微量量热仪

仪器信息网微量量热仪专题为您提供2024年最新微量量热仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括微量量热仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的微量量热仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合微量量热仪相关的耗材配件、试剂标物,还有微量量热仪相关的最新资讯、资料,以及微量量热仪相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

微量量热仪相关的厂商

  • 400-860-5168转3909
    公司成立以来,致力于成为电池、化学品行业以及水泥行业设备的优质供应商, 公司所代理的产品涉及有热危害防范和安全量热仪,产品在对放热事件的检测、控制和防范设计等方面具备丰富的经验。以及有可以测试水泥固化过程中的水化热是专业仪器。公司所代理产品如下:水泥行业所用设备: 水泥量量热仪、水泥半绝热量热仪、流变仪电池行业所用设备: 电池加速量热仪、等温量热仪、化学品行业所用设备:加热绝速量热仪、快速筛选量热仪、微型反应量热仪、泄放尺寸量热仪、低热惰性量热仪等
    留言咨询
  • 400-860-5168转4765
    安徽中科热仪科技有限公司,成立于2024年6月,坐落于安徽合肥庐阳区大数据产业园,是一家专注于量热仪和热分析及相关设备的研发、生产、销售与服务的高技术公司。作为中国科学技术大学的赋权企业,团队在相关领域发表60余篇SCI论文,并出版了6部热分析与量热专业著作,在热分析及量热领域具备深厚的理论基础及实践经验。在此基础上,中科热仪更汇集相关高水平的技术人才,具有完善的研发、生产及市场运营等方面的专业能力,为公司的长期稳定高速发展提供充足动力。公司主要产品为三维微量热仪、多通道量热仪、热分析及其附件等精密分析测试仪器,除提供标准化的一起外,中科热仪更可以根据客户要求,提供量身定制的解决方案,协助客户挑战前沿科学及工程问题。公司目标客户主要为高校及科研院所的科学研究部门,企业的研发、质量部门,政府及第三方检测机构等领客户群体,覆盖材料科学、化工过程安全、生命科学、化石能源、锂电池、氢能、环境、热力学及动力学基础等应用领域。依托核心团队在量热及热分析领域的深厚理论积淀、实践经验以及在相关行业的资源积累,秉承以客户为中心的经营理念,中科热仪致力于通过提供高品质、高性能的产品、高质量的专业服务,迅速渗透并扎根相关市场并拓展客户的深度及广度, 解决高端仪器的“卡脖子”困境,实现进口替代并开拓海外市场,高效整合相关资源,最终达到产品及技术领域的国际一流水平,在市场上占据相关行业的引领地位,服务中国及全球科学家及高端制造业,助力相关行业的持续发展进步。
    留言咨询
  • 唐山纳源微波热工仪器制造有限公司,研发人员历时8年时间对微波能加热设备进行研发,成功研发了“微波材料学工作站”加热设备,该设备具有升温快,模块化等特点,可加热各种材料,解决了传统电加热设备升温慢、元器件易损坏的难题。 公司成立于2012年11月,截止2018年止公司已拥有8项自主研发的发明专利,客户遍布全国各各省市高校及科研院所,得到了广大师生的一致认可。
    留言咨询

微量量热仪相关的仪器

  • 产品简介OMA-3220紫外微量硫化氢分析仪是聚光科技(杭州)股份有限公司针对过程气氛中微量硫化氢浓度检测应用的仪器。OMA-3220紫外微量硫化氢分析仪相较于其他仪表拥有更低的探测下限和更小的测量量程,满足石化、煤化、天然气等行业的测量需求,并且仪表具备自动调零标定和定期自检功能,方便可用户使用的同时减少维护工作。产品特点采用全光谱测量及化学计量学算法,有效避免测量干扰;测量精度高、探测下限低、重复性好;系统的性能指标高,包括线性度、重复性等;模块化、全固化设计,无运动部件,可靠性高;光谱仪采用闪烁氙灯作为紫外光源,寿命长;安装方式灵活,环境适应性强,维护量小;用户接口丰富。应用领域石化、煤化、天然气等行业。
    留言咨询
  • STAV-II德国盖勃奶粉密度仪,德国奶粉密度计,奶粉密度分析仪,stav-II技术资料:1、奶粉密度仪是用来测粉状物体的体积和密度的一种仪器 2、检测用的量筒是高亮度的白色量筒 3、交流电压230V/50HZ 4、小马达 5、利用锥形锁锁住测量量筒 6、5位每位可选的计次器 7、开关带控制灯、操作仪表盘是红色的 8、振动速度:250次/分钟±15次 9、振幅:3mm±0.1mm 10、50、100、250、500、1000ml的测定量筒可供选择,在重量和刻度符合国际标准DIN 53194 11、重量9kgSTAV-II德国盖勃奶粉密度仪,德国奶粉密度计,奶粉密度分析仪,stav-II基本配置:1、STAV-II主机2、250ml量筒3、说明书4、合格证STAV-II德国盖勃奶粉密度仪,德国奶粉密度计,奶粉密度分析仪,stav-II测量量筒有多种规格供选择
    留言咨询
  • 微量热仪 400-860-5168转1322
    仪器简介:法国塞塔拉姆公司又一量热仪力作,MICRODSC3的姐妹作品,可自动制冷到-45度的微量热仪,可满足多种领域的应用要求,尤其是:用于药物,生命科学,食品安全,冷冻研究,气体水合物研究等领域,如液态、固态或凝胶太蛋白质的变性、聚集,酶促反应,多糖得融合、凝胶化,凝胶等;并且可研究水泥、色素等的润湿反应。 技术参数:温度范围:-45-120℃温度扫描速度:0.001-2℃/min样品池容量:&ldquo 间歇&rdquo 池,450&mu L分辨率:0.02&mu W/0.002&mu WRMS噪音:0.4 &mu W最 高压力(可测并可控):1000bar主要特点:可自动制冷到-45度的微量热仪,塞塔拉姆微量热仪可满足多种领域的应用要求,尤其是:用于药物,生命科学,食品安全,冷冻研究,气体水合物研究等领域,如液态、固态或凝胶太蛋白质的变性、聚集,酶促反应,多糖得融合、凝胶化,凝胶等;并且可研究水泥、色素等的润湿反应。
    留言咨询

微量量热仪相关的资讯

  • 880万!中国海洋大学味觉分析系统、同步热分析仪、液相色谱仪、超灵敏微量量热等温滴定量热仪等设备采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:SDSHZB2023-449项目名称:中国海洋大学味觉分析系统、同步热分析仪、液相色谱仪、超灵敏微量量热等温滴定量热仪等设备采购项目预算金额:730.0000000 万元(人民币)采购需求:本项目分为8个包,预算总金额:730万元,其中:A1包:超高效液相色谱仪(接受进口产品),预算金额:60万元;A2包:超灵敏微量量热等温滴定量热仪(接受进口产品),预算金额:120万元;A3包:高压离子色谱系统(接受进口产品),预算金额:80万元;A4包:流过式介质通路放电源(接受进口产品),预算金额:60万元;A5包:全自动高通量微生物液滴培养仪(接受进口产品),预算金额:65万元;A6包:同步热分析仪(接受进口产品),预算金额:70万元;A7包:气相色谱仪(接受进口产品),预算金额:140万元; A8包:味觉分析系统(接受进口产品),预算金额:135万元。合同履行期限:详见附件本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:HYHAQD2023-0391项目名称:中国海洋大学台式扫描电子显微镜、浅地层剖面仪系统设备采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:150.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):150.0000000 万元(人民币)采购需求:简要技术需求详见竞争性磋商公告附件。预算金额及最高限价:150 .00万元,其中:第一包:80.00万元,第二包:70.00万元。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年08月02日 至 2023年08月08日,每天上午8:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间或邮件报名方式:以下方式二选一:(1)现场报名:须携带加盖单位公章的营业执照副本复印件及现金,按照上述时间、地点获取招标文件。(2)邮件报名:有意参加本次采购活动的投标人填写项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照扫描件及标书费汇款底单发送至shzbqdb@163.com,邮件名称命名为:中国海洋大学味觉分析系统、同步热分析仪、液相色谱仪、超灵敏微量量热等温滴定量热仪等设备采购项目-“投标单位名称”。未按规定报名的投标人其报名无效。开户银行:兴业银行青岛市北支行,开户名:山东盛和招标代理有限公司,银行账号:522130100100053768,提交标书费须从投标人基本账户或一般账户转出,电汇时须备注2023-449-包号、资金用途注明标书费。未按规定报名的投标人其报名无效,本项目实行资格后审,获取招标文件成功不代表资格后审通过,招标文件售后不退。售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国海洋大学     地址:青岛市崂山区松岭路238号        联系方式:崔老师0532-66781979       2.采购代理机构信息名 称:山东盛和招标代理有限公司            地 址:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间            联系方式:孙萌、肖颖梦0532-67737979            3.项目联系方式项目联系人:孙萌、肖颖梦电 话:  0532-67737979
  • 国产量热计研制也有春天——微量化发展的量热技术与应用
    p style=" text-align: left " strong   本文作者为西南科技大学环境友好能源材料国家重点实验室金波老师,彭汝芳老师和楚士晋老师。 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/baf28e06-4e00-4250-9149-2308407544ca.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/4c15335f-36ba-4d5d-965f-425f649686a8.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/3148f83c-ef56-4024-a3f2-8ffb0d48c8fd.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/22b6d866-77aa-4597-976c-65b55c8259b5.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/a7bb790e-54a6-4dfc-bbf8-3f09d9794c81.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/6037df3d-122e-41c5-be5d-74d4c501f953.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/87880764-6282-4ed5-8570-1af1670c3aa2.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/898f2b84-2a26-4c60-9833-db440633fe0e.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/79077550-5f8b-48b5-b323-d7e0dbf46da5.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/71bfc17a-449e-4792-80ea-23a1f65d9f83.jpg" title=" 10.png" alt=" 10.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/9cb424b8-ffc8-41f4-89dd-84779c918e6a.jpg" title=" 11.png" alt=" 11.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/f52b38a3-bea9-4139-b93b-e027c1fdb5f4.jpg" title=" 12.png" alt=" 12.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/5781a803-8c45-4eaf-94cc-caa45025f3b4.jpg" title=" 13.png" alt=" 13.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/e12a4fb2-b31b-43e0-a6bb-04a45fa8b68f.jpg" title=" 14.png" alt=" 14.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/e00bea37-9974-4973-9f28-7ce15e55fb02.jpg" title=" 15.png" alt=" 15.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/bfc09b6e-3e6f-437a-b20b-1d929ddecb56.jpg" title=" 17.png" alt=" 17.png" / img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/67110ae6-63bb-42ed-b6b3-8ab5e9a74fa4.jpg" title=" 18.png" alt=" 18.png" / /p p   参考文献 /p p   [1] Calvet E. Experimental Thermochemistry. Vol. 1. New Yoek: Interscience-Wiley, 1956 /p p   [2] Calvet E. Experimental Thermochemistry. Vol. 2. New Yoek: Interscience-Wiley, 1962 /p p   [3] Calvet E, Prat H. Recent Progress in Microcalorimentry. New Yoek: Pergamon Press Ltd., 1963 /p p   [4] 楚士晋. 炸药热分析. 科学出版社, 1994 /p p   [5] Tian A. Utilisation de la mé thode calorimé trique en dynamique chimique: emploi d’unmicrocalorimé tre à compensation. Bull Soc Chim Fr, 1923, 33: 427-428 /p p   [6] 田安民, 秦自明, 曾宪诚. 热导式自动量热计的研制. 石油冶炼, 1979: 11–17 /p p   [7] 田安民, 秦自明, 曾宪诚, 詹曙光, 邓郁. RD-I 型热导式自动量热计的研制. 高等学校化学学报, 1981, 2: 244–250 /p p   [8] 陈学林, 楚士晋, 胡荣祖, 李楠. 微热量热法测定导热系数的原理及其理论推导. 含能材料, 1993, 1: 31–36 /p p   [9] 陈学林, 楚士晋, 唐水花, 秦蛟. 炸药导热系数的非补偿微热量热法测定. 爆炸与冲击, 1996, 16: 266–269 /p p   [10] 陈学林, 楚士晋, 秦蛟, 唐水花. 含能材料导热系数热扩散率的微热量热法测定. 含能材料, 1995, 3: 26–33 /p p   [11] Chen XL. An absolute method for determination of thermal conductivities of thermal insulators by microcalorimetry. J Thermal Sci, 1996, 5: 92-98 /p p   [12] 胡荣祖, 梁燕军. Calvet 微热量热计在含能材料及其相关物中的应用. 火炸药, 1985: 15–24 /p p   [13] 帅琪, 高胜利 陈三平, 刘明艳, 胡荣祖, 史启祯. 用微量热法测定稀土含硫有机配合物的比热容. 化学学报, 2005, 63: 1962–1966 154 /p p   [14] Song WM, Hu QL, Chen SP, Gao SL. Thermodynamic investigation on the reactions of formation of the compounds RE(C5H8NS2)3(C12H8N2) (RE = Eu, Tb). J Chem Thermodyn, 2006, 38: 1327–1334 /p p   [15] 帅琪, 陈三平, 高胜利, 孟祥鑫, 杨旭武. 三元配合物 Tm[(C5H8NS2)3 (C12H8N2)]的热化学性质研究. 无机化学学报, 2005, 21: 1333–1340 /p p   [16] 武向红, 郑丹星, 何信菊, 荆树宏. 微量量热法测定生物柴油和菜籽油的比热容. 工程热物理程学报, 2007, 28: 737–740 /p p   [17] 田涛, 郑丹星, 武向红, 蒋翼然. 室温离子液体[Emim]BF4 及其水溶液体系的比热容测定. 北京化工大学学报, 2008, 35: 27–30 /p p   [18] Li N, Zhao FQ, Luo YJ, Mo H, Gao HX, Xiao LB, Yao E, Hu RZ. Study on curing reaction thermokinetics of azide binder/bispropargyl succinate by micro-calorimetry, Propell. Explos. Pyrot., 2015, 40: 808–813 /p p   [19] XiaoYY, Jin B, Peng RF, Zhang QC, Liu QQ, Guo PL, Chu SJ. Kinetic and thermodynamic analysis of the hydroxyl-terminated polybutadiene binder system by using microcalorimetry. Thermochimica Acta, 2018, 659: 13–18 /p p   [20] Tao JJ, Jin B, Peng RF, Chu SJ. Isothermal curing of the glycidyl azide polymer binder system by microcalorimetry. Polymer Testing, 2018, 71: 231-237 /p p   [21] Chen JJ, Jin B, Luo G, Liu HH, Zhang QC, Huang Q, Peng RF. Thermodynamics and kinetics of polyglycidyl nitrate-based urethane network formation by microcalorimetry. J. Chem. Thermodynamics, 2019, 132: 397–404 /p p   [22] Xiao LB, Zhao FQ, Xing XL, Huang HF, Zhou ZM, An T, Pei Q, Tan Y. Dissolution properties of ammonium dipicrylamide in dimethyl sulfoxide and N-methyl pyrrolidone, Thermochim Acta, 2012, 546: 138–142 /p p   [23] Xing XL, Xue L, Zhao FQ, Gao HX, Hu RZ. Thermochemical properties of 1,1-diamino-2,2-dinitroethylene (FOX-7) in dimethyl sulfoxide (DMSO). Thermochim Acta, 2009, 491: 35–38 /p p   [24] Yin GY, Yao Y, Jiao BJ, Chen SP, Gao SL. Enthalpies of dilution of aqueous Li2B4O7 solutions at 298.15 K and application of ion-interaction model. Thermochim Acta, 2005, 435: 125–128 /p p   [25] Wang ZJ, Chen SP, Di YY, Yang Q, Gao SL. Enthalpy of solution of 5-R-Na2bdc· nH2O at 298.15 K. J Chem Eng Data, 2010, 55: 5786–5790 /p p   [26] 杨奇, 陈三平, 谢钢, 刘向荣, 刘明艳, 朱之轮, 贾青生, 高胜利. RD496 微热量计的研制及其应用. 中国科学: 化学, 2014, 44: 819-914 /p p br/ /p
  • 宁夏计质院新建微量进样器校准装置计量标准
    近期,宁夏计质院新建的微量进样器校准装置通过自治区市场监管厅考核,取得《计量标准考核证书》。   微量进样器作为色谱分析仪、酒精检测仪和其他化学分析仪器中常用的计量器具,主要应用于实验过程中对各种物质吸取定量样品,并进行微量定量、定性分析。随着全区医疗卫生、生物化学、食品安全、石油化工、环境保护等领域的快速发展,各实验室使用微量进样器越来越广泛,为满足在定性、定量分析中保证进样微小容量量值准确可靠的要求,宁夏计质院坚持问题导向,结合实际情况和近两年微量进样器的发展状况,新建了微量进样器校准装置,测量范围为(0.5~1000)μL。该项计量标准的建立,将为全区微量进样器校准工作提供科学依据和标准规范,保证微量进样器的量值溯源准确可靠。

微量量热仪相关的方案

微量量热仪相关的资料

微量量热仪相关的试剂

微量量热仪相关的论坛

  • 有了解微量热仪的老师吗?

    有了解微量热仪的老师吗?测一些分子间的相互作用,主要有那几个厂家?大概的市场占有率多少?各自优缺点,不胜感激!

微量量热仪相关的耗材

  • 多通道微量移液器
    货号 描述 单位包装 703700 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,数字可调量程,型号M8-10,0.5 - 10 µ l 1个 703706 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,数字可调量程,型号M8-50,5 - 50 µ l 1个 703708 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,数字可调量程,型号M8-100,10 - 100 µ l 1个 703710 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,数字可调量程,型号M8-200,20 - 200 µ l 1个 703712 多通道微量移液器,Transferpette® S -8八通道移液器,数字可调量程,型号M8-300,30 - 300 µ l 1个 703720 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,数字可调量程,型号M12-10,0.5 - 10 µ l1个 703726 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,数字可调量程,型号M12-50,5 - 50 µ l 1个 703728 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,数字可调量程,型号M12-100,10 - 100 µ l 1个 703730 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,数字可调量程,型号M12-200,20 - 200 µ l 1个 703732 多通道微量移液器,Transferpette® S -12十二通道移液器,数字可调量程,型号M12-300,30 - 300 µ l 1个
  • 一次性微量铲
    Micro-spatula, disposable一次性微量铲Double scoop spatula with rounded ends, content 1.0 and 0.25 ml, total length 180 mm.The micro spatula can be used to sample, transfer or process small amounts of chemicals, powders, granulates, pastes, creams or liquids.The sturdy and convenient centre handle facilitates precise work.Clean room manufactured, available either in a large package with 100 pieces or 100 pieces packaged individually and sterilised by gamma rays.PSProduction, assembly and packaging according to clean room class 7Complies with EU food requirements and FDA regulations Optionally packaged individually and sterilised by gamma rays一次性微量铲模式每包装数量起批量产品货号大包装100105378-0032消毒,单独包装100105378-1032
  • 天津市北方天医座式微量滴定管微量滴定管
    MICRO.BURETTES bang 别名 本氏微量滴定管一、概况及用途: 微量滴定管采用透明无色钠钙玻猖或硼硅玻璃制造,是用厚壁毛细孔玻璃管在灯工上焊接,经刻度、磨砂配塞而成(座式的应配置木座)。由于刻度量管系毛细玻璃管制成,截面积少,而且其最小分度线的间距大,故准确度较高,并能连续使用。适用于科研、大专院校及工矿企业等单位化验室作少量液体较正确的滴定,特别是作微量分析时更为适用。二、造型及原理: 1.座式微量滴定管它是由毛细玻璃管制成刻度量管与注液管平行衔接而成,在注液管的顶端具有安全漏斗,下接活塞,连接在量管刻度线下端,.并与具活塞的滴液尖咀相通,安全漏斗系放入液体用,活塞是控制液体流入量管内,具活塞滴液尖咀是控制液体的流速,滴定管的支柱系实心玻璃棒制造,.作插入木座用,木座是固定滴定管用。 2夹式微量滴定管:基本与座式相同,在滴定管的下端接一直型活塞滴液尖咀,作控制流速用,它无支柱及木座,使用时应用夹子把其固定在铁架上。三、使用方法: 先将微量滴定管清洗干净,在活塞处涂上一层薄薄的活塞油脂,然后把座式微量滴定管垂直安装在木座上(夹式则用夹子固定在架子上),然后从漏斗中注入溶液,扭转活塞,使溶液从刻度管流出1-2次' 以达到清洗目的,后关闭所有活塞。从漏斗注入溶液,启开注液管活塞,' 溶液就由下而上从注液管进入量管至零点以上,然后通过活塞滴液尖咀,把溶液准确调至液体的弯月面下缘恰与零点相切,然后再将盛有所需滴定的试液器皿,移到滴定管的下端进行滴定操作。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制