶具有极低的热导率、超轻质、高热稳定性等特性,使其在工业、民用、建筑、航天及军事等领域具有非常广泛的应用。对气凝胶隔热板的热重分析结果可用于判定产品质量 与质谱联用实验观测到明显的水分子离子峰,表明气凝胶中硅羟基缩合生成水 与红外光谱仪联用实验谱图中峰,表明有机化合物气体的逸出。该检测技术已被航天系统采用,并作为气凝胶隔热材料产品的质量控制方法。 /p p br/ /p p span style=" color: rgb(38, 38, 38) " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181014/472856.shtml" target=" _blank" style=" white-space: normal " 相关资讯:《金秋十月,太湖之滨,群英荟萃,共襄盛举—2018年热分析技术及应用研讨会隆重召开》 /a /span /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181016/473063.shtml" target=" _blank" style=" white-space: normal " 相关资讯:《戊戌深秋意难忘 己亥季夏再相会——2018年热分析技术及应用研讨会圆满落幕》 /a /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181019/473349.shtml" target=" _blank" 相关资讯:《热分析群雄聚首论道——仪器厂商助力热分析研究领域高质量发展》 /a br/ br/ /p

摩尔热容标准物质相关的仪器

  • TensioMark 土壤水势温度传感器 TensioMark 土壤水势温度传感器是一款无需注水的新型土壤水势传感器,专门用于其他水势测量失败的地方使用,广泛应用于气象、农业、土壤、科研等领域。测量原理: 基于特定湿度状态下的摩尔热容原理,特殊设计的陶瓷平衡系统,有助于迅速平衡,当传感器和周围土壤达到水势动平衡时,设备的热容主要由系统中的水汽含量决定,而水汽势在平衡系统中等同于土壤水势,通过测量加热前后的热容量变化,我们可以得到土壤的水势大小。设计模型: 优化的工业设计思路,扁平外壳 标准批量化标定流程产品优势: 被动式模式,快速与周围土壤达到水势平衡状态 免维护设计,无需注水,不惧怕冷冻环境 不受土壤盐分影响基本技术参数: 水势测量范围:PF0~PF3.84 (0-6900hPa) 分辨率:0.01PF值 精度:0.35PF值温度测量范围:-40 ~+80℃ 分辨率:0.01℃ 精度:±0.25℃ 电源:9-15VDC,测量时功耗:50mA(约5秒)信号输出:SDI-12输出水势和土壤温度尺寸:23×15×125mm标准电缆长度:5米
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  • 产品简介采用特殊设计的陶瓷平衡系统,基于摩尔热容原理,直接测量热容的变化,通过内部微控制器MCU进行转换得出精度的水势值,但无需注水维护,测量值不受土壤盐分的影响。广泛应用于SPAC子系统、田间土壤水分特征曲线、水土侵蚀、土力学特性研究等领域土壤水的研究、作物需水控制等。防霜冻不受土壤盐分影响。 产品优点l 防霜冻l 不受土壤盐分影响 技术参数输出信号数字:SDI-12 模拟:0-10V测量范围0-1000,-2000,-3000hpa可选直 径20mm长 度用户定长供电电压12Vdc电缆长度5m
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  • PF Meter土壤水势传感器采用特殊设计的陶瓷平衡系统,是基于摩尔热容原理,直接测量热容的变化,通过内部微控制器MCU进行转换得出精度的水势值,用户不需要标定。PF Meter 以数字信号传输PF值或hPa值,数字信号传输可以避免测量值的传输误差,所以电缆长度可支持至250 米。与兼容的网络设备相连,可以组成一个由48 个PF Meter设备组成的dLOG 网络,也可以通过GSM/GPRS 传输数据。PF-Meter 可以与个人电脑直接相连,在线使用,该传感器同时具备模拟信号输出,以方便用户使用。适用范围:极端干旱地区、冻土、路基等其他特殊领域土壤水的研究。 技术参数PF Meter 土壤水势传感器-技术参数测量范围 pF 0-7 = 1-10,000,000 hPa / mBar免维护 免除像传统张力计需要注水的维护快速响应精度 pF ± 0.05测量土壤温度精度,±0.2℃测量优点测量值不受土壤盐分的影响 防霜冻输出信号数字信号SDI-12 总线(水文总线协议)GP总线模拟信号0-7 V = pF 0- pF 7 0-10V=10000mBar供电电压10V-16V
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摩尔热容标准物质相关的耗材

  • 苯甲酸标准物质
    使用注意事项取样器具应洁净、干燥;用于热容量为10000 J/K左右的氧弹热量计检定/校准时,取样量为(0.9~1.1)g,准确称量至0.0001g;标准物质在制备过程中进行了烘干处理,使用前无需再次烘干。特征形态固态基体主要分析方法用高精度热量计采用与国家一级热量标准物质要甲酸直接比较测量法测量。#定值单位国家标准物质研究中心规格每片约重0.5g,塑料瓶包装,每瓶35g
  • 元素/同位素标准物质 用于Thermo系列仪器
    有机物元素标准物质(带证书)Certified Reference Materials乙酰苯胺、2,4-二硝基苯腙环己酮、硝基苯胺*、阿托品*、硫酸阿托品*、4-氟苯甲酸、胱氨酸、磺胺、烟酰胺、BBOT、标准润滑剂、咪唑*、蒽、菲*、咖啡因*、苯磺酸、苯甲酸、硬脂酸、丙基苯胺酸、尿素、蛋氨酸、谷氨酸、天冬氨酸......适用于各种元素分析仪,提供标准物质认证证书 同位素标准物质(带证书)Certified Reference Materials天然产物标准物质:土壤,沉积物,小麦粉,高粱粉,蛋白质......合成产物工作标准:EMA P1,EMA P2......水系列标准物质:高富集度水,中富集度水,高丰度天然水,中丰度天然水,低丰度天然水,标准海洋水,南极降水,冰盖降水,蒸馏水,饮用水,冰芯水,湖水,富集水......氨基酸和化合物标准物质:谷氨酸,甘氨酸,乙二胺四乙酸,咖啡因,乙酰苯胺,苯甲酸,纤维素,硝酸钾,硫酸钡......生物质标准物质:西藏人的头发,印第安人的头发......同位素工作标准:橄榄油,尿素......适用于各种稳定同位素分析仪,提供标准物质认证证书
  • 中测标物 标准气体 环保标准气体 检定校准用气体标准物质 标气
    产品特性:* 量值准确; * 稳定性高; * 种类齐全; * 供货周期短; * 提供微量氯气、氨气、氯化氢等气体标准物质; * 定制服务; * 不确定度小; * 有效期12个月; * 量值范围宽; * 提供可靠的量值溯源保障标准物质编号标准物质名称特性量值/μmol• mol-1扩展相对不确定度GBW(E)081665空气中一氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082068氮中一氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081666空气中二氧化碳气体标准物质10-3000Urel=1%,k=3GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质1-5Urel=2%,k=2GBW(E)082069氮中二氧化碳气体标准物质5-200000Urel=1%,k=2GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081669空气中甲烷气体标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081670氮中甲烷气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)081672空气中丙烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081668空气中异丁烯气体标准物质1-10000Urel=2%,k=3GBW(E)081671空气中异丁烷气体标准物质100-15000Urel=1%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081674空气中氢气标准物质100-30000Urel=1%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质10-100Urel=2%,k=3GBW(E)081673氮中氢气体标准物质100-980000Urel=1%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质1Urel=3%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质2-10Urel=2%,k=3GBW(E)061321氮中氧气体标准物质10-990000Urel=1%,k=3GBW(E)062362氮(空气)中苯气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)081675空气中乙醇气体标准物质30-500Urel=2%,k=2GBW(E)082655氮气中乙醇气体标准物质20-500Urel=1%,k=2GBW(E)061903空气中硫化氢气体标准物质10-10000Urel=2%,k=3GBW(E)061324氮中硫化氢气体标准物质5-100000Urel=2%,k=3GBW(E)061323氮中二氧化硫气体标准物质2-30000Urel=2%,k=3GBW(E)061797空气中六氟化硫气体标准物质10-1000Urel=1%,k=2GBW(E)061516氮中六氟化化硫气体标准物质5-100000Urel=1%,k=2GBW(E)061325氮中一氧化氮气体标准物质10-5000Urel=1%,k=3GBW(E)061326氮中二氧化氮气体标准物质10-5000Urel=3%,k=3GBW(E)061793空气中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)061792氮中氨气气体标准物质20-300Urel=2%,k=2GBW(E)082659空气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082658氮气中氯气气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082654氮气中氯乙稀气体标准物质1-1000Urel=2%,k=2GBW(E)082657氮气中氯化氢气体标准物质10-1000Urel=2%,k=2GBW(E)062303氮气中丙烯腈气体标准物质1.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-甲烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062357氮(空气)中甲烷、丙烷混合气体标准物质-丙烷2.00-100Urel=2%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-氧5000-220000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-一氧化碳5000-100000Urel=1%,k=2GBW(E)062305氮中氧、丙烷、一氧化碳、二氧化碳混合气体标准物质-二氧化碳10000-150000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-丙烷100-10000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化碳5000-300000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-二氧化碳10000-250000Urel=1%,k=2GBW(E)061798氮中丙烷、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮混合气体标准物质-一氧化氮100-5000Urel=1%,k=2

摩尔热容标准物质相关的试剂

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