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红外加热热重分析仪

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红外加热热重分析仪相关的资讯

  • 从原理入手!让我们走进这款WIGGENS红外加热板
    红外线加热板具有操作模式多样化、简单,耐腐蚀,清洁容易等特点,可应用于农业、土壤、环保、食品、科研院所、大专院校等实验、化验室,用于样品加热、烘烤、消化、赶酸等工作。红外线加热的原理:利用物体对光的吸收。红外线的传热形式是辐射传热,由电磁波传递能量。在远红外线照射到被加热的物体时,一部分射线被反射回来,一部分被穿透过去。当发射的远红外线波长和被加热物体的吸收波长一致时,被加热的物体吸收远红外线,这时,物体内部分子和原子发生“共振”——产生强烈的振动、旋转,而振动和旋转使物体温度升高,达到了加热的目的。WIGGENS红外线加热板SLK 1/2/2-T产品介绍* WIGGENS 红外线加热板采用微晶玻璃面板 (Glass Ceramic), 表面光滑 , 无 细孔 , 不易磨损 , 抗化学腐蚀 , 清洁容易, 导热效率高, 均匀度好, 可以承受热震700℃剧烈温度变化, 大幅度满足实验室快速加热与安诠考虑的双重要求* SLK1 / SLK2 红外线加热板具有 24 段温度设定 ,飞梭式设定旋钮 ,大屏幕液晶显示设定温度及实际温度* 旋钮定时功能,设定工作时间及实际工作时间大屏幕液晶显示,工作状态一目了然,可以定时:0-1800s* SLK2-T 可以外接温度传感器,直接控制待加热液体的温度, 控制温度范围: +40~+300℃;温度控制稳定性: ±2℃ ~±5℃ ( 决定于待加热液体物化性质及容器材质形状)* 前面板顶部导流槽设计,确保意外情况下液体不会浸入前面板电源部分茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多WIGGENS产品,Welcome to consult~
  • 红外气体分析仪技术之焦炉煤气脱硫为什么要选择负压脱硫?
    国内外对焦炉煤气的脱硫工艺分为正压脱硫和负压脱硫二种。某公司焦炉煤气净化一开始采用HPF正压脱硫工艺,但脱硫效率低,且正压脱硫需将煤气冷却,送入脱硫塔进行脱硫、脱氰,经过脱硫后,煤气进入硫铵单元,又需对煤气进行预热,煤气经过冷却、预热存在较大的能源浪费,不利于节能降耗生产,对此该公司将正压脱硫工艺改为负压脱硫工艺,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对脱硫效果进行监测,项目运行3年来,脱硫效率提高,节能效果显著,具有良好的经济效益和环保效益。 一、正、负压脱硫工艺对比1、正压脱硫工艺 从鼓风机来的约55~60℃的煤气,先进入预冷塔,用循环水冷却至30℃左右,然后进入脱硫塔。预冷塔用冷却水自成循环系统,从塔底排出的热水经循环泵送往冷却器,用循环冷却水换热后进入预冷塔顶部喷洒用于冷却煤气,预冷循环水定期进行排污,送往机械化澄清槽,同时往循环系统中加入剩余氨水予以补充。 从预冷塔来的煤气进入脱硫塔底部与塔顶喷淋的脱硫液逆向接触,脱除H2S、HCN后由塔顶溢出去往硫铵单元。 从脱硫塔底排出的脱硫液经液封槽进入反应槽,再由脱硫液循环泵送出,一部分经过冷却器冷却后与另一部分未冷却液体混合后经预混喷嘴送入再生塔底部,同时在再生塔底部鼓入压缩空气,使脱硫液在塔内得以再生,再生后的脱硫液于塔上部经液位调节器流至脱硫塔循环喷洒使用,上浮于再生塔顶部扩大部分的硫泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至离心机离心分离,滤液返回反应槽,硫膏装袋后外销。 脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫反应槽加入脱硫液循环系统。 2、负压脱硫工艺 电捕来的约25℃煤气进入填料脱硫塔底部,与塔顶喷洒下来的再生溶液逆向接触,吸收煤气中的H2S和HCN(同时吸收煤气中的NH3,以补充脱硫液中的碱源)。脱硫后煤气进入鼓风机单元。脱硫塔底吸收了H2S、HCN的循环液,经脱硫液泵进入再生塔底预混喷嘴(脱硫液温度高时,部分进入板框式换热器进行冷却),与压缩空气剧烈混合,形成微小气泡后进入再生塔底部,沿再生塔上升过程中,在催化剂作用下氧化再生。再生后的脱硫液于再生塔上部经液位调节器进入U型管后,进入脱硫塔顶分布器,循环喷淋煤气。 上浮于再生塔顶部扩大部分的硫磺泡沫利用液位差自流入硫泡沫槽,产生的硫泡沫用泵送至板框式压滤机,滤液进入放空槽后,由放空槽自吸泵送至脱硫塔底继续循环使用,硫膏装袋后外销。脱硫所用成品氨水由蒸氨每班送至脱硫塔底,加入脱硫液循环系统。 3、正、负压脱硫运行指标对比 在同等煤气发生量情况下,采用红外气体分析仪(防爆型)Gasboard-3500对正负压脱硫工艺的脱硫效果进行对比监测,再综合脱硫工艺各方面运行参数,可得出正压脱硫与负压脱硫运行指标如下。 由上表可知,负压脱硫较正压脱硫,脱硫塔入口煤气温度降低了6℃,脱硫液温度降低了5.5℃,脱硫液温度的降低,有利于挥发氨(游离氨)浓度的提高,挥发氨浓度提高了5.2g/L;副盐浓度由300g/L以上降低至250g/L以下,降低了52.8g/L,副盐浓度的降低有利于脱硫效率的提高,脱硫效率由86.3%提高至99.0%,提高了12.7%。 二、正、负脱硫工艺特点对比1、 温度变化 正压脱硫位于鼓风机后,进入脱硫工段的煤气温度约55~60℃,而脱硫反应适宜温度为25~35℃左右,脱硫工段后为硫铵工段,而硫铵工段适宜吸收反应温度为50~55℃,因此煤气经正压脱硫进入硫铵工段需对煤气现冷却再加热,存在较大的能源浪费。 负压脱硫位于电捕后,鼓风机前,进入脱硫工段的煤气约25℃,满足脱硫吸收、再生要求,而经过风机后的煤气直接进入硫铵工段,避免了对煤气冷却和预热,温度变化梯度更加合理,节约了冷能和热能,降低了系统能耗。 2、游离氨浓度 HPF法脱硫是以氨为碱源的湿法氧化脱硫,吸收过程为化学反应,即通过吸收煤气中的氨(或外加氨水),增加氨的浓度提高对硫化氢、氰化氢等物质吸收效率,脱硫液中游离氨的浓度越高越有利于脱硫反应。 正压脱硫经过预冷后煤气温度一般在30℃左右,负压脱硫煤气温度为25℃左右,其脱硫液温度较正压降低5℃左右,脱硫液温度低有利于氨的吸收、溶解,同时避免了正压条件下预冷喷洒液的直接接触吸收煤气中的氨。因此,负压脱硫工艺有效提高了游离氨(挥发氨)浓度,游离氨浓度由正压脱硫的4~6g/L提高至负压脱硫的10~12g/L,达到较高的吸收效率,进而提高了脱硫效率。3、设备投资 负压脱硫与正压脱硫设备上相比,脱硫工段不再用预冷塔及其配套的循环喷洒泵、换热器等设备,硫铵工段不再用预热器,节约大量设备投资,占地面积减少近80m2。 负压脱硫根据工艺特点,不用反应槽,节省两个约150m3的反应槽,占地面积减少约120m2。 4、环保效益 负压脱硫再生尾气回收至煤气系统内,减轻对大气污染的同时,尾气中的氧气、氨气等有效组分进入脱硫吸收塔内,参与脱硫吸收、解离反应,进一步增强了脱硫效率。 三、负压脱硫经济经济效益 负压脱硫较正压脱硫减少预冷塔、预冷喷洒泵、预冷换热器、反应槽等设备;减少煤气冷却消耗循环冷却水量150m3/h;节省硫铵预热器蒸汽量1t/h(冬季)。因此负压脱硫较正压脱硫节省成本为: 1)降低循环消耗成本:节约循环水量为150m3/h,按0.5元/m3、年运行360天计,则年节约循环冷却水成本为150×24×360×0.5=64.8万元。2)降低蒸汽消耗:节约蒸汽量为1t/h,蒸汽按150元/t、冬季按120天计,则年节约蒸汽消耗成本为1×24×120×150=43.2万元。 3)降低设备投资成本:减少预冷塔、循环泵、换热器、反应槽等设备及工程投资费用约500万元。按设备折旧费用计,年降低投资费用50万元。 则年降低成本为:64.8+43.2+50=158万元。另外,脱硫效率的提高,降低了脱硫后煤气中硫化氢含量,进一步降低燃烧时二氧化硫排放量,环保效益显著。 四、结论 1、负压脱硫较正压脱硫减少预冷系统、反应槽等设备,投资费用低,占地面积小,操作简便。 2、负压脱硫较正压脱硫较好地利用了煤气温度变化梯度,避免煤气经过冷却再加热,降低了循环冷却水及蒸汽消耗成本,经济效益显著。 3、负压脱硫入口煤气温度、脱硫液温度较正压脱硫降低约5℃,挥发氨浓度提高至10g/L以上,提高了对硫化氢的吸收,进而提高了脱硫效率。 4、负压脱硫再生尾气全部并入煤气负压系统,实现了脱硫尾气“零”排放,改善了工作环境,降低了大气污染。 5、负压脱硫较正压脱硫效率显著提高,降低了煤气中硫化氢含量,进而减少燃烧时二氧化硫的排放量,具有显著的环保效益。(来源:微信公众号@工业过程气体监测技术)
  • 使用高频红外碳硫分析仪分析土壤中的碳硫元素
    1 绪言检测土壤中的碳硫元素含量是农业、环境科学与可持续发展领域中的一项核心任务。这一检测过程至关重要,因为它不仅直接反映了土壤的健康状况和肥力水平,为土壤管理和改良提供科学依据,还关乎到植物的营养需求,确保植物能够获取足够的碳和硫元素以支持其正常的生长和发育,从而保障农作物的产量和品质。此外,土壤中的碳硫元素含量还是评估土壤污染状况的重要指标,通过监测这些元素的含量变化,我们可以及时发现并应对潜在的土壤污染问题,保护生态环境和人类健康。综上所述,检测土壤中的碳硫元素含量是维护土壤质量、合理利用土地资源、保障食品安全以及实现农业和环境可持续发展的关键步骤。当前行业内普遍采用高频红外法检测土壤中的碳硫元素含量。该方法主要步骤为:经过净化后的纯净氧气进入燃烧室,燃烧室中预先放置在陶瓷坩埚中的土壤样品通过高频感应炉加热,使得样品中的碳(C)、硫(S)在富氧条件下转化成CO2和SO2,所生成的CO2和SO2以及载气组成的混合气体通过除尘除水净化装置后进入到相应的光学检测单元进行检测,检测信号通过数据处理后即可得到碳、硫元素的百分含量,含有CO2、SO2和O2的残余气体经过吸收装置后由专用管路排出。传统的滴定法检测土壤中的碳硫元素含量,由于存在操作繁琐、误差来源多、检测时间长以及实验条件要求高等诸多缺点,已经较少被采用。2 实验部分2.1仪器与试剂仪器:上海宝英光电科技有限公司高频红外碳硫分析仪锐意5S,高纯氧作为载气,流量为400mL/min,红外吸收法测碳硫元素含量。高频红外碳硫分析仪锐意5S指标名称性能指标碳硫分析范围0.00001%-99.99%0.00001%-99.99%灵敏度0.01ppm载气高纯氧气陶瓷坩埚:使用前于1100摄氏度灼烧2小时 以上,随炉冷却后置于干燥器中备用;助熔剂:纯铁,纯锡 ,纯钨。2.2样品处理土壤粉末经天平称重后直接投样分析测试,无需特殊处理,本实验选择的是样品编号GSS-32、GSS-7a、GSS-34的原料样品(非标准物质)进行碳、硫元素检测&zwnj 。2.3实验方法和步骤2.3.1 分析前准备仪器开机,依次打开动力气(工业氮气)和载气(氧气)气瓶,打开仪器电源预热,预热一小时待仪器稳定后,打开计算机电源进入软件,设定合适的分析参数。2.3.2 空白试验仪器基线稳定后,进行空烧做样,用空的坩埚做实验,重复5 ~ 6 次,观察曲线稳定性。待系统稳定下来后,在空坩埚中加入助熔剂进行分析测定系统碳、硫的空白值,并进行空白补偿。2.3.3 称样称重使用的是梅特勒AL104万分之一天平,将陶瓷坩埚放置于天平上,去皮后称取0.08g左右土壤粉末样品,依次加入2g左右纯钨、0.15g左右纯锡以及0.3g左右纯铁助熔剂。梅特勒AL104万分之一天平2.3.4样品测试将陶瓷坩埚以及所盛样品与助熔剂放至仪器高频感应炉中,点击软件上开始分析按钮,仪器按照分析自动流程进行碳、硫元素的熔融分析,绘制分析曲线,通过已经建立的分析方法计算并输出碳、硫的含量。按确定的实验方法,对GSS-32、GSS-7a、GSS-34号样品的碳、硫含量分别连续进行了两次测试。2.3.5 测定结果数据样品标识碳含量%碳含量%重量(克)GSS-320.26430.007870.08430.26470.008130.0853GSS-7a1.19720.04000.04531.20360.04310.0500GSS-341.80460.04360.04131.82980.04410.04242.3.6样品释放曲线2.3.7 分析中使用到的耗材碳硫分析用陶瓷坩埚:使用前于1100摄氏度灼烧2小时以上,随炉冷却后置于干燥器中备用;助熔剂:纯铁,纯锡 ,纯钨。纯铁纯锡纯钨陶瓷坩埚3 结论使用红外碳硫分析仪测试土壤中碳硫元素,具有分析速度快、步骤简单、分析结果可信度高等优点,完全可以替代传统的滴定检测法成为土壤中碳硫元素分析的主流方法。
  • 如何正确操作氧氮氢分析仪?德国埃尔特培训班给你揭晓花样应用
    作为全球知名的元素分析仪生产厂家,德国Eltra(埃尔特)不仅给用户带来了先进的元素分析技术,也给用户带来了全方位、高品质的售后培训与维修服务。11月28日,德国Eltra(埃尔特)氧氮氢分析仪用户培训班又开课啦。抓住秋天的尾巴,德国Eltra邀约氧氮氢分析仪用户参加为期三天的仪器应用与仪器日常维护培训。首先,小弗声明,这是一篇严肃的仪器培训新闻,外加一段浪漫的迪士尼一日游小插曲。但是,迪士尼一日游太愉快了,让小弗久久不能忘怀,所以先晒一下迪士尼一日游小团队照片聊以慰藉专注研习仪器使用宝典而又无比渴望出去玩耍的心。欢乐迪士尼一日游言归正传,翘首以盼的氧氮氢分析仪用户培训班终于开课了。来自7个用户单位共11名客户参加了此次客户培训班,通过循序渐进的学习顺利通过德国Eltra氧氮氢分析仪结业考核。 参加Eltra培训班的用户们11月28日上午,Eltra(埃尔特)中国销售经理邓平先生对弗尔德仪器的子品牌和发展历程做了简要介绍,随后介绍了德国Eltra(埃尔特)的众多产品线,并对新品碳硫分析仪ELEMENTRAC CS-i和氧氮氢分析仪ELEMENTRAC ONH-p做出了详实的介绍。 此次培训,诚邀德国Eltra总部产品经理Mike Lucka加盟此次氧氮氢分析仪用户培训,贴近中国用户,了解中国用户终端需求,手把手传授元素分析仪使用经验与技巧。埃尔特中国技术主管徐刚先生更是详细介绍了氧氮氢分析仪的操作原理、众多应用方案、以及切实可行的操作与维护小窍门。 明星产品—德国Eltra(埃尔特)氧氮氢分析仪ONH-p :ELEMENTRAC ONH系列采用惰性气体熔融技术,将样品在脉冲炉中加热超过3000℃,熔解石墨坩埚中熔融,用红外吸收法测定氧含量,热导法测定氮和氢含量。典型样品如铜、钢、铸铁、合金及陶瓷和其他无机材料。ELTRA新款ELEMENTRAC ONH-p系列用于精确可靠地测量氧、氮、氢元素。新设计的样品下落装置,更加强大,更耐磨损,标准样品以及无胶囊包裹的颗粒状样品测量结果更加准确可靠。因此ONH-p适合于更多常规分析及研发过程。
  • 热分析仪国际厂商主流产品类别及型号汇总——下篇
    p   热分析仪器(Thermal Analyzer)是在程序控温和一定气氛条件下,测量物质的物理性质( span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 力、热、电、声、光、磁 /span span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 及质量、尺寸等指标 /span )随 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 温度 /span 或 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 时间 /span 变化关系的一大类仪器。可以与分析化学仪器和电镜仪器联用,并互为补充。几乎应用于所有的材料领域,是研究开发、工艺优化和质量管控必不可少的工具。 /p p    strong 国际上生产和营销热分析仪器的主流厂商有(排名不分先后) span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 赫尔、日立高新、林赛斯、马尔文帕纳科、梅特勒-托利多、耐驰、PE、理学、新科、塞塔拉姆、岛津、TA /span 等。 /strong /p p strong   涵盖的热分析仪类别有 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 热重分析仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " TGA-Thermal Geometric Analyzer /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 差热分析仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " DTA-Differential Thermal Analyzer /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 差示扫描量热仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " DSC-Differential Scanning Calorimeter /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 同步热分析仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " STA-Simultaneous Thermal Analyzer /span )、热机械分析仪( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " TMA-Thermomechanical Analyzer /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 动态热机械分析仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " DMA-Dynamic Mechanical Analyzer /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 热膨胀仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " DIL-Thermo Dilatometer /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 反应量热仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " RC-Reaction Calorimeter /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 导热系数测量仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " TCMA-Thermal Conductivity Measuring Apparatus /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 等温滴定量热仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " ITC- Isothermal Titration Calorimeter /span )、 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 熔点仪 /span ( span style=" color: rgb(0, 176, 240) " MPA-Melting Point Apparatus /span )等。 /strong /p p   下面,就让仪器信息网编辑带您领略一下这些厂商及其旗下产品的风采吧! /p p br/ /p p style=" text-align: center " strong 下篇 /strong /p p style=" text-align: center " strong a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180621/466282.shtml" target=" _blank" title=" " (查阅上篇请点击) /a /strong /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 美国珀金埃尔默股份有限公司(PE-PerkinElmer) /span /strong /p p   PE公司的热分析仪有DSC、TMA、DMA、STA、TGA等几类。 /p p style=" text-align: center " strong 差示扫描量热仪DSC 8500 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/09f10a58-1c09-4b82-a038-e929b1ecd14e.jpg" title=" PE差示扫描量热仪DSC 8500.jpg" width=" 300" height=" 294" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 294px " / /p p   DSC 8500拥有第二代的Hyper-DSC技术,将引导您对材料的结构和性能方面的无限认知。DSC 8500具有Hyper-DSC技术、双炉体设计和更佳的测试能力,其准确度和灵敏度胜过目前任何一款DSC。 /p p   特点:极快的程控升降温速率,高达750º C/min 弹道降温技术,冷却速率可达2100º C/min,模拟真实生产过程 超快速的数据采集速率(最快可达100点/秒),提供丰富全面的数据讯息。 /p p   DSC 8500典型应用包括:药物多晶型表征——有效抑制多晶转变过程 医药品加工工艺研究——深入研究加工过程对无定型/结晶区比例的影响 塑料加工过程模拟——分析加工过程对产品性能的影响。 /p p style=" text-align: center " strong 热机械分析仪TMA 4000 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/da6a0e58-3d1e-4e97-830c-9e871805d708.jpg" title=" PE热机械分析仪TMA 4000.png" width=" 300" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 300px " / /p p   PerkinElmer公司的TMA4000是一款设计简洁、使用方便、稳固耐用的热机械分析系统,非常适用于精确测量小型元件的膨胀性能以及低膨胀系数,例如电路板、元件材料等。在如今预算明确而且RoHS、ASTM和ISO等法规要求日益严格的时代,实用高效的TMA可以让您的每位实验室工作人员都成为专家。此外,TMA4000可提供全套的合规夹具选项,满足不同行业、不同测试方法的严格要求。 /p p style=" text-align: center " strong 动态热机械分析仪DMA 8000 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9d8ab626-8767-4513-8983-2187873e1135.jpg" title=" PE动态热机械分析仪DMA 8000.png" width=" 300" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 300px " / /p p   DMA 8000的创新型设计、高效灵活的操作使之成为材料研究开发和生产线质量控制的理想仪器。可广泛应用于聚合物、复合材料、制药以及食品行业。 /p p   湿度发生器及控制器是DMA8000功能强大的选配件,可以精确发生和控制样品测试环境的相对湿度,它提供了可在规定相对湿度条件下测定动态力学性能的简便方法。 /p p   DMA 8000标准炉体具有石英窗口配置,便于用户监控整个测试过程中样品和夹具系统的状态,同时可存储样品测试过程的视频文件,便于数据处理时辅助分析。 /p p   DMA8000专配的试料夹是制备样品的独特工具,可以轻松的制备粉末状或其它难成型样品进行DMA测试,例如药品粉末、凝胶以及咖啡、茶叶、中药等天然材料。 /p p   DMA8000以其卓越的设计和优越的性能,是从事高聚物、医药和食品等领域高级研究和质量控制的理想仪器,是您完美的选择! /p p style=" text-align: center " strong 同步热分析仪STA 8000 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/28bb9e2f-df76-44a5-b425-4225c605216a.jpg" title=" PE同步热分析仪STA 8000.jpg" width=" 300" height=" 200" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 200px " / /p p   PerkinElmer全新推出的同步热分析产品系列可在单台紧凑型设备中实现重量信号和热流信号的同步监测,赋予您双倍的热分析能力,满足您不同的需求。PerkinElmer的同步热分析仪(STA)产品系列可实时监测样本重量以及热流信号随温度或者时间变化曲线。凭借独创的传感器技术和紧凑型炉体设计,PE的STA仪器可以胜任从常规品质检测到科学研究等各个领域。因此,无论您从事的是无机物材料表征、聚合物结构剖析、亦或是油品品质检测工作,STA 8000系列产品将差热分析技术(DTA或DSC)与久经验证的热重分析(TGA)技术完美融合,您都可以获得可靠的测试结果和明确的数据阐释。 /p p style=" text-align: center " strong 热重分析仪TGA 8000 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/65888bb6-a625-49b5-ae74-ffa8c617dfe4.jpg" title=" PE热重分析仪TGA 8000.jpg" width=" 300" height=" 319" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 319px " / /p p   PerkinElmer公司全新推出的TGA 8000型热重分析仪正是秉承着这一理念进行设计的,不仅可以让您完全掌控样品的测试环境,而且还兼顾了测试的高通量和数据的可靠性,甚至在无人值守的状态下依然可以完美的高效运行。另外,PerkinElmer公司先进的联用技术赋予这款仪器可以完美的与FTIR,MS,GC/MS进行联合使用,让您能够透彻的研究逸出气体的定性定量信息。换句话说,TGA 8000是一款以简御繁的高效测试平台。 /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/" target=" _blank" title=" 珀金埃尔默" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/9b6c40fc-f7f3-4c7f-9980-32062f0121c3.jpg" title=" PE.jpg" width=" 300" height=" 164" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 164px " / /a /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i PE公司简介: /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   PerkinElmer股份有限公司是一家全球性的业界著名技术领先公司,其业务集中在三个领域——生命科学、光电子学和分析仪器。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   PerkinElmer是分析仪器行业无可争议的技术领先和主导者。领先的技术,精湛的工艺,全面的客户服务,让PerkinElmer成为分析仪器界新技术和完善产品的代名词,并赢得了分析仪器客户的衷心信赖和支持,成为在原子光谱(原子吸收、电感耦合等离子体发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪)、分子光谱(傅里叶变换红外/近红外、紫外/可见近红外光谱仪、荧光、旋光)、气相色谱和气相色谱-质谱联用仪、液相色谱仪以及热分析系统(差热分析、热重、动态/静态热机械分析仪、同步热分析仪)等化学分析仪器领域最著名的供应商之一。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   PerkinElmer同时也是生化领域占全球第三位的领先供应商,特别是在药物高通量筛选、全自动液体处理和样品制备以及遗传疾病筛查方面是世界第一位的供应商。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i br/ /i /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 日本株式会社理学(RIGAKU) /span /strong /p p   理学公司的热分析仪有DSC、STA、TMA、DIL等类别。 /p p style=" text-align: center " strong 差示扫描量热仪DSC 8271 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/d7e63a80-19d8-4f47-9fe2-a566c577137f.jpg" title=" 理学差示扫描量热仪Thermo Plus EVO2 DSC 8271.jpg" width=" 300" height=" 417" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 417px " / /p p   一个拥有最快冷却速度的小型紧凑熔炉。仅需4分钟就可以从400℃冷却到50℃(使用一个冷却风扇)。这个由小型紧凑熔炉提供的快速冷却能力与快速气体置换大大缩短了测量之间的等待时间。从而为快速高效地执行重复性实验提供了一个有效的操作环境。可以安装一个自动进样装置。设计还考虑到可以安装到不同的环境中。 /p p   特点:实现高灵敏度、高性能、低噪音 能够快速进行气体置换 卓越的加热和冷却率提高了测量效率 安全性体现在整个系统上。 /p p style=" text-align: center " strong 热重差热分析仪TG-DAT /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/7f9e2139-8176-40d0-b12d-07fd0e561f41.jpg" title=" 理学热重差热分析仪TG-DAT Standard model.jpg" width=" 300" height=" 297" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 297px " / /p p   Thermo Plus TG-DTA系列的设计重点在于紧致性和功能性。模块化设计的基本单元允许在各种环境下灵活安装。为了更精确的差示补偿,平衡机制采用三重线圈。这些专门系统解决各种测量需要。无数特定的应用可用于扩大热分析的使用范围。 /p p   特点:水平差示三重线圈平衡的精确补偿 紧凑炉体大大加快加热和冷却 动态TG测量模式-阶梯等温分析(SIA)法-恒定速率控制(CRC)法 测量温度范围-环境温度到1100℃:标准模型-环境温度到1500℃:高温模型 操作温度范围(最大)-950℃:红外加热炉体模型。 /p p style=" text-align: center " strong 热机械分析仪TMA 8310 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/bfa5bb13-9a7d-4cad-9f78-d7f31a178ac3.jpg" title=" 理学热机械分析仪TMA 8310.png" width=" 300" height=" 240" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 240px " / /p p   Thermo Plus TMA采用一个差示扩展系统来实现高精度测量。理学的尖端技术专长被纳入紧凑的机身。TMA要求的不同测量方法可以通过简单地更换附件进行处理。该TMA具有出色的功能性和操作效率,满足品质保证部门的高可靠性要求。设计特征,例如一个样品调整机制使其操作简单。 /p p   特点:通过差示法的高灵敏度,高精度测量 多测量系统优越于其可扩展性 灵活处理各种样品尺寸 通过启用一个紧凑的电炉,加热和冷却率显著增强 差示TMA的第一个简单样品设置机制 强调整个系统的安全 不同的测量方法:压缩加载法、拉伸加载法、渗透法、高灵敏度差示渗透法 测量温度范围-标准模式:室温到1100℃-高温模式:室温到1500℃。 /p p style=" text-align: center " strong 热膨胀仪TDL 8411 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/0f38095d-11e8-4a8b-96d8-40011d902372.jpg" title=" 理学热膨胀仪TDL 8411.png" width=" 300" height=" 240" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 240px " / /p p   TDL8411采用了Rigaku有声誉的差胀原理,由探测机理本身产生的热膨胀或收缩可被消除。即使是在低膨胀材料和低厚度样品的膨胀和收缩测量中,它仍提供了高精确度和卓越的重现性。自动长度确定功能可自动测量样本长度并记录,使连续测量的操作变得容易。最大可设置24个样本,除了连续测量之外,还可以进行单次测量和中断序列测量。 /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100879/" target=" _blank" title=" 理学" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/4f62836e-3737-4793-bfd1-c3067e0218b4.jpg" title=" 理学.jpg" width=" 300" height=" 115" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 115px " / /a /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 理学公司简介: /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   理学公司自1951年成立以来,一直站在研究分析和工业仪器技术的最前沿。当今伴随着数百个重大创新,理学公司在以下领域成为世界的领导者。其中包括一般X射线衍射(XRD),薄膜分析(XRF、XRD及XRR),X射线荧光光谱学(TXRF、EDXRF及WDXRF),小角度X射线散射(SAXS),蛋白质和小分子X射线晶体学,拉曼光谱学,X射线光学器件,半导体计量学(TXRF、XRF、XRD及XRR),实验室自动化,X射线源,计算机体层摄影,非破坏性检查以及热分析。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   理学对X射线及其补充技术深层理解,真正的力量是与客户共同合作的意愿。通过推进全球科学和工业领域的合作关系、对话和创新,理学经过不懈努力向客户提供完全集成的分析解决方法。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   理学致力于开发支持大学院校、工业和政府实验室,与最终客户为中心的集成解决方案的各种不同的学科,提供广泛学科的以客户为中心的集成分析解决方法,包括结构蛋白质组学、超微工程研究、一般用途的x射线衍射(XRD)和光谱学(XRF)、材料分析和品质管理。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   无论为创造更好的半导体芯片提供工具,实现药物开发,改善生产线品质或探索前沿的纳米技术,理学都将提供创新的产品和服务。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " br/ /span /i /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 韩国新科有限公司(SCINCO) /span /strong /p p   新科公司的热分析仪有TGA、DSC、STA。 /p p style=" text-align: center " strong 热重分析仪TGA S-1500 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/90a26efc-adbf-4d92-a101-a1f409b9bba6.jpg" title=" 新科同步热分析仪STA S-1500.jpg" width=" 300" height=" 400" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 400px " / /p p   热重分析仪TGA S-1000/1500是在程序控温下,测量样品的重量随温度变化而变化的仪器。它配有精确定位的小体积加热炉,可以快速加热和冷却以提高实验效率。 /p p   主要特点:高灵敏性重量准确度为0.1ug,高灵敏度的微天平 冷却方式采用水冷,降温快速,使用安全,保护加热炉周边的电子元件 可与FT-IR/GC联用,联用时分辨率极高 加热炉的体积小,气氛转换快 不换加热炉也能做EGA实验。 /p p style=" text-align: center " strong 差示扫描量热仪DSC S-650 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8dec4d22-bb71-4de8-9167-bdda7bbefe6a.jpg" title=" 新科差示扫描量热仪DSC S-650.jpg" width=" 300" height=" 192" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 192px " / /p p   差示扫描量热仪DSC S-650是用来测量热流随温度及时间变化而变化的仪器。由于采用精密的电子元件,它的灵敏度比市场上同类的DSC灵敏度高出两倍,有很好的重现性和高的信噪比。 /p p   主要特点:可转换4种气体分析,可满足多种条件下的实验 简洁而紧凑的设计,节约实验室空间,且能保证实验的高效率性 采用小体积扫频加热炉,易于气氛转换 采用安全双重盖,在两个盖子中间能形成空气层,能更有效的隔离外部大气对加热炉的影响 使用压样工具,可防止样品溢出来污染加热盘,防止噪声,防止数据的不稳定。 /p p style=" text-align: center " strong 同步热分析仪STA S-1500 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/f9b5a347-3203-41a7-8bec-ba3d34965b79.jpg" title=" 新科热重分析仪TGA S-1500.jpg" width=" 300" height=" 323" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 323px " / /p p   同步热分析仪STA可以同步实现DSC和TGA实验,它既能测量样品随温度或时间变化的焓变也能测量样品重量的增加或损失。 /p p   主要特点:小体积扫频加热炉,气氛转换快,与FT-IR等联用时可得出高效的分析结果 天平机械装置为直立式类型,再现性好又非常稳定 水冷-延长加热炉寿命,短时间内快速冷却而增加了实验次数,安全-保护加热炉周围的电子部件 模型升级,在STA-650基础上更换简单的部件即可转换成STA-1500(室温~1500℃),在STA-1500基础上更换简单的部件即可换成低温下做实验的STA-650(-125℃~650℃) 4路气体转换开关,可转换4种气体,满足多种条件下的实验。 /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100970/" target=" _blank" title=" 新科" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/f140480d-6e24-4a66-b8fa-bd84adf579b7.jpg" title=" 新科.jpg" width=" 300" height=" 131" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 131px " / /a /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 新科公司简介: /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   SCINCO成立于1990年,积极投身于当时韩国仍未涉足的高科技分析仪器制造领域,现今SCINCO定位成为一家帮助国家科学发展的公司。新科是韩国国内最好的分析仪器专业公司,于1994年开始开发并推出PDA紫外-可见分光光度计,以及彩色分光光度计、荧光光谱仪、热分析仪和最近发布的双光束紫外-可见分光光度计等产品。SCINCO提供各家世界领先分析仪器公司的产品,并提供良好的服务。依据不用应用领域划分的5个部门提供高科技仪器及应用支持。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   SCINCO研发中心成立于1995年,并于2005年5月搬迁至高科技产业圣地大田市。SCINCO将通过对核心技术的不断研究和投资,为国内外客户提供有用的分析仪器和服务,与客户共同成长。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   SCINCO的管理理念是“世界上最好的产品、卓越的客户支持、优秀的人力资源、不断发展的新技术”。SCINCO将不断倾听客户的意见,承诺永远以更好的方式面对客户,并努力成为世界一流的分析仪器公司。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " br/ /span /i /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 法国塞塔拉姆仪器公司(SETARAM) /strong /span /p p   塞塔拉姆公司的热分析仪有RC、DSC、TGA、STA、TMA、DIL等。 /p p style=" text-align: center " strong 混合反应微量热仪C80 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/fbc8657b-34cd-452a-ae7c-981c66d33765.jpg" title=" 塞塔拉姆混合反应微量热仪C80.jpeg" width=" 300" height=" 226" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 226px " / /p p   C80微量热仪是法国塞塔拉姆(Setaram)公司经典微量热仪。采用卡尔维(CALVET)量热原理的三维传感器(“3D-sensor”),全方位探测样品热效应。具有量热效率高、样品量大、实现原位混合等特点,完全真实反映样品的物理化学性质,并提供无与伦比的测试精度。C80配备多种样品池,具有混合、搅拌、定量加样等功能。基于卓越的性能和可靠的表现,C80以用户最多,应用面广和工作方式灵活等赢得全球广大用户的信任与依赖。特别适用于催化反应、水泥水化、润湿和吸附反应、CO2捕获与封存、储氢材料、过程安全的评价及火炸药、推进剂等含能材料的研究。 /p p style=" text-align: center " strong 差示扫描量热仪SETLINE& reg DSC+ /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/cfba2693-38ee-4860-a04d-8509117a6ee6.jpg" title=" 塞塔拉姆差示扫描量热仪SETLINE& reg DSC+.png" width=" 300" height=" 234" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 234px " / /p p   SETLINE& reg DSC+主要用于测量:大多数材料的熔融结晶温度和焓值 聚合物的玻璃化转变温度 固化热/聚合物固化程度 相图 固体或液体的比热容 聚合物的氧化诱导时间 使用Van& #39 t Hoff方法计算纯度 材料分解和热稳定性。 /p p style=" text-align: center " strong 超高温热重分析仪SETSYS Evolution TGA /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/3124dd79-7cdc-4b49-9a21-8e176409aa43.jpg" title=" 塞塔拉姆超高温热重分析仪SETSYS Evolution TGA.jpeg" width=" 300" height=" 226" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 226px " / /p p   Setsys Evolution是法国塞塔拉姆仪器公司的热分析旗舰产品,以追求极致性能为诉求,覆盖高温及超高温范围。系统高度模块化,可扩展性极强,满足各种苛刻条件下的测试需要,尤其适用于金属高温氧化及腐蚀、高性能陶瓷、催化及其他高端研发领域。系统采用业内独树一帜的上天平、悬挂式传感器设计,确保无可比拟的热重及量热基线重复性 传感器采用即插即用式接口,方便用户自行更换 加热炉配备水冷系统,性能极为稳定,高温段测试游刃有余。热重方面采用塞塔拉姆独有的光电天平技术,提供超高测试精度的同时,还克服了通常采用电子天平的热重系统所固有的稳定性问题,无需额外水浴保护、无需预热即可长期稳定工作。独具匠心的设计,卓尔不群的性能表现,使得Setsys Evo成为业内同步热分析的标杆产品,广受全世界范围高端用户青睐。可扩展为同步热分析仪,或是热机械分析仪。 /p p style=" text-align: center " strong 高温同步热分析仪LABSYS evo STA 1600 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/6050bede-decc-49c4-aa0b-05190f736f5f.jpg" title=" 塞塔拉姆高温同步热分析仪LABSYS evo STA 1600.jpeg" width=" 300" height=" 226" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 226px " / /p p   同步热分析仪(TGA-DTA/DSC)将热重分析(TG)与差热分析(DTA)或差示扫描量热(DSC)集成一体,在特定的气氛和程序控温条件下,样品可能发生分解、氧化、挥发、相变、玻璃态转变、熔融、气化、裂解等反应,表现出质量和差热/热流的信号变化,从而获得相变反应热、玻璃化转变温度、氧化稳定性、反应动力学、热焓、纯度、熔点、比热、结晶度、材料氧化稳定性(氧化诱导期)和裂解动力学等相关热重与差热/热流数据信息。广泛应用于冶金、聚合物、陶瓷、催化、化工、含能材料、制药、食品和涂料等各类领域。 /p p style=" text-align: center " strong 超高温热机械分析仪SETSYS Evolution TMA /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/7e7ac339-a44f-4646-aeb0-b0ce66c9bbdb.jpg" title=" 塞塔拉姆超高温热机械分析仪SETSYS Evolution TMA.jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 300px " / /p p   基于塞塔拉姆公司SETSYS Evolution平台的高端热机械分析仪,实现材料的膨胀、收缩、拉伸、三点弯曲、穿刺、线膨胀、体膨胀等的定量测试。仪器具有温度拓展功能,最高工作温度可达2400度。模块化设计可实现TMA和STA同步热分析功能的相互切换,灵活性和扩展性强。 /p p   应用领域:航空航天、核工业、陶瓷、冶金等领域 生命科学和制药研究方面 过程安全如预测逃生时间 能源开发利用如燃气水合物和钻井泥浆的应用 薄膜光纤,陶瓷烧结以及合金热分析等 对材料线性膨胀(线膨胀系数)、玻璃化转变,还原及形成网状结构过程和材料的软化点测试。 /p p style=" text-align: center " strong 机械热膨胀仪DIL-TCi /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8b1135b8-eb3f-4a05-843b-9232d3da715d.jpg" title=" 塞塔拉姆机械热膨胀仪DIL-TCi.jpeg" width=" 300" height=" 226" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 226px " / /p p   当代新型陶瓷、金属粉末与复合材料领域的不断发展,要求精确地掌握材料的热膨胀和烧结特性。对于各类反应与相转变的研究。塞塔拉姆公司提供的最新研发的热膨胀仪DIL-TCi,操作十分简便,具备优异的性能,更可同时得到导热系数仪,以满足对于测量系统的各类要求。 /p p   DIL-TCi配备了高灵敏度位移传感器、完善的温度控制体系,使得这款仪器的测试精确度高、重现性好,同时该仪器的还配置有专用导热系数仪探头,还可以对材料的热物性进行表征,测试导热系数值,热扩散系数,比热容等。 /p p   仪器采用卧式设计,这种设计的优点在于炉子容易操作,装载样品简便。即使非理想尺寸的样品都可以很轻松的放进管状样品支架的凹槽中。热电偶直接接近样品测温,保证温度测量的重复性。同时该仪器还能测得样品导热系数值。仪器为真空密闭结构,可使测量在真空或设定的纯净惰性气氛下进行。 /p p   仪器备有两种炉体:RT~1200℃,RT~1600℃。两者可自由更换,提供多种材料与规格的样品支架与样品容器,其应用领域覆盖了几乎所有的新材料研发和基础研究、产品质量控制等需要高精度测量热膨胀的领域,测量的样品形态包括固体、液体、粉末、膏体、陶瓷纤维等等。 /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101322/" target=" _blank" title=" 塞塔拉姆" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/4eef922a-8643-4e73-89a0-ba7971282041.jpg" title=" 塞塔拉姆.jpg" width=" 300" height=" 120" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 120px " / /a /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 塞塔拉姆公司简介: /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   法国凯璞科技集团旗下的塞塔拉姆仪器为全球顶级热分析及量热仪的制造商,塞塔拉姆位于热分析和量热仪技术的发源地-法国。在高温和超高温热分析领域以其独特的光电天平技术和模块化设计一直处于行业领先地位。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   以C80,SENSYS为代表的卡尔维微量热仪和高压DSC产品更是行业内的标准,特别是高压DSC技术稳定性和灵敏度无与伦比。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   2008年,新EVO系列仪器诞生,其中LABSYS EVO综合热分析仪技术指标优越,性能及灵活性超过其他同类进口产品。同年收购美国HY能源技术公司,全面进军储氢领域。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) "   在四十多年的发展过程中,塞塔拉姆公司不断研发生产客户定制的分析仪器,保证客户应用的最大利益,其产品在高温,如航空航天、核工业、陶瓷、冶金、食品等领域,生命科学和制药研究方面,过程安全如预测逃生时间,能源开发利用如燃气水合物和钻井泥浆的应用上一直处于世界最领先的地位。除了品种齐全的标准仪器之外(DTA,DSC,TGA,simultaneous TGA-DTA/DSC,TGA-EGA coupling,TMA,TSC,calorimeter),塞塔拉姆公司还不断推出为客户量身定制的分析仪器。 /span /i /p p i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " br/ /span /i /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 日本岛津制作所(SHIMADZU) /span /strong /p p   岛津公司的热分析仪系列有DSC、TMA、STA、TGA、DTA等。 /p p style=" text-align: center " strong 差示扫描量热仪DSC-60A Plus /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8901c99e-d9ec-4d64-931b-d3eac5af11fd.jpg" title=" 岛津差示扫描量热仪DSC-60A Plus.jpg" width=" 300" height=" 306" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 306px " / /p p   作为一种最新理念,岛津打破了“自动取样器是昂贵、笨重并且专用的机器”的传统观念,推出了代表“内置自动进样器”概念的DSC-60A。并且,DSC-60A还使用先进的软件功能来节约成本,提高效率 并且机身小巧,可安装在有限的空间内。 /p p   特点:通过改进型的DSC探测器提高灵敏度和分辨率 卓越的信噪比 内置的冷却装置 操作简单方便的探测器清洁 可通过网络传输数据 基于OLE的动态报告功能 完全兼容Windows的32位应用程序 与TA-50系列兼容。 /p p style=" text-align: center " strong 热机械分析仪TMA-60H /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/e352fee6-9b0c-49f2-9a03-e825f5f12b28.jpg" title=" 岛津热机械分析仪TMA-60H.jpg" width=" 300" height=" 526" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 526px " / /p p   多功能TMA-60使用全膨胀方式可适用于多种形状的样品(例如柱形、薄膜和纤维)以及不同的测量类型(膨胀、拉伸和针刺)。(使用LTB-60冷却炉,可实现低于室温的测量。) /p p   为了更精确的测量陶瓷和玻璃的热膨胀特性,TMA-60H使用示差膨胀方式,为在高温范围内的测量提供了更精确的结果。 /p p   使用了新型的高精度、低漂移的位移传感器。由于高准确度数字位移传感器的使用,TMA-60/60H的测量准确度比传统的TMA有了显著的提高。同时,位移测量范围内覆盖从微小到显著的各种形变。 /p p   TMA-60的自动测量功能是真正的创新技术。通过使用TMA-60的自动测量方法,数字位置传感器可直接对样品的变形进行测量。所以,与通过计算移动距离进而得到样品长度的方法相比,TMA-60可得到更加精准的结果。 /p p   TMA-60与TMA-60H炉体容易替换,并且插入式样品温度传感器从根本上使维护简化。 /p p   标准系统含有气体流动通道,允许独立引入吹扫气或水蒸气和反应气。(使用可选的FC-60A来控制气体的自动切换)。 /p p   内置冷却风扇,可在测量后自动冷却炉体。 /p p   使用业内领先的TW-60WS软件系统。充分利用在Windows操作环境中便利操作和多种应用程序。 /p p style=" text-align: center " strong 差热热重同步分析仪DTG-60A /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/1dde89c5-dd4e-4f2c-9cc5-43c7a3318676.jpg" title=" 岛津差热热重同步分析仪DTG-60A.jpg" width=" 300" height=" 341" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 341px " / /p p   如果在各种应用中需要最大的灵活性和高性能,新型DTG-60/60H就体现了所有这些优点。改进了差热-热重同步分析仪(TG/DTA)所需的基本功能。可设置氛围气自动切换。TA-60WS软件提供了先进的数据采集采集、分析和报告功能,确保了方便的同步热分析。 /p p   DTG-60A是新型的自动差热-热重同步分析仪,定义了热分析自动进样技术的新标准。与传统自动进样器复杂的操作和设置过程相比,内置自动取样器能大大简化操作和设置。 /p p   24位样品可用于分析,另有附加的样品盘可快速重新加载到自动进样器,从而可一次性提供超过24小时的完全自动分析。 /p p style=" text-align: center " strong 热重分析仪TGA-51H /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/fc627c19-c2db-4ef2-818b-accd6c106ee8.jpg" title=" 岛津热重分析仪TGA-51H.jpg" width=" 300" height=" 423" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 423px " / /p p   该热重分析仪在振动性、稳定性、噪声水平、室温波动的耐受性等测试中的表现都非常令人满意。可清晰检测出样品几微克的重量变化。另有高温型(H-型)以及大样品量型(51-型)可满足陶瓷、催化剂等领域的应用需要。 /p p style=" text-align: center " strong 高温型差热分析仪DTA-50 /strong br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/2e579537-586d-4bd6-81a2-8ccbcb80345e.jpg" title=" 岛津高温型差热分析仪DTA-50.jpg" width=" 300" height=" 411" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 411px " / /p p   DTA-50使用高灵敏度的哑铃型检测器。温度控制器、气体流量调节器和传输接口都集成在一个紧凑的机身内。同时,还可以实现高温度DSC的功能。高温热流型DTA,可以进行定量热分析,快速响应、高灵敏度、准确温度控制、高温DSC功能、快速吹扫。 /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277/" target=" _blank" title=" 岛津" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/bb7f85dc-1b24-4d47-b771-7189565f7a0f.jpg" title=" 岛津.jpg" width=" 300" height=" 100" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 100px " / /a /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i 岛津公司简介: /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   岛津企业管理(中国)有限公司成立于1999年8月11日,是岛津制作所的海外子公司。岛津制作所是著名的测试仪器、医疗器械及工业设备的制造厂商,自1875年创业以来始终坚持“以科学技术向社会做贡献”,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术,开发生产具有高附加值的产品。并以实现“为了人类和地球的健康”这一愿望作为岛津的经营思想,以光技术、X射线技术、图像处理技术这三大核心为基础,不断革新,不断挑战,一如既往地对科学技术发展做出贡献。特别是在2002年岛津制作所的田中耕一荣获诺贝尔化学奖,开创了岛津研究人员获奖的先河。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   岛津企业管理(中国)有限公司自成立之日起便继承了岛津制作所100多年以来的创业理念,成立至今已取得了巨大的发展。目前,在全国有13个分公司,5个分析中心,60多个技术维修点,开拓了岛津制作所在中国国内的业务,满足顾客对于岛津公司及其附属公司生产的高科技分析和测试仪器、医疗器械及工业设备等产品日益增长的需要,更有效,更及时地提供优质的服务。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   岛津企业管理(中国)有限公司愿与您共同前进,去实现人类美好的理想。还望各位给予岛津进一步的支持和指导。岛津将以饱满的热情和扎实的工作努力回报大家的关爱。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i br/ /i /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) " 美国TA仪器公司 /span /strong /p p   TA公司的热分析仪有DSC、TGA、STA、DMA、TMA、DIL、TCMA。 /p p style=" text-align: center " strong 差示扫描量热仪Discovery DSC 2500 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/fd75edd9-e351-4830-945b-f4097476ed7f.jpg" title=" TA差示扫描量热仪Discovery DSC 2500.jpg" width=" 300" height=" 190" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 190px " / /p p   全新融合加热炉(Fusion Cell)采用专利技术,拥有无可匹敌的基线平直度、灵敏度、分辨率、重现性和可靠性。 /p p   独有的T4P Tzero热流技术助力实现极致DSC性能,以及在单次运行中执行热容测量并存储测量结果的独特能力。 /p p   创新性的APP式触摸屏让仪器实现了简单的一键触碰功能,提高了可用性,比之前的DSC更易于获得满意的数据。 /p p   高可靠度线性自动进样器可全天候无忧运行、灵活的程序允许随心所欲的设计和完成复杂的测试,同时可设置闲时的自动校准及日常的仪器验证。 /p p   调制DSC(MDSC)可以实现复杂热现象的有效分离。 /p p   提供温度范围较宽的各种机械制冷方案,削减了液氮开支,确保在执行扩展自动进样器程序过程中不间断低温运行。 /p p   Tzero压样器和盘,可以实现快速、简单和可重复的样品制备。 /p p style=" text-align: center " strong 热重分析仪Discovery TGA 5500 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8c604f7a-184e-490c-9bfc-9675e6f1e875.jpg" title=" TA热重分析仪Discovery TGA 5500.jpg" width=" 300" height=" 313" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 313px " / /p p   TGA 5500将最高水平的性能和功能合二为一,轻松满足研究人员的需求。TGA 5500旨在最大程度的实现温度控制,同时尽可能减小漂移(漂移低于任何同类TGA竞争产品,即使是哪些使用测试后数据处理的产品也不例外)。TA专利红外加热炉具备最快的加热和冷却速率。全新的自动进样器则树立了高生产力标准。 /p p style=" text-align: center " strong 同步热分析仪Discovery SDT 650 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/b50f0995-d487-4cfa-80dc-b8d9136db73d.jpg" title=" TA同步热分析仪Discovery SDT 650.jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 300px " / /p p   Discovery SDT 650拥有前所未有的灵敏度、基线稳定性、温度及气氛控制性能。SDT 650是第一台融合所有TA最先进技术的同步热分析仪,包括调制DSC& reg ,调制TGA& #8482 ,及高分辨TGA& #8482 ,集先进技术于大成,势必会开拓仪器分析的新领域。SDT 650是唯一能够同时测试热流和热重的系统。另外,SDT 650可以同时做双样品的TGA测试,TA专有的这项技术,将会有力的提高实验室工作效率。 /p p style=" text-align: center " strong 大力量动态热机械分析仪ELECTROFORCE& reg DMA 3200 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/4802ab30-9b88-42ab-9524-4a348db76add.jpg" title=" TA大力量动态热机械分析仪ELECTROFORCE& reg DMA 3200.jpg" width=" 300" height=" 380" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 380px " / /p p   DMA 3200采用已获专利的ElectroForce线性电机技术,同时带来无与伦比的性能和数据准确度。这种独特的电机技术结合了强大的稀土磁体和无摩擦弯曲悬挂设计,可在各种频率和振幅下实现精确的力和位移控制。DMA 3200电机提供高达500N的力输出和1微米到13毫米的可控位移。可在静态和动态两种模式下进行测试。 /p p   此外,无摩擦动磁式设计消除了其他电机设计中存在的故障点,例如移动电线或轴承老化。这确保了最可靠耐用的性能 通过在ElectroForce疲劳测试仪器中数十年的免维护使用,证明可进行数十亿次循环。该款电机是行业内唯一拥有10年质保的电机。 /p p   凭借此项高效、安静且无需润滑的电机技术,DMA 3200几乎可以用于所有场所 从实验室到生产车间,或从洁净室到办公区域。 /p p style=" text-align: center " strong 热机械分析仪Q400EM /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/7ef3dcc7-2718-4641-aee1-521aa12e2ef0.jpg" title=" TA热机械分析仪Q400EM.jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 300px " / /p p   Q400EM是一款高性能、研发级的热机械分析仪(TMA),它的操作模式、测试探头、可用测试信号都具有无可比拟的灵活性。增强模式Q400EM除了TMA基本测试,还能进行瞬态(应力/应变)、动态和调制TMA& #8482 (M-TMA& #8482 )实验,实现更为完整的粘弹性材料表征,并可以解析重叠热效应(MTMA)。Q400拥有与Q400EM相同的基本性能和数据可靠性,但是没有增强模式EM功能,是研发、教学和质量控制的理想工具。 /p p style=" text-align: center " strong 真实差分高分辨热膨胀仪DIL 832 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c29a79a3-c63b-43d4-b6bf-835cbbe81b6e.jpg" title=" TA真实差分高分辨热膨胀仪DIL 832.jpg" width=" 300" height=" 234" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 234px " / /p p   凭借以下令人印象深刻的独特技术和功能,DIL 832成为所有研发实验室执行机械和尺寸特性表征的理想工具:TA仪器独家True Differential& #8482 技术、获得专利的1nm分辨率光学编码器、一系列新型动态加热炉以及新款线性样品加载电机。打造业界性能最佳的卧式推杆膨胀仪,不受被测应用或材料的影响。 /p p   在5000μm总测量范围内,线性电机可确保0.01至1.00N样品加载力,力解析度为0.01N,线性度优于0.01N。 /p p   获得专利的新型增量式光学编码器将长度测量的真实分辨率降至1nm,达到同类产品的最佳水准。支持测量短小样品,同时保持优异?L分辨率。 /p p   应用新型设计的测量头外壳及有源电气热稳定性确保检测核心具备前所未有的稳定性。DIL 832将TA仪器的独家True Differential& #8482 技术与TA仪器加热炉的独特设计相结合,提供业界领先的0.01× 10-6K-1CTE精确度。 /p p   DIL 832自动记录初始样品长度,支持的最大样品长度为25mm,最大直径为6mm。 /p p   水冷炉提供动态性极强的温度编程功能,最大加热速率为50K/分钟,由1000° C冷却至室温仅需13分钟,仅为同类仪器的1/15。 /p p   集成电子元器件提供网络连接,而集成触摸屏允许用户直接在仪器中执行多项功能,实时显示测量参数和测试完成时间。 /p p style=" text-align: center " strong 激光闪射导热仪Discovery DLF 1600 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/6d27b1dc-d96d-4479-8b2d-8425e06d7200.jpg" title=" TA激光闪射导热仪Discovery DLF 1600.jpg" width=" 300" height=" 243" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 243px " / /p p   Discovery激光闪光DLF 1600是一款先进的独立仪器,可测量材料的热扩散系数和比热容,温度范围从室温直至1600° C。其独特设计中包含专属激光器、激光光纤、检测器和加热炉技术,以及获得专利的独特高纯度氧化铝五样品位转盘,可提供空前的测量精度和样品处理量。DLF 1600可在包括空气、惰性气体或真空等的各种环境条件下运行,并表现各种不同材料的特性,其中包括聚合物、陶瓷、碳、石墨、复合材料、玻璃、金属和合金等。 /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100670/" target=" _blank" title=" TA" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/2b185320-5af5-4e5a-8eb8-9108a1e7925e.jpg" title=" TA.jpg" width=" 300" height=" 184" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 184px " / /a /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i TA公司简介: /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   TA仪器以先进的高科技产品、出色的产品质量和无懈可击的售后支持享誉全球,越来越多的客户向其同行推荐TA的产品。TA仪器的总部位于美国特拉华州纽卡斯尔市,TA为拥有技术精湛的专业销售团队而自豪,同时TA仪器的服务团队因识丰富、态度友好、响应迅速而得到全球广泛认可。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   TA的技术支持团队致力于协助客户解决一切有关热分析、流变分析和机械试验的难题,通过致电客户、向客户发送电子邮件而提供技术支持,或借助互联网在线提供技术支持。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   TA仪器的前身是杜邦公司于1963年成立的仪器产品部。该仪器产品部于1990年从杜邦独立,并于1996年被美国沃特世集团并购。TA仪器从杜邦独立后迅速成长为热分析领域的技术领袖,迄今一直保持领导地位。 /i /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i   时至今日,TA已收购了众多公司,产品领域大幅拓展,包括:流变分析系统、微量热分析系统、导热系数与热扩散系数分析系统、膨胀分析系统、橡胶检测系统,以及动态热机械表征系统。TA始终坚守承诺,向客户提供高度可靠、性能卓越的产品,满足客户对产品物理性能的各种要求。 /i /span /p
  • 水质总有机碳的测定燃烧氧化 非分散红外吸收法TOC分析仪
    XY-2201E总有机碳TOC分析仪  水质总有机碳的测定燃烧氧化 非分散红外吸收法TOC分析仪  水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法(TOC分析仪)是一种常用的水质检测方法,用于测量水中的总有机碳。这种方法通过燃烧样品,将有机碳转化为二氧化碳,然后使用红外光谱仪测量其浓度。  具体步骤包括:  1. 样品处理:将水样进行适当的前处理,如去除悬浮物和金属氧化物等,以避免干扰。  2. 燃烧氧化:将处理过的水样在高温下进行燃烧,使有机物氧化为二氧化碳,以便测量其浓度。  3. 非分散红外吸收法:使用红外光谱仪测量生成二氧化碳的浓度,从而推算出总有机碳(TOC)的含量。  这种方法的优点是测量范围广、灵敏度高、选择性好,可以用于测量不同类型和浓度的水样。同时,TOC分析仪是一种连续测量的仪器,可以实时监测水样的TOC浓度,有助于及时了解水质状况。  一、产品介绍:  XY-2201E总有机碳TOC分析仪采用了高温催化燃烧氧化法,将试样连同净化气体(高纯氧)分别导入高温燃烧管和低温反应管中,经高温燃烧管的试样被高温催化氧化,其中的有机碳和无机碳均转化为二氧化碳,经低温反应管的试样被酸化后,其中的无机碳分解成二氧化碳,两种反应管中生产的二氧化碳经载气输送依次被导入非分散红外气体检测器NDIR中, CO?被检测。从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。即:TOC=TC-IC  二、产品特点:  1.高温催化氧化,对于难消解的有机碳,也能高效率的氧化,使得产品易于分析高浓度的TOC样品;  2.快速分析(1~4min);  3.更高的安全性,燃烧炉加热采用多重保护,独立于温度控制系统的过热保护电路,过热能自动切断加热,确保产品安全;  4.实时流量监视,保持流路稳定,保证数据的可靠性;  5.管路多方位清洗和吹扫,可以根据需求,按操作要求清洗内部回路,大大减少了故障发生率及仪器维护时间;  6.仪器自动排废,自动排酸和进酸,进酸量控制稳定;  7.较少的样品和试剂消耗,每次测量需消耗高纯水0.5μL,酸试剂2ml(IC测试时),高纯氧气约2000ml(标况下,流速100ml/min,通气时间20min.);  8.NDIR检测器的CO?检测有良好的线性和高准确性。CO?信号转化成为一个峰曲线,然后再由内置的数据处理器计算出TOC数值(TC与IC之差);  9.催化燃烧氧化法氧化能力强,几乎可以氧化所有的有机物且性能稳定。680℃燃烧法几乎是在所有盐份的融点以下,这样可以延长催化剂和燃烧管的寿命,这一点尤其是在测定对象是含盐份的水样时很重要;  10.仪器使用高分辨率7寸触摸宽屏,采用智能系统,全中文界面,使得界面友好,操作简便。  三、技术参数:  1.测定范围:0~1000mg/L(非稀释状态),稀释状态可达到0~30000mg/L  2.重 复 性:≤ 3%  3.示值误差:TC:±0.1%F.S或±5%(取较大者)  IC:±0.1%F.S或±4%(取较大者)  4.线 性:R2≥99.9%  5.检出下限:0.5mg/L  6.分析时间:2~4min  7.注 射 量:10μL~500μL  8.外部存储:U盘  四、使用范围:  地表水、地下水、生活污水、工业废水中总有机碳(TOC)的测定,应用于环境监测、城市给排水、疾病控制、化工电力等行业。
  • 国瑞力恒发布GR2015红外CO/CO2分析仪新品
    1. 产品概述 GR2015型环境空气红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用非分散红外原理测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。2. 适用范围本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。3. 采用标准JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》4. 技术特点1) 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单;2) 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;3) 支持氮气校零和催化校零两种方式;4) 仪器内部具有小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能;5) 具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;6) 具有微机通讯功能,测量可实时传输到电脑;7) 内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;8) 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换;9) 可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择 10) 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响 11) 海量数据存储,可存储5000组测量数据 12) 采用进口采样泵,负责能力强,使用寿命长; 13) 内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上; 14) 具有温湿度测量功能 15) 具有灵活的数据计算保存方式,满足各种数据前处理需求;16) 具有声、光警告功能,报警限值可设定;17) 具有PPM、mg/m3单位主动切换功能;18) 选配备蓝牙无线打印功能。 5. 技术指标表1技术指标主要参数参数范围分辨率准确度CO浓度测量值0~50 PPM0~200 PPM0.1 PPM优于±2%FSCO2(可选)0~5000PPM 0~50000PPM1PPM优于±2%FS重复性1.0 %FS零点漂移<1%FS/h量程漂移<1%FS/h响应时间CO≤95%,无冷凝数据存储能力5000组电池工作时间大于4小时仪器噪声整机重量 GR-2015型环境空气红外气体分析仪采用非分散红外原理测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择 具有微机通讯功能,测量可实时传输到电脑;支持氮气校零和催化校零两种方式;5) 具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行 GR2015红外CO/CO2分析仪
  • 红外沼气分析仪应用新趋势——模块化红外气体传感器
    本文介绍了检测沼气成分的五种主要方法:奥氏气体分析法、热催化燃烧检测法、热导元件检测法、气相色谱GC检测法、红外气体分析法,分析了这五种检测方法的特点及其在我国沼气服务体系中的适应性,并总结了目前最适宜我国大中型沼气工程沼气成分监测的分析方法是红外沼气成分分析技术。1、奥氏气体分析法 奥氏气体分析法是一种经典的化学式手动分析方法,该方法是利用溶液吸收法来测定CO、CO2和O2浓度,CH4和H2浓度则在爆炸燃烧法后用吸收法测定,剩余气体为N2。目前传统的奥氏气体分析方法在沼气成分检测中应用较少。针对农村沼气服务体系的特定应用,通常采用检测管法,该方法操作更简便,常用的检测管有H2S、O2、CO2、CO等,但没有直接测量CH4浓度的检测管,CH4浓度是通过计算所得,即100%-[ CO2 ]-[空气]-[H2S]-[ CO ]等,因此存在一定误差。 奥氏气体分析仪具有结构简单、价格便宜、维修容易等优点,常用于CO2、O2、CO、H2、烃类等气体浓度的测定,在实验室里应用广泛。但该仪器长期运行成本高,仅每年购买试剂和玻璃器皿至少要1万多元,且必须对气体进行人工取样,才可在实验室内进行分析,其中分析人员的操作技能和“态度”对分析的精确度也有着较大影响。同时奥氏气体分析仪只能对单一成分逐个进行检测分析,不具备多重输入和信号处理功能,分析费时,操作繁琐,响应速度慢,效率低,难以实时在线地分析现场工况,现逐渐被全自动分析仪器替代。2、热催化燃烧检测方法 热催化燃烧检测方法是利用两只热催化(黑白)元件——补偿元件和桥臂电阻构成惠斯顿电桥加一恒定电压,将铂丝加热到500℃,当遇到空气中的可燃气体时,测量元件在催化剂的作用下,在元件表面发生催化反应,使得温度升高,阻值增大,电桥输出不平衡,以此来测定甲烷浓度。该方法是检测甲烷泄漏最简单、经济的方法,在我国煤矿安全检测领域具有广泛应用。但载体催化元件只能检测0~4%的甲烷浓度,当空气中甲烷浓度超过5%后,元件会发生“激活”现象,造成永久损坏。同时检测设备需要频繁标定,热催化元件的仪器使用寿命一般在1年内,精度较差(10%),而在高H2S条件下,易造成传感器中毒甚至报废,使用寿命大大缩短。3、热导元件检测方法 不同气体的导热系数存在差别,热导元件检测方法就是根据这一特性,来测定气体的体积浓度。沼气的主要成分是CH4和CO2 ,被测沼气的导热系数由CH4和CO2共同决定。对于彼此之间无相互作用的多组分气体,其导热系数可近似地认为是各组分导热系数浓度的加权平均值。因此,根据沼气的导热系数与各组分导热系数之间的关系,就可以实现沼气多组分气体浓度的测定。 目前该检测方法已广泛应用在煤矿瓦斯抽排领域,也可用于沼气中甲烷浓度的测量。但该类型传感器使用寿命一般在2年左右,且该传感器对于低浓度测量,具有较大局限性,如无法测量浓度低于5%的甲烷浓度,如果用于甲烷的泄露报警将会造成较大误差。4、气相色谱GC检测方法 气相色谱GC分析方法是利用气体物理吸附能力的差别,将采样的气体在色谱中分离然后,热导检测器通过热电阻与被测气体之间热交换和热平衡来实现其CH4、CO2、O2等气体浓度的检测,该检测方法分离效能高,对物理化学性能很接近的复杂混合物质都可以进行定性、定量检测,灵敏度较高。气相色谱分析原理示意图 由于柱温与载气对分离结果的具有较大影响,其中柱温对分离结果的影响比载气的大,所以在检测过程中,除了要经常更换色谱柱外,还需要对色谱柱温和载气流速进行适度的调节,以免影响分离结果造成误差。同时色谱价格相对较贵,需要采样,不能实现在线分析。5、红外气体分析方法 当对应某一气体特征吸收波长的光波通过被测气体时,其强度将明显减弱,强度衰减程度与该气体浓度有关,两者之间的关系遵守朗伯一比尔定律,也就是红外光谱检测方法的基本原理。红外气体分析技术作为一种快速、准确的气体分析技术在实际应用中十分普遍。由于该方法是采用物理原理,分析气体不与传感器发生反应,因此传感器使用寿命很长,该类型传感器不仅可以用于测量沼气泄露的低浓度报警,也可以用于高浓度的沼气成分测量。 由上表可知,红外气体分析技术相较于奥氏、热催化、热导元件、气相色谱气体分析技术,具有响应时间快、灵敏度高、使用寿命长、仪器操作方便等优势。但对国内用户而言,红外气体分析技术普遍存在NDIR传感器价格昂贵、维护困难、产品质量参差不齐等问题。针对这些问题,四方仪器对NDIR传感器进行了升级,将红外传感器进行模块化设计,一个传感器对应检测一个气体组分,拆卸维护方便,使得仪器在体积、性能、维护、价格上具有以往仪器无法比拟的优势。 如沼气分析仪(智能便携型)Gasboard-3200Plus,采用自主知识产权的模块化红外传感器,可实现CO、CO2、CH4等多组分气体浓度的快速测量。同时其H2S、O2浓度测量可拓展,流速、流量可采集,体积轻量化,APP终端智能化等创新设计,弥补了沼气成分、流量一台仪器不可同时测量,长距离、大规模沼气项目监测设备不易携带,监测数据获取流程复杂等的不足,可广泛用于生物沼气、污水处理废气和垃圾填埋气体等沼气成分的可靠准确且经济有效的监测。在满足行业标准应用的同时,仪器测量组分还可根据用户需求定制,轻巧便携,实用性大大提高。模块化红外气体传感器工作原理6、结论 在沼气技术服务体系建设中,气体分析仪发挥了十分重要的作用,在选择配置时需要考虑仪器的使用寿命、功能、质量保障体系、实用性、性价比等因素。在奥氏吸收、热导元件、热催化、气相色谱、红外光谱的气体分析仪中,从寿命、功能、实用性等方面考虑,可优先选择红外方法的仪器;如果仅测量甲烷浓度或检测泄露,可以考虑基于热导和热催化原理的仪器;如果用于实验室定性与定量的精准测量,也可以考虑色谱分析方法。 但随着沼气生产和过程控制要求的逐渐提高,不断实现技术创新升级的红外沼气分析仪将逐渐取代奥氏吸收、热导元件、热催化、气相色谱等气体成分检测技术,成为我国大中小型沼气工程沼气成分监测与工艺过程调控必不可少的气体成分监测设备。(来源:沼气圈)
  • 视频:四方光电展出具有国内独创技术的在线红外烟尘分析仪
    武汉四方光电科技有限公司总经理熊友辉博士介绍了其推出的在线红外烟尘分析仪,该仪器采用了国内独创的微流红外气体传感技术,其分辨率高达0.1ppm。此外,武汉四方光电科技有限公司最新推出的加热型氢火焰总烃分析仪和加热型化学发光氮氧化物分析仪采用自动流量控制技术,分辨率同样达到0.1ppm,该仪器针对车辆内燃机的燃气排放进行监测,为厂商生产内燃机提供过程控制,为国内首创。
  • 国瑞力恒发布红外一氧化碳分析仪(CO)新品
    GR-2015 环境空气红外气体分析仪1. 产品概述 GR-2015型环境空气红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所的空气中的有毒有害物质进行检查的高精度仪器,仪器采用非分散红外原理测量空气中的一氧化碳、二氧化碳浓等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器。2. 适用范围本仪器被广泛应用于环保、环监、卫生监督、职业卫生、疾病控制和科研院所。3. 采用标准JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》4. 技术特点1) 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单;2) 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;3) 支持氮气校零和催化校零两种方式;4) 仪器内部具有小时均值,8小时均值,日均值显示,存储功能;5) 具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;6) 具有微机通讯功能,测量可实时传输到电脑;7) 内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;8) 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换;9) 可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择 10) 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响 11) 海量数据存储,可存储5000组测量数据 12) 采用进口采样泵,负责能力强,使用寿命长; 13) 内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上; 14) 具有温湿度测量功能 15) 具有灵活的数据计算保存方式,满足各种数据前处理需求;16) 具有声、光警告功能,报警限值可设定;17) 具有PPM、mg/m3单位主动切换功能;18) *选配备蓝牙无线打印功能。 5. 技术指标表1技术指标主要参数参数范围分辨率准确度CO浓度测量值0~50 PPM0~200 PPM0.1 PPM优于±2%FSCO2(可选)0~5000PPM 0~50000PPM1PPM优于±2%FS重复性1.0 %FS零点漂移<1%FS/h量程漂移<1%FS/h响应时间CO5000组电池工作时间大于4小时仪器噪声主机尺寸(mm )255×165×340功耗20W 创新点:高灵敏度,检出限低,自带小时均值和日均值存储,标配通讯软件 红外一氧化碳分析仪(CO)
  • 近红外谷物分析仪-一种用于分析谷物成分和质量特性的仪器【恒美新品】
    点击进入优惠通道→ 近红外谷物分析仪 近红外谷物分析仪是一种用于分析谷物(如小麦、大米、玉米等)成分和质量特性的仪器。它使用近红外光谱技术,通过谱图分析和模型建立,可以快速准确地检测谷物的营养成分、水分含量、脂肪含量、蛋白质含量、淀粉含量等多个指标。近红外谷物分析仪的作用主要包括以下几个方面: 谷物质量控制:谷物的成分和质量特性直接关系到其市场价值和产品质量。近红外谷物分析仪可以快速测定谷物的营养成分和含量,帮助粮食加工企业控制产品质量,确保产品符合标准要求,提高市场竞争力。 种子筛选:近红外谷物分析仪可以对种子进行快速分析,帮助农民和种子生产企业筛选出优质种子。通过测定种子的营养成分和含量,可以评估种子的品质,并选择适宜的种子进行种植,提高农作物产量和质量。 饲料配方:谷物是饲料中重要的原料之一,其成分和质量对饲料的营养价值和效果有重要影响。近红外谷物分析仪可以快速测定谷物的营养成分,为饲料生产企业提供准确的数据,帮助优化饲料配方,提高饲料的营养价值和效益。 粮食贸易:近红外谷物分析仪可以在国际贸易中起到重要作用。通过对谷物成分和质量的快速准确分析,可以为贸易商提供可靠的数据,帮助判断谷物的品质和适用范围,促进粮食贸易的发展和合作。 综上所述,近红外谷物分析仪在谷物行业中具有重要的作用。它可以帮助粮食加工企业控制产品质量,农民和种子生产企业筛选优质种子,饲料生产企业优化饲料配方,以及促进粮食贸易的发展。通过快速准确的分析,提高生产效率和产品质量,为谷物产业的可持续发展提供支持。
  • 除红外沼气分析仪外消化池高效运行与产气率提升的关键
    处理可降解有机物时,厌氧消化池的优良性能在宏观上通常表现为沼气产量较高且消化池运行稳定;而在消化池内部,可降解有机物的停留时间以及有机物和活性微生物之间的实际接触在很大程度上决定了厌氧反应器的性能。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。 一般来说,对于厌氧消化池这样的半连续进料系统而言,为了达到有机物基质和微生物之间的良好接触效果,搅拌是最有效,也最可行的手段。确保发酵罐内物料被充分搅拌的原因如下: 1)使新鲜底物接触有生物活性的发酵液而被接种 2)使得发酵罐内的温度与营养物质均匀 3)使得底物中的沼气更快排放常见的搅拌方法1.池内机械搅拌 即在池内设有螺旋桨,通过池外电机驱动螺旋桨转动对消化混合液进行搅拌,搅拌所需能耗约为0.0065kw/m3。每个搅拌器的较好搅拌半径为3~6m,如果消化池直径较大,可设置多个搅拌器,呈等边三角形等均匀方式布置。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。 对于消化池顶轴承的气密性问题,可采用在搅拌轴上焊接水封罩、消化池顶盖上设水封槽等方式解决,水封罩在水封槽内转动可起到密封作用,水封槽内的水深则可据消化池内气相压力而定。2、水泵循环消化液搅拌 采用循环泵作为动力,通常在池内设射流器,由池外水泵压送的循环消化液经射流器喷射,从喉管真空处吸进一部分池中的消化液或熟污泥,污泥和消化液一起进入消化池的中部形成较强烈的搅拌,所需能耗约为0.005kw/m3,用污泥泵抽取消化污泥进行搅拌可以结合污泥加热一起进行。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。3、沼气搅拌 将沼气经压缩机压缩后送入搅拌器,在搅拌器竖管内形成提升力,带动液体循环从而达到搅拌的目的。实质上是气提泵的原理,有利于使沼气中的co2作为产甲烷的底物被产甲烷细菌利用,搅拌所需能耗为0.005~0.008kw/m3,所用压缩机必须保证绝不漏气,以免吸人空气或泄漏沼气引起爆炸。沼气搅拌的方式有三种: 1)气提式搅拌:将沼气压入设在消化池的导流管中部或底部,使沼气和消化液混合后,含沼气泡的污泥密度减小后沿导流管上升,使消化池内消化液不断循环搅拌达到混合的目的。 2)竖管式搅拌:根据消化池直径大小,在池内均匀布置若干根竖管,经过加压的沼气通过沼气配气总管分配到各根竖管,再从竖管下端喷出起到搅拌混合的作用。 3)扩散式搅拌:经过压缩的沼气通过安装在消化池底部的气体扩散器在消化池内产生消化液的旋转流动,起到搅拌混合作用。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。常见的搅拌装置1、顶装式搅拌器 顶装式搅拌器是指驱动装置固定在池顶中心,通过竖轴驱动叶轮对物料进行搅拌混合。根据叶轮型式不同又分为浆叶式和套筒式。浆叶式在不同高度设置几层搅拌浆叶;套筒式在中心设置循环管,叶轮在套筒中,在电机驱动下对物料进行提升循环。 优势:安装、拆卸方便,维护简单;搅拌轴长度和搅拌桨层数在一定范围内可任意选用;因传动、支撑部分在液位上方,可在无密封的条件下使用,也可按照用户使用要求加装填料密封或机械密封组件;用普通电机直接连接或与减速机直接连接,配套组件安装形式多样化;桨叶的形状,根据用途选择;轴封以填料密封居多,但对于真空及承受压力比较高的,采用机械密封。 劣势:桨板需配备一套驱动装置,加大了企业的投资成本及运营费用;若驱动装置技术不过关,易出现漏气情况。2、潜水搅拌器 潜水搅拌器适用于所有湿式发酵底物及立式发酵罐,但不适用于特别高粘度的物料。由于发酵罐需要全部密封,所以电缆、提升装置都需要特殊处理,但在流态计算和控制上较为容易。 优势:产生的湍流能在发酵罐内产生很好的搅拌作用,打破浮渣和沉积层;具有很好的移动性,因此能在整个发酵罐进行选择性的混合搅拌。 劣势:考虑到导轨,发酵罐内有许多移动部件;维修时需要打开池顶,维护检修较为麻烦,且安全上存在一定风险;间歇搅拌时搅拌中可能出现浮渣和沉积层。3、侧装式搅拌器 侧装式搅拌器的电机和减速机在池体外侧,叶轮在池内。有底部水平安装和顶部斜装式,斜装式还可在一定范围内调整搅拌角度,典型的应用是在顶部设置气柜,但无法安装在搅拌机一体化的消化池内。电机和减速机维修方便,但机封和轴承的维修更换较为不便。4、线性搅拌器 线性搅拌器适用于湿式发酵底物及立式发酵罐。该搅拌器通过传动装置将电机的转动转变为线性往复运转,带动圆环形搅拌叶轮运动,从而对池内液体进行搅拌。这种搅拌机会在发酵罐内产生恒定流动,水力循环在接近中心处向下,在靠近管壁处方向向上。 优势:可实现发酵罐内的良好混合;发酵罐内几乎没有可移动的部件;发酵罐外的驱动无需维护;薄的堆积层可直接卷入底物中;能预防持续沉淀和堆积的出现。 劣势:固定式安装,有不完全混合的风险;发酵罐的部分地方可能出现堆积层,特别是靠近边缘的部分;轴承承受较大压力,可能产生较大的维护费用。影响搅拌效果的因素1、搅拌强度 研究表明,随着机械搅拌转速的提高,cod的去除效果明显提高,对于高固体浓度有机物的厌氧消化而言,需用低转速、高扭矩、大浆叶的搅拌器来完成。2、搅拌频次 在实际操作中,一般采用间歇式搅拌方式进行搅拌效果较好,如每30分钟搅拌约5分钟,每小时搅拌10~15分钟,每两小时搅拌25~35分钟等,或者每天持续搅拌数小时也可达到目的。3、搅拌所需的能耗 进行混合搅拌所需的功率消耗大约在10~100whm3之间,这些跟反应器的类型、搅拌方式等有很大关系。据估算,规模化沼气工程运行时,搅拌电耗在整个工程运行电耗的50%左右,所以当节约能耗成为沼气工程运行的首要任务时,搅拌效果则受其影响很大。 搅拌是厌氧消化过程中至关重要的影响因素,作为一种解决传质困难、物化及生化性状不均一等问题的手段,搅拌在厌氧消化过程中发挥着不可或缺的作用。随着近年来国内外规模化沼气工程的不断发展,混合搅拌技术的应用将会有着巨大的前景。(来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术)
  • 金义博公司成功将CO转化为二氧化碳装置应用于红外碳硫分析仪
    无锡市金义博仪器科技有限公司成功将CO转化为CO2装置应用于红外碳硫分析仪。   上海材料研究所一行专家在鄢国强所长的带领下,于2010年5月考察无锡市金义博仪器科技有限公司,并对公司生产的红外碳硫分析仪给予了高度的评价。但就C的测量方式上提出了将CO转化为CO2、SO2转化为 SO3并吸收SO3进行测量的设想。我公司科技人员通过技术攻关,成功研制出CO转化为CO2、SO2转化为 SO3的装置并应用到公司生产的高频红外碳硫分析仪,成功推出了CS-8800C型高频红外碳硫分析仪及CS-8810C型高频红外碳硫分析仪,原CS-8800型高频红外碳硫分析仪及CS-8810型高频红外碳硫分析仪两种型号仪器退出生产线。上海材料研究所率先使用我厂增加CO转化为CO2装置的红外碳硫分析仪,数据稳定可靠。   该装置应用到高频红外碳硫分析仪上,**,彻底解决高碳分析的精密度和准确度,并成功去除SO2污染环境的影响。使仪器上升一个档次,与国外红外碳硫分析仪技术完全匹配。   CO转化为CO2的装置,在加热方式上成功利用热流管技术及脉冲加热技术,利用电脑直接进行温度设定及显示。控温精度高,脱机可自行进行温度控制。     鄢国强(左四)来我司考察      CO转化为CO2装置图     CS-8800C型高频红外碳硫分析仪      CS-8810C型高频红外碳硫分析仪
  • 绿色革新:高频红外碳硫分析仪助力电池回收,共创绿色未来
    在追求可持续发展的今天,电池回收已成为环保领域的重要议题。随着电动汽车、智能手机等电子产品的普及,废旧电池的数量急剧增加,如何高效、环保地处理这些废旧电池,已成为摆在我们面前的一大挑战。幸运的是,高频红外碳硫分析仪的出现,为电池回收行业带来了创新的变化。精准检测,高效回收高频红外碳硫分析仪以其独特的红外光谱分析技术,能够精准测定电池材料中的碳、硫含量。在电池回收过程中,这些元素的含量是评估电池材料再利用价值的重要指标。通过高频红外碳硫分析仪的检测,我们可以快速了解电池材料的成分,为后续的回收处理提供科学依据。环保先行,绿色制造电池回收不仅关乎资源的再利用,更与环境保护息息相关。废旧电池中含有的重金属等有害物质如果处理不当,将严重污染环境。高频红外碳硫分析仪的应用,使得我们能够更加精准地控制回收过程中的杂质含量,减少环境污染的风险。同时,通过对回收材料的再利用,我们可以降低新电池的生产成本,实现绿色制造,为环保事业贡献力量。技术领先,创新驱动高频红外碳硫分析仪凭借其先进的技术和卓越的性能,在电池回收领域赢得了广泛的认可。它不仅能够快速、准确地检测电池材料中的碳、硫含量,还具备高度的自动化和智能化水平,提高了回收处理的效率和准确性。同时,随着技术的不断创新和升级,高频红外碳硫分析仪的性能将得到进一步提升,为电池回收行业带来更多的可能性。共创绿色未来高频红外碳硫分析仪的应用,让我们看到了电池回收行业的巨大潜力和广阔前景。它将继续引领电池回收行业的发展方向,推动环保事业的进步。让我们携手共进,共同创造一个绿色、美好的未来!在这个充满挑战和机遇的时代,高频红外碳硫分析仪以其卓越的性能和广泛的应用前景,成为了电池回收行业的得力助手。让我们共同期待它在未来发挥更大的作用,为环保事业贡献更多的力量!高频红外碳硫分析仪锐意5s高精度、宽量程、高可靠性及优异的长期稳定性多气室联合检测模块,保证全量程含量的精准检测:全新固态光源,长期稳定性更优异全新数字压力控制技术,提升了气路流量的稳定性全新数字功率控制技术,精准控制样品加热温度:具有自动气密性检测功能可选紫外波段检测SO2,屏蔽水汽干扰可选远程诊断功能。工作原理:经过净化后的纯净氧气进入燃烧室,通过高频炉感应加热,使得样品中的碳(C)、硫(S)在富氧条件下转化成CO2和SO2、所生成的CO2和SO2通过除尘除水净化装置后进入到相应的光学检测单元进行检测,检测信号通过数据处理后即可得到碳、硫元素的百分含量,含有CO2、SO2和O2的残余气体经过吸收装置后由专用管路排出。
  • 产品升级 | HT8700大气氨激光开路分析仪降雨传感&镜片加热功能
    降雨传感如遇降雨天气,系统收集的数据为无效数据。HT8700增设降雨识别芯片,通过传感装置实时反馈至系统,并将降雨期间收集的数据特殊标注,便于使用者筛选有效数据。镜片加热在野外工作过程中会遇到低温条件,普通镜片易积水雾,影响镜片反射效率。开发加热系统,增设加热组件,可将镜片温度提至高于环境温度10℃。确保红外线反射能力不受低温影响,使仪器分析结果更精准、更可靠。点击查看新功能说明【点击查看】中国农业大学:华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测【点击查看】中科院大气所:亚热带稻田施肥期间氨排放通量【点击查看】湖北农科院:国家农业环境潜江观测实验站建设
  • 无损测试材料相变温度的利器——相变温度分析仪
    p   武汉嘉仪通科技有限公司作为一家以薄膜物性检测为战略定位的高科技企业,一直专注于薄膜材料物理性能分析与检测仪器的自主研发,拥有一系列自主研发的热学相关分析仪器。其中,相变温度分析仪是嘉仪通热学分析仪器中非常有代表性的产品之一。 br/ & nbsp & nbsp 相变温度分析仪(PCA)是根据材料相变前后光学性质(反射光功率)有较大差异的特性,在程序控温下,使用一束恒定功率的激光照射样品表面,记录反射光功率变化,形成反射光功率与温度变化曲线,从而确定相变温度的一款仪器。可以实现对相变材料进行相变温度的实时测定、新型材料(相变材料、相变储能材料)的稳定性测试及性能优化以及进行新型相变机理(晶化温度的尺寸效应、材料的结晶动力学过程等)的研究等功能。 br/ strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 为什么选择研发相变温度分析仪? /span /strong br/ /p p   相变材料(PCM-Phase Change Material)是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的物质。相变材料实际上可作为能量存储器,这种特性在节能、温度控制等领域有着极大的意义。这种非常重要的材料,可广泛应用在航天、服装、制冷设备、军事、通讯、电力、建筑材料等方面。但是在这种材料的科研过程中,理想的相变材料非常难找到,只能选择具有合适相变温度和有较大相变潜力的相变材料,而无损测试材料的相变温度却又是很难办到的。 /p p   嘉仪通正是发现了无损检测材料相变温度的重要性,想要帮助科研人员解决相变温度测试难题,进一步助力相变材料的应用发展,因此我们加大投入力度,从理论研究到工程化测试,不断攻坚克难,采用更加先进的测试方法和更加精密的控制系统,最终历时近6年时间,终于成功研发出了这款可以无损检测材料相变温度的精密仪器。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e832f85f-2f28-4ec9-8c44-f495fd028266.jpg" title=" 相变温度分析仪PCA-1200.png" alt=" 相变温度分析仪PCA-1200.png" width=" 400" height=" 275" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 275px " / /p p style=" text-align: center " strong 相变温度分析仪 PCA-1200 /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 嘉仪通相变温度分析仪具有哪些功能特性? /span /strong /p p style=" text-align: center " strong 全新技术设计 /strong /p p img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f4dc9b2c-620c-4f33-9da4-2d0dcecca464.jpg" title=" 全新技术设计.png" alt=" 全新技术设计.png" width=" 350" height=" 330" border=" 0" vspace=" 0" style=" float: left width: 350px height: 330px " / br/ span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong br/ 无需基线,曲线趋势分析 /strong /span /p p br/ br/ span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 无需标样,绝对测算方法 /strong strong /strong /span /p p br/ br/ span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 无损检测,无需破坏膜层材料结构 /strong strong /strong /span /p p style=" text-align: center " br/ br/ strong 功能特色 /strong /p p · 采用高性能长寿命红外加热管进行加热,核心加热区采用抛物反射面设计,确保对样品进行有效全方位加热。 /p p · 采用PID调节与模糊控制相结合的温控系统,可实现系统的高速跟随控制,可实现最快50℃/s升温速度。 /p p · 以直线滚珠轴承作为组件支撑及运动导向关联件,确保送样的平稳可靠,行程限垫可有效确保导轨的行程范围。 /p p · 压迫式弹针接触端可确保温度传感器的有效接通,同时其弹力可确保设备处于锁紧状态时方可进行加热操作等事宜,避免误操作。 /p p · 组合隔温挡圈能有效形成前后隔离,确保温场均匀。 /p p style=" text-align: center " strong 应用范围 /strong /p p style=" text-align: center " TiN薄膜,GeTe薄膜,ZrO sub 2 /sub 薄膜,掺Ti的ZnSb薄膜,SiC薄膜,显示屏玻璃,形变记忆合金薄膜,NiAl复合薄膜,VO sub 2 /sub 薄膜,PZT铁电材料,MgO/Ni-Mn-Ga薄膜,GST相变存储薄膜,金属Co薄膜,Al sub 2 /sub O3薄膜,等 /p p style=" text-align: center " strong 测试案例 /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 红外材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/b7da2f45-1e2a-4575-ad21-52c91c75b63a.jpg" title=" 四川大学提供的红外材料样品VO2.jpg" alt=" 四川大学提供的红外材料样品VO2.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图1:VO2不同升温速率12℃/min、15℃/min /strong /p p style=" text-align: center " strong (四川大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 复合材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/fa3ce443-ac01-434e-8bb7-f2fc8e00b90b.jpg" title=" 西南科技大学提供的复合材料样品铝镍合金复合薄膜.jpg" alt=" 西南科技大学提供的复合材料样品铝镍合金复合薄膜.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图2:铝镍合金复合薄膜 /strong /p p style=" text-align: center " strong (西南科技大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 相变存储材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f175574c-c528-4a7c-a745-aaf92126f24e.jpg" title=" 中科院微系统所提供的相变存储材料样品.jpg" alt=" 中科院微系统所提供的相变存储材料样品.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图3:相变存储材料图 /strong /p p style=" text-align: center " strong (中科院微系统所提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 热电薄膜材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a822a53d-5c63-41c6-a2ea-3237ee56ece0.jpg" title=" 深圳大学提供的热电薄膜材料样品掺Ti的ZnSb.jpg" alt=" 深圳大学提供的热电薄膜材料样品掺Ti的ZnSb.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图4:热电转换薄膜材料(掺Ti的ZnSb) /strong /p p style=" text-align: center " strong (深圳大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 氧化锆薄膜 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/63e8d2e4-4c04-4112-aa76-10f92a542629.jpg" title=" 清华大学提供的氧化锆薄膜样品.png" alt=" 清华大学提供的氧化锆薄膜样品.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图5:ZrO2薄膜 /strong /p p style=" text-align: center " strong (清华大学提供样品) br/ /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e6c00cea-ef7b-4cca-a103-57181b6b0131.jpg" title=" 氧化锆薄膜与XRD对比图.jpg" alt=" 氧化锆薄膜与XRD对比图.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 氧化锆薄膜与XRD对比图 /strong br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 高温陶瓷材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/ffba8968-5aa8-4340-927b-bad7ff25421f.jpg" title=" 海南大学提供的高温陶瓷材料样品TiN薄膜硅基底.jpg" alt=" 海南大学提供的高温陶瓷材料样品TiN薄膜硅基底.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图6:高温陶瓷材料(TiN薄膜硅基底) /strong /p p style=" text-align: center " strong (海南大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 硬质合金薄膜材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/9b945867-70c2-4548-adcc-cb5a2dbc1488.jpg" title=" 武汉大学提供的硬质合金薄膜材料样品切削刀具.png" alt=" 武汉大学提供的硬质合金薄膜材料样品切削刀具.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图7:切削刀具相变监测曲线 /strong /p p style=" text-align: center " strong (武汉大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong SiC薄膜 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/05df342d-1488-40b8-bf7c-8cf2f1dbd1d5.jpg" title=" 中国电子科技集团第五十五研究所提供的SiC薄膜样品.png" alt=" 中国电子科技集团第五十五研究所提供的SiC薄膜样品.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图8:SiC薄膜热膨胀系数监测曲线 /strong /p p style=" text-align: center " strong (中国电子科技集团第五十五研究所提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 显示屏玻璃 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/01d1e69a-88b7-4aae-9edc-c1864a7dce34.jpg" title=" 武汉天马提供的显示屏玻璃样品.png" alt=" 武汉天马提供的显示屏玻璃样品.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图9:显示屏玻璃热膨胀系数监测曲线 /strong /p p style=" text-align: center " strong (武汉天马提供样品) /strong /p p style=" text-align: right " strong (供稿:武汉嘉仪通) /strong /p
  • 新型G4 ICARUS红外碳硫分析仪隆重登场
    2011年4月5日,德国Buker公司携最新的C型G4 ICARUS红外碳硫分析仪来到了中国。其大中华区合作伙伴&mdash &mdash 利曼中国在德国TUV Nord上海分公司及上海铸造学会分别举行了隆重的新品发布会。来自Bruker Elemental GmbH 的技术总监Heinrich Stremming先生, 亚太地区销售总监Yong Teck Lee先生以及利曼中国华东区销售经理共同主持了新产品发布。 C型G4 ICARUS相比旧款的分析仪器,性能有了极大的提升,这主要得力于最新技术的应用和创新性的设计理念。首先在仪器至关重要的高频发生器部分,采用了最新的电子管技术,该电子管具有频率稳定性好,寿命长等特点。同时,高频炉功率可以连续调节,从而应对不同的样品应用,具有最佳的燃烧效果。 G4 ICARUS在沿用原有成熟技术的基础上,采用了大胆的创新设计理念。在高频炉设计和供氧技术上,摈弃了传统的氧枪设计理念,采用独特的侧向供氧技术,该技术在保证样品充分燃烧的同时,避免了粉尘在炉头的大量累积,同时专门设计的大尺寸气流出口防止了粉尘的堵塞,在载气的作用下,粉尘被自动带离炉头位置,并在专用的粉尘收集罐中进行收集,该设计大大降低了操作者在炉头位置的维护清洁时间。从而相对于传统的碳硫仪来说,显得更加人性化。 G4 ICARUS所应用的红外检测器,同样是最新技术成果的体现,在红外光源的信号处理上,采用的是最新的电子频率控制方式,从而没有传统的切光马达所导致的信号噪声。检测器具有内置的线性化数学处理芯片,可以自动实现信号的线性化处理,避免了其它同类仪器必须采用大量标样进行线性化拟合的繁琐过程。G4 ICARUS对于碳硫两个元素均采用了双量程红外检测器,从而覆盖了金属、矿物等高低含量的检测需求。 C型G4 ICARUS的推出得到了与会者的一致好评,特别是创新性的设计思路和新技术的应用,在提升仪器性能的同时,使得仪器更加紧凑并且人机交互界面更加友好,G4 ICARUS也必将在日益激烈的碳硫分析仪市场迅速占有一席之地!
  • HORIBA发布新款红外碳硫分析仪 HAT公司首度亮相JASIS
    p   仪器信息网讯 2017年9月6日至8日,由日本分析仪器制造商协会(JAIMA)和日本科学仪器协会(JSIA)主办的日本最大分析仪器展JASIS 2017在东京幕张国际展览中心成功召开。HORIBA携旗下科学、过程与环境、医疗、半导体、汽车测试五大部门“盛装亮相”,正式发布EMIA-Step高频红外碳硫分析仪等新品。HORIBA过程与环境部门最新成立的HORIBA Advanced Techno子公司,这次也首度在JASIS展会中亮相。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/efc49f17-8ca0-4f41-841b-abbb84a89b7b.jpg" title=" HORIBA_副本_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " JASIS 2017 HORIBA展台 /p p   HORIBA科学部门在本次展会上正式推出EMIA-Step红外碳硫分析仪。作为EMIA-Pro/Expert系列高频红外碳硫分析仪的延伸产品,EMIA-Step采用最新技术的双管密闭加压电阻加热炉,通过精确控温,实现样品加热全过程的稳定、精确释放,提高碳、硫元素检测的精度及灵敏度的同时,将仪器应用从钢铁延伸至化学、树脂材料、电子材料、非铁合金等更多领域。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/0165673c-1306-47a0-b7d7-da67c6ae9dc0.jpg" title=" IMG_8275_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " HORIBA海外营业部经理Keiichi Handa与EMIA-Step高频红外碳硫分析仪合影 /p p   财报显示,HORIBA在2016财年取得1700.93亿日元的营收业绩,科学仪器所属的科学部门占比约15%,营收达257.38亿元,同比下降3.8%。2017上半年,HORIBA及其子公司销售额为873.28亿日元,同比增长9.2%,其中科学仪器部门销售额115.13亿日元, 同比下降6.9%,营业亏损4.4亿日元。上半年,日本/欧洲科学仪器R& amp D需求显疲软,JASIS 上新品接连发布,有望助力HORIBA扭转这一“疲态。” /p p   仪器信息网编辑在展会上了解到,HORIBA近期将旗下流体制御、真空计测、温度管理、药液管理等所有水测量产品单独拿出,专门成立了一家全新子公司——HORIBA Advanced Techno。 /p p   作为HORIBA集团成员之一,HORIBA Advanced Techno将为水处理、半导体、环境,农业、水产养殖及食品等领域提供至关重要的技术手段,公司目标是“成为水测量领域的领先企业,作为生态领导者在创造舒适和可持续环境的过程中发挥重要作用”。成立以来,这也是HORIBA Advanced Techno首度在JASIS展会上亮相。 /p
  • 埃尔特发布德国埃尔特红外碳硫分析仪ELTRA CS-d新品
    可靠的碳硫分析 适用于任何样品新的埃尔特ELTRA ELEMENTRAC CS-d是一台可靠,精准,耐用的燃烧法碳硫元素分析仪。红外检测池配置灵活,C,S测量范围宽泛,从ppm级一直到100%。ELEMENTRAC CS-d针对有机和无机样品中C,S的测量,一台仪器整合了两种炉体,即高频感应炉和电阻炉。ELTRA埃尔特 ELEMENTRAC CS-d的典型样品:钢,铁,铸铁,铜,陶瓷,土壤,燃料,油,煤,焦炭埃尔特先进分析技术新的ELEMENTRAC CS-d配备了电阻炉用于有机样品的燃烧分析和高频感应炉用于无机样品的燃烧分析。电阻炉和高频感应炉可以分开独立使用,可以用于碳和硫的准确分析且不需要对硬件进行调整。常规的测试模块主要是由4个独立镀金的红外检测池构成。这也保证了宽广的测量范围,镀金层也保证了检测池不会受到卤素和酸的侵蚀。ELEMENTRAC CS-d的ELEMENTS 软件结构清晰,分析工作快速高效,具有多种独特的安全功能,保证关键样品的顺利分析。新的ELEMENTRAC CS-d 创新的双炉设计特点,支持安全、可靠、准确的碳硫分析。碳硫分析方法重复性极佳为了保证测量的碳、硫含量不会偏低,ELEMENTRAC CS-d设计了一个带加热的恒温粉尘过滤器,同时新设计了可控温的催化炉。粉尘过滤器大幅降低了冷凝水和硫酸的形成,而催化剂炉也保证了一氧化碳的充分氧化。电阻炉模式也可以用催化炉,因为在低温下电阻炉中可能会有大量的一氧化碳生成,通过催化炉之后,全部转化为二氧化碳。高频感应炉■ 快速的碳和硫的分析(40S)■ 几乎不需要样品前处理■ 可以分析各种形态样品(块状,线状,粉状等)电阻炉的分析方法ELEMENTRAC CS-d的电阻炉配备了陶瓷管,工作温度范围是从600度到1550度。ELEMENTS软件中的温度可以以1度为基本单位进行调节。通过陶瓷短管供氧,然后吸走样品以确保完整燃烧并且没飞溅损失。配备可以开关可视窗的加样槽使得对于低浓度碳含量测量更加准确,因为其能够防止环境当中的二氧化碳对测量影响。电阻炉■ 电阻炉的工作温度从600度到1550度■ 可以一次分析大量样品(如,350mg的煤)■ LED指示灯可以引导正确加样■ XXL应用加样台,可以用于放置待测样品舟智能供氧模式根据样品材料及特性,ELEMENTRAC CS-d允许在感应燃烧阶段对供氧进行调整。对于块状样品分析时,氧枪将所有的氧气释放于坩埚中心位置,保证样品中的碳/硫分都可以被充分氧化。对于一些粉末样品,氧枪会向燃烧腔内供氧,为了防止样品的飞溅和损失。这种供氧方式有利于一些密度较低样品的分析(SiC)。另外高频感应炉还配备了功率调整的功能。一些低熔点的样品(锡,镁)可以使用低射频功率,而铸铁分析时可以使用高功率进行分析。同时逐渐升温的功能也能使整个燃烧过程更加平滑。选配件■ 载气净化炉■ 用于预热坩埚和反应舟的马弗炉■ 高频感应炉可配备吸尘器(配备HEPA过滤器)■ 经济的单碳或单硫测试通道■ 36位自动进样器(高频感应炉)■ 配备有机碳模块用于测试酸洗过后的有机碳含量创新点:新的德国埃尔特碳硫元素分析仪ELTRA CS-d是一台可靠,精准,耐用的燃烧法碳硫元素分析仪。红外检测池配置灵活,C,S测量范围宽泛,从ppm级一直到100%。ELEMENTRAC CS-d针对有机和无机样品中C,S的测量,一台仪器整合了两种炉体,即高频感应炉和电阻炉。 新的德国埃尔特红外碳硫分析仪ELTRA CS-d配备了电阻炉用于有机样品的燃烧分析和高频感应炉用于无机样品的燃烧分析。电阻炉和高频感应炉可以分开独立使用,可以用于碳和硫的准确分析且不需要对硬件进行调整。 德国埃尔特红外碳硫分析仪ELTRA CS-d
  • 红外碳硫分析仪器在测定合金钢中超低碳硫的应用
    红外碳硫分析仪器在测定合金钢中超低碳硫的应用 南京麒麟分析仪器的老客户-----福州金嘉利有限公司主要生产管机接头,检测钢,合金钢等材料,多年前购买了南京麒麟的电弧红外碳硫分析仪器QL- HW2000E(C)型, 此款产品采用红外吸收峰,根据CO2与SO2能选择性地吸收红外光这一原理,以标准样品通过测量池探测器接收的能量为参比,经计算机数据处理后得到试样中碳跟硫的含量。 碳是钢铁中的重要元素,是区别铁与钢,决定钢号、品级的主要标志。随着C的增加,钢铁的硬度和强度提高,而韧性和塑性却变差,使钢变脆且难于加工;随着C的减少,钢的韧性得到增强。碳的测定方法有气体容量法、吸收重量法、电导法、电量法、非水滴定法、光度滴定及红外吸收法等。 硫是钢中的有害元素,可引起钢的热脆性,降低钢的机械性能,使疲劳极限、塑性和耐磨性下降,影响钢件的使用寿命。测定硫的方法有滴定法、电导法、红外线法等。 南京麒麟的此款电弧红外碳硫分析仪主要就是利用红外吸收法,针对于测量含量较低或较高的碳元素跟硫元素,具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点, 2009年认定为江苏省名牌产品。更多产品资料请登陆以下网站高频红外碳硫分析仪 http://www.jqilin.com红外碳硫仪 http://www.qilinyiqi88.com元素分析仪 http://www.qlfxy.com多元素分析仪 http://www.jqilin.net火花直读光谱仪 http://www.njqlyq.com碳硫分析仪器 http://www.njqilin.com南京麒麟科学仪器集团有限公司检测中心马工
  • 培安中红外汽油分析仪助力壳牌315油品质量宣传活动
    ——华北壳牌使用培安中红外汽油分析仪对油品成功进行准确的抽检壳牌——世界领先的能源公司。在中国的发展轨迹已经超过一个世纪,是在中国投资最大的国际能源公司之一;是中国最大的国际润滑油供应商(数据来源:克莱恩公司);在中国大陆,目前约有700家壳牌品牌或合资品牌的加油站为客户提供优质的燃油产品和服务。 2016年3月15日,华北壳牌集团的PQ部门联合大区运营部进行315油品质量宣传活动,在天津、山东等地的多个加油站进行现场油品检测和答疑活动。培安公司的便携式中红外汽柴快速检测仪完美的配合其流动质检站的便携需求,以无以伦比的产品性能光荣、精确完成了每次的检测任务。以下是部分来自活动现场的图片: ERASPEC PyNN 汽油中红外分析仪(快速辛烷值测试仪)——快速燃油分析世界顶级品牌,一次性可测50项理化指标 干涉仪+计算模块 + 数据库=无与伦比的权威测试平台,中国石化界首选权威机型 多样品池自动切换专利技术 自动实时参比全时背景扣除 激光标定=无需环己烷标定 辛烷值测定模块 非法添加剂标准测试模块 标准管理 +品质控制+风险管理的利器 用于石油公司市场质量监控 机场港口快速交接 油库加油站快速检测 炼油厂中间控制 民企油品快速调和分析 成品油市场监督质检 生物燃料检测 汽车行车实验和发动机评价 海外补给军事保障对于燃料油 身份确定和鉴别 培安公司 20 年油料分析经验 PYNN 培安是仪器界的知名品牌。美国培安公司1990 注册于美国波士顿,在中国北京、上海、广州、成都、香港均建有机构,业务主要划分有石化分析部、药物研发仪器部、食品安全仪器部和分析化学仪器部,从80年代末进入中国开始,是最早向中国民用和军方提供欧美润滑油和燃油检测技术的机构,其专注于客户服务和科学技术的优良传统一直传承持续到现在。 培安 + 中石化 合作改变历史 90 年代末,培安公司和中石化开展合作,开发傅立叶中红外燃油检测技术在中国的应用,从选择国际上顶级干涉仪硬件平台,建立适合中国特点的计算方法和数据库,到优化筛选众多计算方法,找出最适合中国油样的数学模型,完成大量的计算认证工作,从而积累了丰富的经验和独特技术,历时3 年,不断进取,完成业界相关性最高的数学模型和计算方法。其优异的准确性和相关性能在各种干涉仪上都得到明确的验证,是中国石化成品油控制的主力机型,培安技术团队具备的计算模型优化能力和经验,超出任何竞争对手。 更多培安中红外石化系列产品详细信息,请点击下面的产品查看:Eraspec 汽油中红外分析仪Eraspec-Jet 喷气燃料中红外分析仪Eraspec-Diesel 柴油中红外分析仪Eraspec Oil 中红外润滑油分析仪Eraflash 微量全量程闪点仪Eravap 全自动蒸气压测量仪Eracheck 水中总油和油脂含量测试仪
  • 赛默飞推出全新IRIS 4800中红外激光一氧化碳分析仪
    中国上海,2013年2月1日 &mdash &mdash 近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)推出了全新IRIS 4800中红外激光一氧化碳分析仪。作为赛默飞空气检测监测设备家族的新成员,IRIS 4800是赛默飞中红外激光吸收光谱技术和差频激光技术的集大成者,能够提供高精度、高准确度、超低漂移以及实时连续的一氧化碳监测数据。在公众高度关注雾霾气候的同时,赛默飞也积极呼吁一氧化碳气体污染不容忽视! 全新的IRIS 4800分析仪拥有多项无可比拟的监测优势,包括高达1ppb的精度、每天3ppb的超低漂移以及中红外激光技术。其中,赛默飞领先的中红外激光吸收光谱技术使得IRIS 4800所用的激光在频率上比固有的吸收谱线宽度窄100倍,通过在谱线上的重复扫描和在光池中的反射次数显著降低镜片污染带来的影响及维修工作。同时,创新的差频激光技术使IRIS 4800能胜任在中红外波段进行测量的任务。 为进一步提升监测效率,赛默飞还别具匠心地为新款监测仪添加内置泵的单机箱设计。正是依靠这一设计,IRIS 4800能保持长时间、高强度运作,并与外部采样系统完美连接,构成强劲持久的空气监测平台。 此外,为方便使用及远程控制,IRIS 4800还具备对温度、压力和谱线强度等指标的诊断监控功能以及基于网络的遥控功能。集合多种实用功能,全新的分析仪可以成功优化一氧化碳分析结果,简化监测工作流程,为客户提供高质、高效的技术保障。 欲了解更多详情关于赛默飞IRIS 4800中红外激光一氧化碳分析仪,请浏览: http://www.thermo.com.cn/Product6577.html。 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额120亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已有30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安等地设立了分公司,目前已有2200名员工、5家生产工厂、5个应用开发中心、2个客户体验中心以及1个技术中心,成为中国分析科学领域最大的外资企业。赛默飞的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。赛默飞在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国技术中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;遍布全国的维修服务网点和特别成立的维修服务中心,旨在提高售后服务的质量和效率。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录www.thermofisher.cn
  • 中国傅立叶近红外分析仪行业前景分析
    《2022-2028年全球与中国傅立叶近红外分析仪行业调研及发展前景预测报告》是在大量的市场调研基础上,主要依据国家统计局、商务部、发改委、国务院发展研究中心、傅立叶近红外分析仪相关行业协会、国内外傅立叶近红外分析仪相关刊物的基础信息以及傅立叶近红外分析仪行业研究单位提供的详实资料,结合深入的市场调研资料,立足于当前全球及中国宏观经济、政策、主要行业对傅立叶近红外分析仪行业的影响,重点探讨了傅立叶近红外分析仪行业整体及傅立叶近红外分析仪相关子行业的运行情况,并对未来傅立叶近红外分析仪行业的发展趋势和前景进行分析和预测。  产业调研网发布的《2022-2028年全球与中国傅立叶近红外分析仪行业调研及发展前景预测报告》数据及时全面、图表丰富、反映直观,在对傅立叶近红外分析仪市场发展现状和趋势进行深度分析和预测的基础上,研究了傅立叶近红外分析仪行业今后的发展前景,为傅立叶近红外分析仪企业在当前激烈的市场竞争中洞察投资机会,合理调整经营策略;为傅立叶近红外分析仪战略投资者选择恰当的投资时机,公司领导层做战略规划,提供市场情报信息以及合理参考建议,《2022-2028年全球与中国傅立叶近红外分析仪行业调研及发展前景预测报告》是相关傅立叶近红外分析仪企业、研究单位及政府等准确、全面、迅速了解目前傅立叶近红外分析仪行业发展动向、把握企业战略发展定位方向不可或缺的专业性报告。
  • 在线分析仪器在石油化工中的应用——CIOAE 2011报告系列
    仪器信息网讯 2011年11月9-10日,“第四届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2011)”在北京国际会议中心隆重召开。本次论坛吸引了600余名观众参加,50余家在线分析仪器厂商参展。本次论坛设有多个分会场,40余名来自石化、环保、食品等行业的专家学者做了报告。   为让广大网友更有针对性的了解本次论坛报告的内容,仪器信息网根据报告的内容,对报告进行分类,并将报告内容整理成文,以飨读者。以下是本次论坛中众多专家学者针对“在线分析仪器在石油化工中的应用”所作报告的合集。 中国石化工程建设公司 孙磊女士 报告题目:石油化工在线分析仪的现状及发展   孙磊女士在报告中介绍到在线分析仪表在石油化工领域的应用现状。在线分析仪表在石油化工装置中得到了广泛的应用,对石油化工企业的正常运行起到了非常大的作用。在线分析仪表投资高,约占仪表设备投资费用的9%-11%,但这些仪表因为采样处理设计不合理、分析仪表选型不合理、仪表维护费用昂贵、售后技术支持落后、高素质经验丰富的维护人员缺失等原因,其投用率却不到90%。   孙磊女士也希望在线分析仪表生产企业在未来能严把设计关,规范分析仪系统的设计,促进在线分析仪表在石油化工行业中的应用。 西门子(中国)有限公司 杨飞先生   报告题目:MicroSAM——开创了过程分析仪器的新世界   杨飞先生详细介绍了西门子的在线色谱MicroSAM的结构与技术特点、在各行业的应用等方面。   在线色谱经历了从简单到复杂、再从复杂到简单的发展过程,未来在线色谱仍会朝着更简单的方向发展。西门子MicroSAM采用MEMS技术,实现了仪器的模块化,同时又可以根据用户的需求进行个性化的定制。由于该产品采用了串行多检测器技术,可达成零死体积、分析快速的分析优势,且使得在线色谱的维护更简单,甚至可以实现免维护。其与西门子的MAXUM互为补充,为用户提供最佳的解决方案。   赛默飞世尔科技 Peter J Traynor先生   报告题目:乙烯裂解炉的实时优化   Peter J Traynor先生在报告中介绍了乙烯裂解炉运行面临的挑战以及扫描磁质谱在乙烯裂解炉运行优化中发挥的巨大作用。   通过对乙烯裂解炉进行优化,可更好的控制裂解深度和选择性,确保经济效益高的气体组份能被输送到下游的分离和回收工段。扫描磁质谱运用到乙烯裂解炉的优化中,能提供超一流的精度,在合理的时间内扩展分析,具有较高的适用性。其相比于在线色谱具有很大的成本优势。   中石化镇海炼化分公司 傅泽宏先生   报告题目:激光分析仪在石化业硫磺回收SRU的应用   傅泽宏先生在报告中详细介绍了激光分析仪的部件构成、性能优点及其在石化业的应用情况。   原位测量必须解决三个问题,即不受背景气体交叉干扰,不受测量现场粉尘等颗粒物干扰,不受气体参数变化的影响。激光现场气体在线分析仪采用半导体激光器作为光源,全固态设计,无运动部件,无易损件,无周期性消耗替换。具有高灵敏度、高精度、高稳定度、快速响应(时间小于1秒)、容易安装、坚固耐用等优点。此类仪器已经在美国、欧洲、日本等全球50多个国家的石化行业得到广泛的使用。   赛默飞世尔科技 Doug Frye先生   报告题目:总硫分析仪在催化剂保护和燃料油调和过程中的应用   Doug Frye 先生在报告中介绍了总硫分析的必要性及主要的分析方法。硫元素广泛应用于化工等诸多产业中,但是基于产品质量和催化剂保护等原因,监测装置进料和产品中总硫的含量已成为每一个企业和整个社会关注的重点。其中脉冲紫外荧光法是今天最受欢迎的总硫测量方法。   赛默飞世尔科技(Thermo Fisher)提供的SOLA II在线总硫分析仪,采用热裂解工艺和脉冲紫外荧光检测器测量总硫有非常宽的动态测量范围和优异重复性,能够同时检测脱硫装置进料和产品种的总硫含量。SOLA II以其卓越的品质和性能,众多经过验证的业绩,为石化、化工、制药等行业提供了完美的解决方案。   石油化工科学研究院 许玉棚先生   报告题目:在线近红外光谱分析技术在混合生产过程中的应用   许玉棚先生在报告中主要介绍了在线近红外光谱技术在石油化工等行业的混合加工过程的应用情况,并给出了我国在近红外光谱分析技术研发方面的一些建议。   从分析应用角度来看,我国当务之急仍是高性能近红外光谱仪器的研发,包括专用测量附件,例如用于固体测量的积分球等,并根据相关技术的发展不断提升仪器的性能指标和附件的可用性。从仪器的分光原理来看,傅里叶型的近红外光谱仪具有较为明显的优势,主要体现在波长的准确性和重复性上,这是保证仪器长期稳定性和仪器之间一致性的基本条件。对于在线近红外光谱产品,需要组建专业化的公司,针对不同的应用对象,研发高性能的取样与预处理系统,与光谱仪和化学计量学软件集成,形成完整成套的分析技术。在这一方向上尚有大量的工作要做,随着我国工业管理水平的提高,其应用推广前景也是诱人的。   横河电机(中国)有限公司 王继富高工   报告题目:GC8000在线色谱仪在石油化工中的应用   王继富高工在报告中主要介绍了工业色谱仪家族的最新成员GC8000的特点和及应用方面的内容。GC8000具有独特的GCM(GC单元)概念使多柱箱更加灵活 12.1英寸彩色触屏使操作更像平板电脑 采用以前色谱仪验证过的硬件技术确保其可靠性更好 虚拟技术员软件可以预测维护功能减少意外停机时间。   最后,报告中还谈到了GC8000在天然气、甲醇合成、乙烯装置等方面的应用。   中沙(天津)石化有限公司 柴明举先生   报告题目:PH计预处理系统在裂解装置上的应用   柴明举先生介绍了他所在的企业乙烯装置裂解炉PH计预处理系统的问题,针对高压汽包水质样品高温、高压的情况下进行了相应的改造。此改造达到了预期效果,样品经过新增换热器和原换热器两级降温后,满足了PH计的使用条件,既提高了仪表可靠性,又保证了样品分析数据的实时性,使之可以长周期运行,降低了日常维护成本以及维护量,为工艺的平稳生产提供了可靠的保障,同时也为相关设备、机组的腐蚀情况提供了参照。   通力分析自控技术有限公司 罗海涛先生   报告题目:石油炼制过程在线分析的意义及研究应用的未来趋势分析   罗海涛先生在报告中谈到石化企业是国家的支柱性产业,是高科技和新技术集中的载体,生产过程参量的在线化是必然的趋势。体现当今最新技术及方法的在线分析技术及产品主要有近红外在线成分分析和及核磁共振在线成分分析等。   不过,国内各炼厂装置馏出口等投用在线分析仪的厂家尚数极少数,国外品牌在线分析仪产品和技术全面进军国内市场,发展国产石化过程在线分析仪器势在必行。最后报告还介绍了发展国产石化过程在线分析仪器目前需要解决的问题及未来研究应用的趋势等。   中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司研究院 段宝军先生   报告题目:核磁共振在线分析系统在常压蒸馏装置上的应用   段宝军先生在报告中介绍了核磁共振在线分析系统在常压蒸馏装置上的应用情况。核磁共振分析技术成功的应用于炼油工艺中原油调和,常减压蒸馏装置,催化裂化、加氢裂化装置,重整装置,烷基化装置,成品油调和工艺,以及乙烯裂解装置原料的实时在线分析中。   核磁共振在生产上可以为控制提供原料的前馈信息和产品质量的反馈信息,以保证生产装置工艺的稳定,并配合控制最大化的提高高附加值产品的收率,达到提高经济效益的目的。核磁共振技术实时在线快速原油评价,可以提高原油的管理水平,并摆脱对原油产品的依赖,降低原油的采购成本。   赛默飞世尔科技 王清华先生   报告题目:在线质谱仪对干扰组份中一氧化碳分析的改善   王清华先生在报告中说到:在钢铁、化工等行业,CO测量是众多质谱仪应用中需要分析的关键组份,它的测量也需要面对众多干扰组份的挑战。   赛默飞世尔科技的Prima Pro通过优化离子源的设计和质谱仪的运行环境能过增强CO测量的精度,达到很好的线性与重复性 将来如果能够了解导致质谱个体差异的原因,那么其性能还可以进一步改善。   中国石油化工股份有限公司北京化工研究院燕山分院 代武军先生   报告题目:在线质谱仪在环氧乙烷银催化剂评价中的应用   代武军先生介绍了质谱仪在银催化剂微反评价装置的应用、质谱仪与色谱仪的比较、磁扇式质谱仪的工作原理以及质谱仪在线分析ppm级组分(EDC)中的应用。   他在报告中指出:经过长期的实践,磁扇式质谱仪在北化院燕山分院银催化剂微反评价装置使用期间其精度达到实验要求 质谱仪在银催化剂微反评价装置的应用提高了工作效率,实现了自动化控制,加快了银催化剂的研发速度。   美国哈希公司 Satoshi Arakawa先生   报告题目:能量分散型X-射线荧光法(EDXRF)总硫分析仪   Mr.Satoshi Arakawa 在报告中比较了几种总硫分析方法的优缺点,并指出X-射线荧光分析法是目前最好的油品中总硫分析方法。能量分散型X-射线分析法不仅结构简单,而且能节省运行成本。   Mr.Satoshi Arakawa通过重油输送线的应用案例向大家介绍了SCA-200及HSCA-2000两种在线总硫分析仪。其中前者适用于重油的总硫分子,具有耐腐蚀性、耐高压等特点,后者适用于汽油、煤油等低硫浓度的应用。   美国PAC公司 John Ho先生   报告题目:MicroDist 在线馏程分析仪在石化行业中的应用   John Ho先生在报告中讲到在石油炼制过程中,馏程是控制炼油装置操作条件的重要判断依据,并介绍了目前国际上常用的几种在线馏程分析技术。随后后根据国际上的使用情况,着重介绍了新颖的在线馏程仪—MicroDist,MicroDist馏程仪采用ASTM D7345微馏程法原理设计,具有分析速度快、准确度高、维护量低、操作容易、可靠性高等优点。根据实际的使用效果来看,可以更快、更准、更方便的满足用户在线分析的需要。   中石化管道储运分公司 肖勇先生   报告题目:石油管线自动取样器国产化的探讨   肖勇先生在报告中从实用的角度选取了当前国内市场上有代表性进口和国产两种机型进行比对,阐明了发展促进石油管线自动取样器实用型国产化必要性。   石油管线自动取样器不仅要确保所取油样具有良好的代表性,机器本身的易操作性、安全性、良好性价比等诸多因素也被用户所关注。国外石油管线自动取样器不适应中国石油石化企业实际工作需要,不仅价格昂贵,而且不适用于高凝高粘、杂质多的原油。国内管线自动取样器生产企业有流通渠道少,间接费用低的优势,能够做到即时按用户需求调整产品结构,并且有可靠及时的售后服务,被石油石化企业认可,成为我国管线自动取样器的主流产品。   Extrel CMS公司 Jian Wei博士   报告题目:Quantitative Analysis with Process Quadrupole Mass Spectrometer   Jian Wei Ph.D.在报告中主要介绍了过程四级质谱仪的定量分析原理及其应用。报告中通过详实的数据和丰富的图表分析介绍了过程质谱分析方法的测量精度和响应线性度是过程控制质谱仪重要的性能参数。   中国寰球工程公司 王雪梅女士   报告题目:在线分析仪表及分析小屋在乙烯装置中的应用  王雪梅女士在报告中首先介绍了在线分析仪表及在线分析系统的构成,随后就乙烯装置中主要的分析仪表类型作了详细的介绍。   在报告中王女士结合乙烯工厂着重介绍了色谱、红外线分析仪、氧化锆、微量水、热值仪等在线分析仪表在乙烯装置内的应用和实施方案。最后介绍了在线分析仪表的样品预处理系统及分析小屋的设计等方面的内容。   重庆川仪分析仪器有限公司 梁明燕女士   报告题目:PS6600型过程分析成套系统在高炉炉顶煤气分析中的应用   梁明燕女士代熊彬烽先生作此报告。梁女士在报告中首选介绍了公司的主要产品系列:在线气体分析仪器及成套系统、在线水质分析仪器及成套系统、环境保护检测产品、实验室分析仪器等六大系列。   之后详细介绍了PS6600型过程分析成套系统在高炉煤气分析中的应用,主要介绍了系统的构成和原理。PS6600型过程分析成套系统解决了高炉炉顶高温、多尘、含湿极端恶劣条件下长期、稳定在线连续运行的难题。最后还简单介绍了该系统在应用中的问题和解决方法。   武汉华敏测控技术有限公司 孙阳总经理   报告题目:高炉炉顶煤气在线分析系统技术综述   孙阳总经理在报告中介绍了高炉炉顶煤气在线分析系统对于高炉生产的指导意义,阐述了两种不同的成分分析模式在生产实践中的应用,并对高炉炉顶煤气在线分析系统的工作原理等进行了阐述。   随后特别介绍了高炉炉顶煤气在线分析系统最核心的技术“海绵合金过滤器”,此技术采用的是“疏导、吸附、清除”的过滤方式,对于像高炉煤气这样杂质含量高,成分复杂的气体的过滤效果很好,再生能力很强。此外还介绍了非常规的“水稀释处理法”、多级过滤、就地排放等用于预处理的关键技术。   中国石油化工股份有限公司北京北化院燕山分院 梁汝军先生   报告题目:DCS与工业在线分析仪之间基于Modbus协议的串行通讯   梁汝军先生在报告中介绍了在银催化剂中试评价装置中通过利用MODBUS协议的RS-485串行通讯方式,可以实现DCS控制系统与质谱仪之间的数据通讯的数字化。并依此为基础,在银催化剂工业侧线评价装置上成功运用独特的双寄存器存储数据技术,提高DCS控制系统与质谱仪两套系统之间数据传输准确性和可靠性。实现了DCS控制系统对装置各系统的统一监控、控制、管理等功能,提高了装置的自动化水平和管理水平。   无锡康宁防爆电器有限公司 季海平先生   报告题目:BHVAC防爆加热通风空调机组在分析小屋上的应用   季海平先生在报告中介绍了分析小屋BHVAC防爆加热通风空调机组与普通防爆空调+防爆风机系统的应用比较,BHVAC防爆加热通风空调机组在线现场使用的技术特点。   目前国内在线分析系统的分析小屋,一般采用防爆空调,配以排气风扇,没有正压保护和室内换气要求,但由于没有强制正压和新风置换保护,一旦出现氮气泄漏或有毒气体泄漏,小屋内作业人员的生命就会受到威胁。石化企业安全生产始终受到各方重视,HVAC在现场分析小屋的应用体现了安全、健康、节能、环保理念和价值观。目前,国内石化企业分析小屋使用HVAC尚处在起步阶段,观念的转变需要一个过程。
  • 新品发布:IRIS 4800中红外激光一氧化碳分析仪
    2013年新年伊始,赛默飞世尔科技强力推出了中红外激光一氧化碳分析仪,Thermo Scientific IRIS 4800 中红外激光一氧化碳分析仪。 这款仪器用于环境气体监测,优于世界气象组织对全球气体观测的技术规范。可以提供精度高,准确度高和超低漂移的实时连续的一氧化碳监测数据。 IRIS 4800中红外激光一氧化碳分析仪将成为我们监测环境,保护蓝天的又一卓越工具。 详细内容敬请浏览:http://www.thermo.com.cn/Product6577.html
  • 红外碳硫分析仪检测不锈钢中的常用元素
    红外碳硫分析仪检测不锈钢中的常用元素 目前已知的化学元素有100多种,在工业中常用的钢铁材料中可以遇到的化学元素约二十多种。对于人们在与腐蚀现象作长期斗争的实践而形成的不锈钢这一特殊钢系列来说,最常用的元素有十几种,除了组成钢的基本元素铁以外,对不锈钢的性能与组织影响最大的元素是:碳、铬、镍、锰、硅、钼、钛、铌、钛、锰、氮、铜、钴等。这些元素中除碳、硅、氮以外,都是化学元素周期表中位于过渡族的元素。 实际上工业上应用的不锈钢都是同时存在几种以至十几种元素的,当几种元素共存于不锈钢这一个统一体中时,它们的影响要比单独存在时复杂得多,因为在这种情况下不仅要考虑各元素自身的作用,而且要注意它们互相之间的影响,因此不锈钢的组织决定于各种元素影响的总和。 1).各种元素对不锈钢的性能和组织的影响和作用 1-1.铬在不锈钢中的决定作用:决定不锈钢性属的元素只有一种,这就是铬,每种不锈钢都含有一定数量的铬。迄今为止,还没有不含铬的不锈钢。铬之所以成为决定不锈钢性能的主要元素,根本的原因是向钢中添加铬作为合金元素以后,促使其内部的矛盾运动向有利于抵抗腐蚀破坏的方面发展。 1-2. 碳在不锈钢中的两重性 碳是工业用钢的主要元素之一,钢的性能与组织在很大程度上决定于碳在钢中的含量及其分布的形式,在不锈钢中碳的影响尤为显著。碳在不锈钢中对组织的影响主要表现在两方面,一方面碳是稳定奥氏体的元素,并且作用的程度很大(约为镍的30倍),另一方面由于碳和铬的亲和力很大,与铬形成&mdash 系列复杂的碳化物。所以,从强度与耐腐烛性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的。 为了能准确的检测不锈钢的多种元素:碳、硫、锰、磷、硅、镍、铬、钼、铜、钛、锌、钒、镁等。麒麟品牌QL-S3000C型电脑红外全能联测多元素分析仪是本公司独家拥有、国内最先进的一款多元素联测分析仪,QL-S3000C型全能元素分析仪经由红外和比色原理的精确检测,将理化实验室的配置搭配得尽善尽美,其对性能、质量及精度的要求完全达到了国际化标准,而投资的总价即实在又超值! 在国内首创元素分析仪用衍射光栅数码电机波长可调光学系统。产品采用可由计算机控制的元素分析仪专用的衍射光栅单色体,实现波长数码可调,即任意输入所需波长,光学系统即调整至指定波长,从而使产品可以实现由计算机控制,根据被测材料元素的要求,方便的迅速设定所需波长,可用于不锈钢、钢铁、铜铝等各种金属、非金属材料及其合金的多种元素分析。 红外碳硫分析仪参考网站:http://www.jqilin.com
  • 锂电池安全性多尺度研究策略:实验与模拟方法
    作者:甘露雨 1,2 陈汝颂 1,2潘弘毅 1,2吴思远 1,2禹习谦 1,2 李泓 1,2第一作者:甘露雨(1996—),男,博士研究生,研究方向为锂离子电池安全性,E-mail:ganluyu@qq.com;通讯作者:禹习谦,研究员,研究方向为高比能锂电池关键材料、电池先进表征与失效分析,E-mail:xyu@iphy.ac.cn。单位: 1. 中国科学院物理研究所,北京 100190;2. 中国科学院大学材料科学与光电技术学院, 北京 100049DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2022.0047摘 要 作为新一代电化学储能体系,锂离子电池在消费电子产品、交通动力系统、电网储能等领域具有重要的应用价值。然而,在锂离子电池的商业化进程中,安全性事故时有发生,影响了锂离子电池的大规模应用。本文从电池安全性的三个研究尺度:材料、电芯、系统,综述了与之对应的重要研究方法,其中每个尺度均包括基于物理样品的实验方法和基于计算机数学模型的模拟方法。本文介绍了这些方法的基本原理,通过典型案例展示了这些方法在安全性研究中的适用场景和作用,并探讨了实验和模拟方法之间的联系,着重介绍了材料热分析、材料加热过程中结构分析、电芯加速度量热分析、电芯安全性数值模拟等方法。基于对多尺度研究策略的系统综述,认为安全性研究需要在各个尺度联合同步开展。最后,展望了下一代锂电池,如固态电池、锂金属电池等,可能面临的电池安全性问题。这些新体系的安全性研究仍处于早期,其材料和验证型电芯的安全性研究是当前阶段值得关注的重要课题。关键词 锂离子电池;安全性;实验方法;数值模拟;固态电池;锂金属电池锂离子电池的研究始于1972年Armand等提出的摇椅式电池概念,商业化始于1991年SONY公司推出的钴酸锂电池,经历超过三十年的迭代升级,已经成熟应用于消费电子产品、电动工具等小容量电池市场,并在电动汽车、储能、通信、国防、航空航天等需要大容量储能设备的领域中展现出了巨大的应用价值。然而,自锂离子电池诞生开始,安全性便一直是限制其使用场景的重要问题。早在1987年,加拿大公司Moli Energy基于金属锂负极和MoS2正极推出了第一款商业化的金属锂电池,该款电池在1989年春末发生了多起爆炸事件,直接导致了公司破产,也促使行业转向发展更稳定地使用插层化合物作为负极的锂离子电池。如图1所示,锂离子电池进入消费电子领域后,多次出现了因电池火灾隐患而开展的大规模召回计划,2016年韩国三星公司的Note7手机在全球发生多起火灾和爆炸事故,除了引起全球性的召回计划外,“锂电池安全性”再次成为广受关注的社会话题。在电动交通领域,动力电池的安全性事故伴随着新能源汽车销售量的提升逐渐增加,据统计,中国在2021年有报道的电动车火灾、燃烧事故超过200起,电动汽车安全性成为消费者和电动车企最关心的问题之一。在储能领域,韩国在2017—2021年期间发生了超过30起储能电站事故,2021年4月16日北京大红门储能电站爆炸事故除导致整个电站烧毁外还造成2名消防员牺牲、1名员工失踪。随着锂离子电池的应用场景日益扩大,其安全性在工业界和学术界均引发了广泛的讨论和研究。图1 锂离子电池近年引起的安全事故在锂电池发展的早期阶段,产业界和学术界更关注锂电池发生安全性事故的本质原因,基于长期的认识积累,锂电池发生安全事故的本质可以总结为:电池在过充、过热、撞击、短路等异常使用条件下温度异常升高,引发内部一系列化学反应,引起电池胀气、冒烟、安全阀打开,同时这些反应会大量释放热量使整个电池温度进一步升高,最终各个化学反应剧烈发生,电池温度不可控地迅速上升,引起燃烧或爆炸,导致严重的安全事故,这一过程也被称为电池的“热失控”。电池从异常升温到热失控过程中存在多个重要的化学反应,它们与温度的对应关系如图2所示。图2 锂离子电池热失控的诱发机制随着锂离子电池的广泛应用,关于锂离子电池安全性的研究逐渐深入,从早期简单的描述现象和定性预测,发展为在多个尺度、采用多种手段研究安全性机理,基于精准测量和数值化模型准确预测电池安全性表现,最终提出应用化解决方案的综合性研究策略。如图3所示,目前对于电池安全性的研究一般从理解锂离子电池电芯的热行为出发,包括利用各类滥用条件测试确定电池的安全使用极限和失效表现,利用绝热量热等手段具体分析电池的热失控行为和特征温度,以及利用热失控数值模拟方法模拟电池的热失控表现;在认识电芯热行为的基础上,需要深入材料本质,利用热分析、物质结构和化学成分分析、理论计算等方法理解电芯发生热失控在材料层面的反应机制,从而为设计制造高安全性的电池提供基础理论的指导;此外,电芯作为电池系统的基础,其热失控行为的精准测量和准确模拟也为在系统层面设计更高安全性的电池系统和管理预警方案提供了理论指导。本文从材料热稳定性、电芯热安全性和大型电池系统热安全性三个尺度介绍安全性研究策略,着重介绍几种实验和模拟方法。基于商用体系锂离子电池的研究策略和成果,进一步探讨了这些方法对于产学研各界研发下一代锂电池所具有的重要意义。图3 锂离子电池安全性研究策略1 材料热稳定性研究锂离子电池发生热失控的根本原因是电池中的材料在特定条件下不稳定,从而发生不可控的放热反应。目前商业化使用的电池材料中,与安全性关系最密切的主要是充电态(脱锂态)过渡金属氧化物正极、充电态(嵌锂态)石墨负极、碳酸酯类电解液和隔膜,其中前三者在高温下均不稳定且会发生相互作用,在短时间内释放大量的热量,而现行常用的聚合物隔膜则会在140~150 ℃熔融皱缩,导致电池中的正负极直接接触,以内短路的形式快速放热。研究人员自20世纪末开始进行了大量材料热稳定性的研究工作,发展了以热分析认识材料热行为,结合形貌、结构、元素成分和价态表征综合研究内在机理的研究方法。近年来计算材料学的发展也为从原子尺度模拟预测材料的稳定性提供了新的方法和手段。1.1 热分析方法热分析是最直接和直观认识材料热行为的方法,指在一定程序控温(和一定气氛)下,测量物质的某种物理性质与温度或时间关系的一类技术。对于电池材料来说,一般关注其质量、成分、吸放热行为随温度的变化关系。质量与温度的关系可通过热重分析获得,吸放热与温度的关系可通过差示扫描量热法获得,TG和DSC可以设计在同一台仪器中同步测试,该种方法又被称为同步热分析。TG、DSC、STA等仪器通常采用线性升温程序,通过热天平、热流传感器等记录样品的质量、吸放热变化,由于发展时间较早,测试技术和设备工程化水平较为成熟,已成为认识材料稳定性最重要的测试手段之一。基于热分析结果可以确定材料发生相变、分解或化学反应的起始温度、反应量和放热量,但在锂离子电池中,往往更关心充电态材料在电解液环境下的稳定性和反应热。良好的热稳定性是电池材料进入应用的必要条件,而产热量和产热速度则影响电池热失控的剧烈程度。用于常规热分析样品的坩埚一般为敞口氧化铝材质或开孔的铝金属材质,为了研究材料在易挥发电解液中的热表现,需要使用自制或设备厂商专门提供的密封容器。Maleki等通过STA系统研究了钴酸锂/石墨圆柱电池中各种材料的热分解行为,由于电解液采用高沸点的EC溶剂,所以仅在敞口容器中便可以测试,研究发现全电池截止电压4.15 V时,脱锂态钴酸锂在178 ℃发生分解,产生的氧气和电解液反应释放大量热量,释放的能量达到407 J/g,嵌锂态负极的SEI会优先分解,温度在125 ℃之前,之后会出现持续的放热反应,释放能量为697 J/g,而当负极发生析锂后释放能量会上升到827 J/g,这一结论有力支持了近年来析锂电池安全性下降的报道。Yamada等利用DSC确认了充电态磷酸铁锂(LiFePO4)的稳定性很好,与电解液的反应温度大于250 ℃,放热量仅为147 J/g,显著低于层状氧化物材料。Noh等利用密封容器系统研究了不同Ni含量的三元正极材料Li(NixCoyMnz)O2,比较热分析结果发现脱锂态三元材料的热稳定性与Ni含量呈现负相关性,且在x0.6之后加速下降。材料经过改性后,其稳定性需要通过热分析进行确认,研究人员基于DSC发现核壳浓度、包覆等方法均能不同程度地提高正极材料的热稳定性。需要注意的是,热分析的数据质量与实验条件、样品制备方法密切相关,目前并没有严格一致的测试规范,文献中不同单位之间的测试结果横向对比性很差,很多电池材料的热稳定性尚缺乏准确定量的结论。除了DSC、TG外,还有一类特殊的热分析方法是利用加速度量热仪研究反应的起始温度。与常规热分析采用线性升温不同,ARC使用的升温程序是加热-等待-检索模式,即步进式地在每个温度点保持恒温,如果检索程序发现样品的升温速率超过0.02 K/min,则通过同步样品的升温速率保持样品处于绝热状态,从而跟踪样品的自加热升温过程,否则开始加热至下一个温度点进行恒温、检索。不难发现,ARC获取的是样品近似热力学上的失稳温度,由于检测精度高,获得的失稳温度往往比DSC、TG等方法获得的低很多。Dahn课题组基于ARC测试了大量材料-电解液体系的反应起始温度,基本均低于DSC数据中的放热主峰。事实上,Wang等在低升温速率的DSC测试中也发现充电态材料与电解液的放热起始点远早于剧烈的放热峰。这些信息表明材料失稳到完全失控的过程并不是突变式的,整个体系动态演变的过程仍然缺乏深入的研究认识。图4 (a) DSC基本原理;(b) 脱锂态正极-电解液的DSC测试结果1.2 物相分析技术电池材料在升温过程中发生相变和化学反应,其形貌、结构、成分和元素价态都有可能发生变化,这些变化需要基于对应的方法进行表征分析,如利用扫描电子显微镜观察材料热分解前后的形貌变化,利用X射线衍射和光谱学研究材料结构和元素价态演变。由于材料热分解和热反应存在显著的动力学效应,在加热过程中原位测试可以最大程度地还原物相变化的真实过程。目前较为成熟的原位表征技术主要有两类:一类是与热分析仪器串联使用的质谱、红外光谱等,可以实时监测物质分解产生的气体类型,判断材料加热过程中化学组成的变化;另一类是原位X射线衍射技术,通过特制的样品台,可以在升温过程中实时、原位测定材料的结构变化,目前全球多数同步辐射光源和一些实验室级的X射线衍射仪上都可以实现原位变温XRD测试。Nam等利用变温XRD发现脱锂态LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2结构在350 ℃向尖晶石转变,而加入电解液后该转变温度会下降至304 ℃。Yoon等在LiNi0.8Co0.2O2中发现了类似的规律,并发现MgO包覆可以改善脱锂态正极在电解液中的相变。图5展示了变温XRD和MS的联用技术,系统研究了不同Ni含量的脱锂态NCM三元正极在升温过程中的结构和成分变化,研究发现三元正极失稳释放氧气的过程与结构在高温下转化为尖晶石相的行为直接对应,且这一过程的起始温度随镍含量的上升显著下降,NCM523的起始相变温度约为240 ℃,NCM811则小于150 ℃,从体相结构的本征变化解释了高镍正极在电池应用中热安全性差的原因。以上工作都是基于同步辐射光源实现的,由于同步辐射提供的光源质量高、扫谱速度快,更适用于研究与时间相关的动力学问题。除此之外,近年来基于X射线谱学以及拉曼光谱实现同步表征的方法均有所发展。结合通过热分析手段观察得到的材料热行为信息,并对升温过程中材料物相变化的研究,可以更深刻地理解材料演变以及电池体系热失稳的动力学过程,为材料的安全性改良提供理论指导。图5 基于原位XRD和质谱对镍钴锰酸锂结构稳定性的研究1.3 计算材料学基于材料原子结构计算预测材料的全部性质是计算材料学家的终极追求。材料的热力学稳定性可以基于密度泛函理论计算。DFT中判断材料稳定性的依据是反应前后的能量差ΔE是否小于0,如果ΔE小于0,反应能发生,则反应物不稳定,反之同理。Ceder等在1998年就计算了LiCoO2脱锂过程结构相变的过程,计算结果与实验结果吻合良好。然而目前大多数热力学计算不考虑温度效应,且热力学只能作为反应进行方向的判据,无法预测反应速率等动力学问题,考虑温度和动力学计算则需要使用成本较高的分子动力学、蒙特卡洛或者过渡态搜索方法。相对于材料本身的稳定性,计算材料学对于计算预测两种材料间的界面稳定性存在一定优势。Ceder等计算了不同正极和固态电解质之间的稳定性,为选取界面包覆的材料提供理论指导。Cheng等利用AIMD模拟Li6PS5Cl|Li界面,发现界面副反应会持续发生,材料界面之间的副反应是自发发生的,与通常认为的界面钝化效应有所差异。此外,正极材料中的相变析氧、过渡金属迁移等问题的计算模拟也都处于初期开发阶段,仍需持续探索。总的来说,目前阶段材料层级的理论模拟技术与实验技术的差距仍然较远,需要研究人员的持续努力。2 电芯热安全性研究电芯指电池单体,是将化学能与电能进行相互转换的基本单元装置,通常包括电极、隔膜、电解质、外壳和端子。电芯的热安全性特征是电池工业界最关注的内容之一,它是电池材料热稳定性的集中表现,也是制定规模化电池系统安全预警和防护策略的基础。由于电芯内部具有一定的结构,其安全性会呈现一些在纯材料研究中不被讨论的特点,使得电芯安全性具有更广泛的外延和认识角度。工业上一般通过滥用实验来研究和验证电芯产品的安全性,近年来基于扩展体积加速度量热仪(又称EV-ARC)的安全性测试方法有较快发展,此外电芯安全性模拟方法也从早期的定性分析发展到可以准确仿真预测热失控进展的水平。2.1 滥用测试国际电工委员会(IEC)、保险商实验室(UL)和日本蓄电池协会(JSBA)最初定义了消费电子产品电芯的滥用测试,模拟电芯工作可能遇到的极端条件,通常分为热滥用、电滥用和机械滥用。常见的热滥用为热箱实验,电滥用包括过充电和外部短路实验,机械滥用包括针刺、挤压、冲击和振动等。企业和行业标准一般将电池对滥用测试的响应描述为无变化、泄漏、燃烧、爆炸等,也可基于附加的传感器和检测系统记录温度、气体、电压对滥用的响应。电芯通过滥用测试的标准是不燃烧、不爆炸。锂电池应用早期研究人员大量研究了电池对各类滥用测试的响应与使用条件、材料体系、充电电量等的影响,提出了各类滥用机制引发电池热失控的机理。滥用测试中最难通过的项目是针刺测试,近年来关于针刺测试的存废引起了较大争议,但提高电芯的针刺通过率仍是锂电池安全性研究的重要课题之一。由于滥用测试针对的是商用成品电芯和贴近真实的使用条件,目前更多作为电池行业的安全测试标准而非研究手段。2.2 EV-ARC测试早期的ARC只适用于研究少量材料样品的热失控行为,Feng等发展了利用EV-ARC研究大体积电芯绝热热失控行为的方法,研究的方法原理和结论如图6所示,由于EV-ARC的加热腔更大,所以需要更精准的控温技术和更严格的校准方案。基于EV-ARC测试可以定量标定出电芯热失控的特征温度T1、T2和T3,分别对应电芯自放热起始温度、电芯热失控起始温度和电芯最高温度,为评价电芯安全性提供了更精确定量的评价指标,标准化的测试条件可以帮助建立统一可靠的电芯热失控行为数据库,分析了不同体系电芯的热失控机理。Feng等利用EV-ARC首次提出正负极之间的化学串扰会引起电芯在不发生大规模内短路的情况下热失控,说明脱锂正极释氧是现阶段影响电芯安全性的关键因素。Li等研究快充后的电芯发现快充析锂导致T1大幅下降,说明析锂同样是电芯安全监测中需要重点关注的问题。以上这些问题都是在常规的滥用测试中难以定量验证的。图6 基于EV-ARC对电芯热失控的研究相比于普通的加热滥用实验,EV-ARC实验环境的温度由程序精确控制,获得的测试结果重复性更好、数据可解读性更高,近年来已成为评价和研究电芯安全性的重要手段。然而EV-ARC模拟的绝热热失控环境与真实的电池滥用工况仍有所差异,评价电芯的实际安全性仍需大量模拟真实严苛工况的测试手段。2.3 高速成像技术为了更直观地理解热失控过程中电池内部物质、结构的演化,研究人员发展了结合红外测温以及原位针刺等辅助功能的透射X射线显微方法如图7(a)~(c)所示。由于热失控往往是在极短的时间内发生剧烈的反应,同时伴随剧烈的物相、结构变化。这一特点给TXM表征方法提出了相当高的时间分辨率的要求。实验室X光源能够发射出的X射线光电子数量有限,采集一组TXM影像数据需要较长的时间。为了观察剧烈变化的热失控过程,Finegan等在欧洲同步辐射实验室(ESRF)使用同步辐射光源将TXM的曝光时间降低至44 μs,配合针内预埋的热电偶温度传感器,实现了对针刺发生时电池内部形貌与刺入点温度的同步监控。该团队利用这种手段研究了刺针纵向与径向刺入18650商业圆柱电池时电池内部热失控行为的差异。Yokoshima等采用实验室光源进行连续实时的透射X射线照相技术,也得到了软包电池在针刺过程中结构随时间变化的一组透射投影图。该方法以4 ms的时间分辨率较为清晰地观察到了针刺入软包电池后电池内部每一层材料的形变过程,以及针刺深度与热失控程度的对应关系。图7 基于X射线成像技术对电芯热失控的研究由于透射投影图只能反映某一方向上二维的信息,如果要对真实三维空间中物质的分布做精确地定量,需要借助计算机成像技术。如图7(d)所示,Finegan等利用同步辐射光源X射线高亮度的特征,在欧洲同步辐射装置(ESRF)的线站上搭建了一套集合原位红外加热、红外测温与高速CT的装置。使用红外加热,实现在线的18650电池升温,同时进行连续的X射线CT成像。连续扫描的TXM投影图能够反映极高时间分辨率的热失控电池内部情形。基于每500张TXM重构得到1个X射线CT结果能够达到2.5帧每秒,实现了一定时间分辨率的电池内部空间分布成像。通过CT结果能够清晰地看到热失控过程中各个阶段的电池材料变化,如电极活性物质层破损、铜集流体融化再团聚等。结合TXM技术获得的投影图和高速X射线CT结果,可以清晰认识热失控过程中电池内部不同位置各个材料的反应、产气、结构破坏等失效行为。另一方面,配合诸如针刺、红外加热、挤压、拉伸等原位实验,可以帮助研究与理解电池的各类宏观失效行为。2.4 电芯热失控数值模拟电芯安全测试的维度广、涉及的测试项目多,通过实验评价电芯安全性需要大量样品和时间成本。同时,产品级电芯的研发周期长、成本高,安全性评估往往处于电芯研发周期的后端。通过数值模拟方法预测电芯安全性测试表现可以大幅度降低实验成本,且在产品研发的前期便对体系的安全性做出判断,大大提高研发效率。电芯热失控数值模型的核心是准确描述电芯热失控过程中的化学反应及吸放热量,从而基于能量守恒模拟电池温度在不同条件下的动态变化。化学反应的吸放热一般通过Arrhenius公式描述 (1)式中,图片指反应的产热量;图片为反应物的质量;图片为反应单位质量的吸放热;α为反应的归一化反应量;图片为机理函数;图片为反应的指前因子;图片为反应活化能。通过热分析实验可以测定求解以上参数,这也是热分析动力学的基本问题。电芯升温过程中内部会发生多个反应,它们对电芯升温的贡献可以看作线性叠加,通过准确描述所有反应即能较为精准地预测电芯在不同条件下的温度变化行为 (2)上述方程中,图片为电芯密度;图片为等压比热容;图片、图片、图片为电芯中沿各个方向的热导率;图片为对所有化学反应的产热速率求和;图片为电池与环境换热所引起的能量变化。预测温度变化需要求解二阶含时偏微分方程,如果认为电池中的反应和空间无关,电芯温度均匀上升且电芯体系与外界无热交换,也可简化为一阶微分方程 (3)基于该理论,Hatchard等将电池中主要的化学反应总结为SEI分解、负极-电解液反应、正极-电解液反应、电解液分解反应,计算了方形和圆柱电芯在热箱中的热行为。Spotnitz等总结了早期文献中的反应动力学参数,并基于均一电芯模型系统预测了不同材料体系的电芯在各类滥用测试中的表现。通过理论模拟,可以仅基于少量小规模实验数据对实际电芯的安全性表现进行系统预测。Feng等、Ren等基于热分析动力学和非线性优化算法重新标定了电池中关键反应的动力学参数并进行了更准确的热失控模拟,他们的模型利用DSC测试获得的参数准确预测了电池在ARC中的热失控表现,可以进一步用于预测热箱、短路等条件下的安全性。需要指出的是,不同材料体系、配方和工艺的电芯中涉及的反应机制和动力学可能存在差异,如近年来电芯内短路、正极-电解液反应和正负极化学串扰三者是否均在热失控过程中主导发生的问题引起了广泛争论,安全性的数学模拟并非空中楼阁,而是建立在具体实验和对电池内部化学反应深刻理解的基础上。由于算力的限制,早期的安全性仿真工作大多不考虑温度空间分布或只计算一维分布,而空间分布在大容量电池和真实工况中是不可忽略的,Kim等、Guo等较早提出了描述热失控温度分布的三维电池模型。近年来数值计算方法的发展和商业计算软件的成熟大幅降低了安全性模拟仿真的难度,Feng等利用商业化的有限元计算软件Comsol Multiphysics建立了大容量三元方形锂离子电芯的热失控仿真模型,可以模拟电芯在短路状态下热失控过程和温度的分布,与实测有较好地拟合结果。除了电芯的热行为,电滥用和力学失效对安全性也存在一定的影响,目前,通过构建电-热耦合模型研究电池非等温电化学性能和短路热失效表现的方法目前已较成熟[59-60],而力学失效如碰撞、针刺等引起热失控的数值模型仍需要持续地开发。3 系统热安全性研究电池系统的安全性是目前锂电池应用面临的最直接问题,其研究重点是系统中热失控的扩展规律与抑制、预警措施。目前商品化电芯的热失控无法完全避免,在系统层面防止热失控扩展是可能的安全性解决方案。在系统层级开展实验研究的成本较高,但难以避免,在模拟仿真的辅助下可以提前预测优化系统设计,降低实验成本。3.1 热失控扩展和火灾危险性测试电池系统热扩展的实验研究成本和危险性较高,主要方法是通过加热、过充、针刺等方式诱发电芯单体的热失控,并利用接触式热电耦、红外测温等手段研究温度在系统中的分布和变化,这种方式只能获得局部多点的热失控信息。Wang团队在国内首次开发了全尺寸锂离子电池火灾危险性测试平台,用来测量大尺寸动力电池及电池组的燃烧特性,除了可以获得电池温度变化外,还可以获得电池组失控过程中的质量变化、火焰温度等信息,同时基于锥形火焰量热等技术可以测定大型电池系统宏观燃烧所释放的能量。与电芯EV-ARC等方法获得的信息不同,在真实环
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    本期预览 本文利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对锂金属负极固态电池进行绝热热失控实验,评估该电芯的热稳定性和热失控危害。前言随着电动汽车的大规模发展,现有锂离子电池体系已不能满足日益增长的续航里程需求,亟须发展更高能量密度的电池体系。在众多的电池材料体系中,层状过渡金属氧化物-石墨负极体系的理论能量密度极限约为300Wh/kg。将纯石墨负极替代为硅基合金,则能量密度理论上限可提升至约400Wh/kg。而金属锂负极具有最低的电位和最高的理论比容量,被认为是电池负极材料的终极选择,锂金属电池能量密度的理论上限可达500Wh/kg以上。然而锂金属负极在传统液态电池体系中难以实现,金属锂和电解液界面副反应多,且负极容易产生锂枝晶,不满足电池循环寿命和安全性要求。将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质所组成的全固态电池,被认为是解决锂金属负极应用的有效途径。固态电解质稳定性高、不挥发、不泄漏,并对金属锂具有良好的兼容性,因此锂金属全固态电池有望在实现高能量密度的同时解决锂电池本质安全问题,并且还具有成组效率高和模组结构简单等优势,因此中国在国家层面已明确提出了对固态电池的研发和产业化进程要求。图1 液态和全固态锂离子电池结构差异虽然目前固态电池仍然处于商业化早期阶段,但国内许多厂商的产品已接近量产状态。本文利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对某厂商提供的锂金属固态电池样品进行绝热热失控实验,以评估固态电池的安全性。实验部分1. 样品准备电池样品: 锂金属全固态锂电池(20Ah),满电。2. 实验条件实验仪器:BAC-420A大型电池绝热量热仪、电池充放电设备;实验模式:HWS-R模式、温差基线模式;记录频率:1~100Hz;自放热检测阈值:0.02℃/min;热电偶固定位置:电池大面中心点(样品热电偶)、正负极耳。实验结果1. 绝热热失控曲线图2 锂电池热失控温升曲线及温升速率-温度曲线锂金属固态电池的绝热热失控曲线如图2所示,可以发现该电芯的热稳定性与常规的液态高镍三元电芯类似,但热失控剧烈程度明显更高。锂金属固态电池的热失控过程表现出如下的特征:1. 自放热起始温度Tonset低:Tonset温度为74.42℃,与常规三元电芯相当甚至略低。通常认为固态电解质与正负极界面的热力学稳定性要优于液态电池内的SEI膜,因此固态电池的Tonset温度理应较高。上述现象有待明确电池体系后进行进一步探究。2. 热失控起始温度接近锂金属熔点:热失控起始温度TTR约为180℃,该温度下锂金属负极熔化,电解质与熔融锂金属发生界面反应,产生的氧气会诱发锂金属发生剧烈氧化反应,导致热失控发生[1]。根据图2b,到达TTR之前电芯升温速率出现明显下降,与负极熔化过程相对应。3. 热失控剧烈程度显著高于液态电池:该电芯的热失控最高温度Tmax无法有效测定。这是由于热失控瞬间,用于温度采样的N型热电偶迅速发生熔断。考虑到采用的N型热电偶的熔点为1330℃,因此该电芯的Tmax明显超过三元9系液态电池的数值(1100-1200℃)。针对该电芯的检测需求,后续需更换熔点更高的铂基热电偶。同时,估算该电芯热失控瞬间的温升速率达到50000℃/min以上,超过目前已知的所有液态锂电池。图3 样品锂电池热失控过程监控视频另外,从热失控瞬间的监控画面可以看到,该固态电池的热失控爆燃持续时间短,爆炸冲击威力大。随着能量密度的提高,电芯热失控能量释放速率也显著增大。实验结论本次实验利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对某型号的锂金属负极固态电池进行了绝热热失控特性评估,相关实验数据表明该电芯的热稳定性与液态高镍三元电芯相当甚至略低,同时热失控剧烈程度明显高于已知液态电池,因此针对该电芯应制定更为严苛的热管理策略。引用文献[1] Vishnugopi B S , Hasan M T , Zhou H , et al. Interphases and Electrode Crosstalk Dictate the Thermal Stability of Solid-State Batteries[J]. 2022..
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    QP1680 - TOC(总有机碳)分析仪 (污)水样品中的总有机碳和总氮分析哈希公司工业工厂对其污水中的有机物质含量进行监控,从而确保在排放前已对其进行充分的处理。污水排放必须遵守环境保护机构制定的严格规定。这些污水中可能含有对环境有害的有机物质。为保护环境,需要在环境和工业实验室内对总有机碳(TOC)和总氮(TN)进行测量。上述测量也被用于污水处理过程的监控。 装有集成自动进样器的 QP1680-TOC/TN 分析仪已被用于进行污水样品中总有机碳和总氮的分析。结果证明标准偏差系数(RSD)远低于 5%。 HACH 进行了一项应用测试,测试显示在对污水样品中的总有机碳和总氮测定上,QP1680-TOC/TN产品表现优秀。这款燃烧法分析仪完全符合但不限于下列国际和国内标准:适用于 TOC:- ASTM D7573- EN 1484- EPA 415.1- EPA 9060- ISO 8245- USP - SM 5310B- HJ501-2009适用于 TN:- EN 12260- ASTM D8083根据下列标准测定污水中的 TOC 和 TN 含量:EN 1484 - “水分析。总有机碳(TOC)和溶解性有机碳(DOC)的含量测定指南”ISO 8245 - “水质。总有机碳(TOC)和溶解性有机碳(DOC)含量测定指南”EN 12260 - “氮的测定-根据氧化氮的氧化测定总氮(TN)”ASTM D7573 - “高温催化燃烧和红外探测法水总碳和有机碳的标准测定方法”ASTM D8083 - “采用高温催化燃烧和化学发光检测法计算水中总氮和总凯氏氮(TKN)的方法” QP1680-TOC 分析仪默认配备集成自动进样器,并在每个样品位置均配备搅拌器。自动进样器从试剂瓶中采集酸溶液并将其加入污水中。对酸化后的样品进行净化,以去除无机碳含量。在酸化过程中,集成搅拌装置将对样品进行不断搅拌。随后,进样器将从指定的样品位置抽吸并均匀搅拌样品,并直接将其注射至无阀进样口。校准所用标准为超纯水中的邻苯二甲酸氢钾,由集成自动进样器从单一储备溶液中制备而成。QP1680-TOC/TN 的 TOC 校准范围为 0-100 mg C/L 和0-1000 mg C/L,总氮为 0-25 mg N/L 和 0-250 mg N/L。QP1680-TOC/TN 可在不同浓度条件下以良好的标准偏差系数(RSD)对污水样品中的总有机碳和总氮含量进行测定。 配备集成自动进样器的 QP1680-TOC 分析仪ProCAT™ 燃烧管集成式自动进样器的设计采用直接注射进样,避免了样品与阀门和内置注射泵接触,从而尽可能降低了样品残留风险。样品被充分转移到燃烧区域,由于直接进样技术,确保无残留及记忆效应。样品进样后,坚固耐用的燃烧炉将 ProCATTM燃烧管 加热至 720 ℃ , 确保对二氧化碳(CO2)和氮氧化物(NO)进行充分催化氧化,燃烧管在确保适宜温度分布的同时有效的保护催化剂,从而延长催化剂的使用寿命并确保得到准确的测试结果。氧化后,将执行若干调节步骤。首先,气流需进入温控冷凝器进行快速脱水(H2O)。随后,要经过卤素洗涤器来吸附卤酸。最后,含有二氧化碳的气体流向高灵敏度的 NDIR (非色散红外检测)检测器和坚固的 TN-CLD 检测器。通过易于使用的专用分析软件,可控制样品队列中的样品引入,处理检测器信号,并根据存储的校准曲线计算总有机碳浓度。END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 梅特勒托利多邀您免费参加热分析网络研讨会
    会议名称:纯度的热分析测定法 会议时间:2014年03月06日14:30开始,持续约2小时 会议主讲人:李焱 现任梅特勒托利多热分析仪器部技术应用顾问,长期从事热分析仪器的应用研究工作,有丰富的实践经验,熟悉DMA、DSC、TGA、TMA等热分析仪器在各行业的应用。 会议内容简介: 差式扫描量热法(DSC)是一种应用最广泛的热分析技术,其中有机物质的纯度测定是一种被大家所熟知的方法。该方法是基于范特霍夫方程的低共熔体系熔点降低的原理。可以非常准确的测定出90~100 mol%范围内的纯度。纯度测定经常被用于化学品和制药行业,以及食品和塑料行业的添加剂检测中。 本次研讨会中,我们将会讨论有关DSC纯度测定的基本原理,并向大家介绍一些感兴趣的应用。 环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。(需要进行音频交流的用户需准备麦克) 报名地址:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/936
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