梅特勒-托利多_产品样本_HS84 DSC 显微热台系统.pdf
温度控制与热流测量
简单、准确、灵活
超越系列显微热台HS82HS84
超越系列热分
析
2
在显微镜下控制温度操作简单且精确度最高
显微热台是一种广泛使用观测所有的热效应的有效方法。
在 HS82 内进行样品加热和冷却,并同时在显微镜下观察。
采用 DSC HS84 热台,可同时测量热量。
梅特勒-托利多热台系统的特点和优势:
One Click ® 一键操作和无可比拟的人体工程学设计 — 易于理解和操作 在样品上下进行炉体加热 — 凭借出色的温度均匀度获得可靠的结果 高灵敏度 — 视觉行为与加热或冷却速率无关 交互式控制 — 可手动按键进行温度控制
真正的 DSC (HS84) — 改进温度控制、观察和 DSC 曲线测量 现代化的分析软件 — 可尽快获得最精确的结果
所有热台的核心是在样品上下有加热元件的炉体, 确保在样品中获得良 好的温度一致性。
显微热台
热台的核心是在样品
有加热元件的炉体,在样品中获得良温度一致性。
3
USB 闪存盘,机。
HS84 曲线分析
采用 S TA R e 分析窗口可非常容易地对通过 HS84 测得的 DSC 曲线进行分析、图形处理和文档记载。
闪存
满足所有要求的正确系统
HS82 热台系统
由一部 HS 1 控制装置和一部 HS82 显微热台组成,可在很小的空间内提高样品的温度控制。
样品置于载玻片与盖玻片之间。
内置标准 XY 坐标,突出样品兴趣区域。
在炉体上安装有冷却风扇,确保不会浪费实验之间的宝贵时间。
HS82 热台系统针对有限的空间内控制最小样品量,进行温度观察的所有场合,提供最佳的解决方案。
如果需同时记录样品外观和热效应,HS84 DSC 热台系统便是正确的选择。
HS84 DSC 热台系统
该系统由一个 HS 1 控制装置和一个 HS84 DSC 热台组成,不仅可控制温度和观察样品,而且基于 DSC 原理改进了热流的同步测量。
将样品放入玻璃或蓝宝石坩埚中后,便可获得关于样品物理或化学变化的定性和定量信息。
因此,HS84 不仅可在显微镜下使用,也可在 IR 或 RAMAN 光谱仪、手套箱中,或使用铝坩埚在电子同步加速器中,作为 mini DSC 使用。
型号选择
灵活的方法编程
可创建由最多 99 种不同的等温或动态段构成的方法。
在测量过程中,可利用触摸屏上的按钮或手动按键停止、加速控温程序或将其切换至冷却。
可在温度曲线上标记热效应。
FRS 5 DSC 传感器
HS84 内置坚固耐用的新型 FRS 5 陶瓷传感器,具有56 对热电偶,灵敏度高,拥有无可比拟的温度分辨率,因此是所有 DSC 热台应用的理想之选。
6
34.0 °C
300 µm
34.0 °C
300 µm
应用范围非常广
使用显微热台可在很短的时间内观察最小样品的外观。
因此,该技术在研发和质量控制方面广为应用。
该技术非常灵敏。
可观察与加热和冷却速率无关的变化,而不仅仅是相应的纯热分析中发生的
变化。
利用 DSC 热台可获得关于样品物理或化学变化的定性和定量信息,例如,颜色改变、熔融、多晶型、晶型转变或分解等。
可以使用HS82/HS84进行各种热效应的分析。
行业
热效应HS82
HS84
制药、石化、食品、化妆品、科研熔融特征••药品、食品、化妆品多晶型••化学品、化妆品液晶相变••聚合物、制药结晶与成核••化学品、石化
浊点•
化学品、研究所、检测实验室纯度•
药品、化学品、聚合物分解温度••聚合物
固化•药品、聚合物、化学品、研究所、检测实验室反应和相变焓•
物证鉴定科学
油浸/温度变化法
•
应用的多样性
7
-30.0 °C
100 µm
100 µm
-59.0 °C
100 µm
-50.0 °C
100 µm
-60.0 °C
40.0 °C
120 µm
A A B
B
125.0 °C
150 µm
A
B
C
135.0 °C
120 µm
110.0 °C
A
B
C 150 µm
102.0 °C
150 µm
A
B
C 129.0 °C
A
B
C 150 µm。
梅特勒-托利多超越系列热分析系统综合介绍.pdf
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梅特勒-托利多_计数应用解决方案_计数秤_产品样本.PDF
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零部件
电子
金属
塑料
正确的选择 一个都不会少
最佳的称重系统选择 帮助实现精确、 高效的生产管理
计数秤广泛应用于汽车部件、 电子、 塑料或金属组件、 纸张的生产或配送、 仓 储等不同环境中。 精确、 高效的物料管理是成功、 可盈利生产的基础。 梅特勒托利多计数秤可轻松地集成到库存管理系统, 提高过程可靠性和生产效率, 并高效地控制进 ଋԯ ሞԻ ۋՁ +%5AAM:5H +%5AAM:5&4H +%5AAM:5H +%5AAM:5&4H +%5AAM:5H +%5AAM:5&4H +%5AAM5/H +%5AAM5/&4H +%5AAF5/H +%5AAF5/H +%5AAM.#H +%5AAM.#&4H +%5AAM.#H +%5AAM.#&4H +%5AAF.#H +%5AAF.#H
《热分析应用手册》梅特勒-托利多
增塑剂有效性的测定 在塑料中添加增塑剂的目的是改善塑料的熔融流动性能和加工性能。由于增塑剂的加入可降 低聚合物的玻璃化转变温度,因此可通过玻璃化转变温度的测定来衡量增塑剂的有效性。
第 6页
聚合物
梅特勒- 托利多热分析应用精选
固化程度的测定 对于热固性的聚合物,固化程度是一个很重要的性能指标。测定固化程度的方法有好几种, 其中以 DSC 法最为简便,由于固化反应为放热反应,因此可根据 DSC 曲线上的固化反应放热 峰的面积来估算聚合物的固化程度。
本应用手册呈现的是经选择的、可实现的应用实例。它们都在我们实验室中经梅特勒-托利多差示扫 描量热仪DSC、热重分析仪TGA或热机械分析仪TMA 仔细实验,仪器的操作和结果数据的计算均以我 们现有技术为基础。
然而,本应用报告并非不赞不在我们的控制范围之内,因此我们无法承担责任。 使用化学品和溶剂时必须遵循常规的安全规范和制造商的使用指导。
梅特勒-托利多 热分析应用手册
聚合物的热分析
(DSC、TGA、TMA)
梅特勒- 托利多热分析应用精选
聚合物
第 1页
目录
主要热分析技术介绍… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 3 热分析技术在聚合物中的应用… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 6 热分析技术(DSC、TGA、TMA)在聚合物应用的一览表… … … … … … … … … … … … … … … .. 8 常用聚合物的特征温度… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 9
热分析超越系列 差示扫描量热仪DSC 说明书
热分析超越系列DSC 1S TA R e 系统创新科技全能模块瑞士品质满足各种需要的差示扫描量热仪DSC无与伦比的DSC 性能根据您的需要量身定制差示扫描量热法(DSC)是最常用的热分析技术。
它测量样品由于物理和化学性质的变化而发生的焓变与温度或时间的关系。
DSC 1的特点和益处:n令人惊叹的灵敏度 — 适合测量弱效应 n出色的分辨率 — 可测量快速转变和相近效应 n高效自动化 — 可靠的自动进样器能处理大量样品 n大小样品量结合 — 适合微量或非均匀样品 n模块化概念 — 量身定制的解决方案满足当前及以后的需求 n灵活的校准和校正 — 确保在所有条件下获得精确的测量结果 n温度范围宽 — 单次测量温度可从-150 ˚C 到700 ˚C n人体工程学设计 — 智能、简单、安全,方便了您的日常操作带有120对热电偶的DSC 专利创新传感器,确保具有无与伦比的灵敏度和分辨率。
由于采用了模块化设计,DSC 1是人工或自动操作的最佳选择,适用于从质量保证和生产到研究开发的广泛用途。
超DSC传感器技术的重大突破无与伦比的灵敏度以及卓越的分辨率TAWN测试DSC传感器的衡量标准是广泛使用的TAWN测试。
该测试进一步证实了HSS7和FRS5传感器超凡的灵敏度和极高的温度分辨率。
选择DSC的核心部件传感器时不要妥协。
梅特勒-托利多的MultiSTAR传感器成功的融合了大量重要特性,这是传统传感器无法做到并且至今也是不可能做到的。
这些特性包括:极高的灵敏度,卓越的温度分辨率,完美的平坦基线以及经久耐用。
灵敏度传感器技术的巨大突破使我们能为DSC仪器提供最高灵敏度的传感器,从而能测量最弱的热效应。
信噪比这一重要的仪器参数是由热电偶的数量以及它们特定的排列方式而决定。
温度分辨率信号时间常数决定了互相接近或重叠热效应的分离好坏。
热容低、热传导率高的传感器陶瓷材料使我们建立了史无前例的性能标准。
基线创新的星形排列热电偶分布在样品坩埚和参比坩埚四周,完全能补偿任何可能的温度梯度,从而确保了平坦的基线和可重复的测量结果。
DSC产品方案(RT-500)
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瑞士品质
菲尔普斯道奇电磁线(苏州)有限公司 浙江星腾化工有限公司 嘉兴中宝碳纤维有限责任公司 东莞普思电子有限公司 英格瓷(芜湖)有限公司 艾默生(中国)电机有限公司
40 多年热分析制造和应用经验
广东茂名乙烯石化公司 比亚迪股份有限公司 嘉兴恒诺微电子有限公司 天津药物研究院 中国药品生物制品检定所 航天四院推进剂理化中心 广东汽巴高分子化工有限公司技术中心 广州宝洁公司 安美特(广州)化学有限公司 江苏江阴济化新材料公司 辽阳石油化纤公司研究院 石家庄实力克液晶材料公司 徐州石化研究院 伊立欧化学(宁波)有限公司 天津大港石化公司 天津塘沽石油工程技术研究院 西安黄河机器厂工艺处 云南锡业股份有限公司 茂名石化乙烯工业公司中心化验室 马勒技术投资(中国)有限公司技术中心 苏州诺华制药科技有限公司 倍耐力轮胎有限公司实验室 陕西亚东防腐有限公司 沙市钢管厂管道涂敷公司 广州百富塑料有限公司
2
瑞士品质
40 多年热分析制造和应用经验
欧洲市场第一
一、公司介绍
总部位于瑞士的梅特勒-托利多控股公司(METTLER TOLEDO AG),是世界上最大的精密仪器及衡 器制造商,其产品和解决方案遍布实验室、工业及零售业的各个流程与环节,梅特勒-托利多统一的团 队、全球的服务网络及完美的解决方案,帮助全球客户增进效率、创造价值,轻松应对工作领域中各项 挑战。 100 年发展历史 全球著名 10’000 名员工 2008 年销售额超过 20 亿美金以上 美国纽约证券交易所上市公司
3
瑞士品质
我们的热分析产品:
40 多年热分析制造和应用经验
欧洲市场第一
梅特勒-托利多公司是世界上最早和最主要的热分析仪器制造商之一, 早在 1964 年发明和制造了 世界上第一台商用 TGA/DTA 联用仪;
TA部门产品介绍
最小应力 0.005 N
频率范围 0.001 ... 1000 Hz
DMA 分析结果
METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多
• 杨氏模量, 剪切模量 • 复合模量 (存储与损失模量) • 阻尼行为 (tan ) • 玻璃化转变 • 相转变 • 松弛, 固化 • 频率依赖性
热分析简介 什么是热分析?
METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多
热分析 物质在控制温度程序下测试其物理性质随温度变化而变化的 一系列技术。
温度 T
恒定的升温 速率
恒温
时间 t
1
热分析简介
METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多
O2
加热
比热, 膨胀系数, 杨氏模量
2
低
熔融
熔点, 结晶度, 软化点,
METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多
4
梅特勒热分析技术
基本热分析技术
差示扫描量热分析 Differential Scanning Calorimetry (DSC) 测试进出样品的热流
DSC823e
热重分析 Thermogravimetric Analysis (TGA) 测试样品的重量变化
TMA 分析结果
• 膨胀系数 • 玻璃化转变, 软化点 • 相转变 (固-液, 固-固) • 熔点 • 多晶态 • 热稳定性 梅特勒-托利多
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DMA/SDTA861e
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METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多
DMA/SDTA861e
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FP900系列产品与应用
METTLER TOLEDO 梅特勒-托利多
梅特勒托利多_实验室称量_白皮书_静电.pdf
白皮书电白皮书1. 介绍以下示例描述了在许多实验室经常发生的情形:分析天平通常用于将预定量的粉末加入玻璃烧杯,以制备特定浓度的溶液。
例如,将 100ml 的容量瓶放置在秤盘上。
一般情况下,烧杯上可能会产生静电荷,因此在称量容器内诱发补充电荷。
这会导致产生净引力。
该净引力可将烧杯拉下,使之显得重于实际质量;或者会将其向上推,使之变得更轻。
在干燥空气状况下或者空气控制的环境中,例如典型的分析实验室,通常更容易产生电荷,从而导致更大的误差源。
如果天平显示稳定的称量值,则用户通过天平去皮和手动粉末加样继续操作,这是个苛刻、相对耗时的步骤。
任一方向的净引力都会使用户加入过多或过少的粉末,从而导致错误的最终溶液浓度。
一个典型的示例是,去皮容器上的电荷在一定时间内缓慢地释放至特定环境内,使用户继续添加过多的粉末,从而导致更大的称量误差。
最终溶液浓度将变得非常高,在某些分析测量条件下可产生明显的效果,导致超差 (OOS) 结果,甚至大量的重新测试工作。
称量少量样品加入大玻璃容器或塑料容器中,这是静电荷显著增加称量结果误差的典型情况。
2白皮书梅特勒-托利多3白皮书梅特勒-托利多图 1:显示测量烧杯上的正电荷和天平外壳上的补充负电荷之间的场力线。
电势差导致天平和待称材料之间产生力。
该排斥力的垂直分量增加了质量,从而影响称量结果。
1) 无摩擦也可产生电荷。
只需分离两种不同的材料(即:将玻璃烧瓶从玻璃表面取下)便足以产生电荷。
电荷越强,摩擦电序中的材料分离越明显。
2. 静电荷的物理效果 - 何时的条件特别关键? 2.1 静电力库仑定律 [1] 指出电荷施加的相互作用力 F E 表示为:F E = 1 Q 1 Q2 或者简化为 F E = k e Q 1 Q 2 [1]4ʌİ0İr r 2r 2其中:k e 是库仑常数Q 代表两个物体上的单独电荷r 是物体之间的距离İ0 & İr 是绝对和相对介电常数2.2 称量过程中的静电力天平或待称材料/容器上的电荷会产生静电力。
梅特勒-托利多_实验室称量_XS系列精密分析微量天平.pdf
圆弧边和平面确保清洁轻松简 单。所有的秤盘部件和精密防 风罩均可放入洗碗机中清洗。
10
空气中称量 下图显示了在普通和恶劣的称量条件下使用 SmartPan 秤盘 时,稳定时间和重复性的显著改进。使用 XS6002S(最大称量 6100 g,可读性 10 mg)进行测试。
[mg] mm [mg] 16 14 12 10 8 6
ErgoClip 易巧称量篮的法拉第 笼效应保护称量传感器不受带 有静电电荷的样品和容器的影 响, 所有分析天平都标配。
4
文档记录选项确保可追溯的 结果
RS232 、以太网和蓝牙等接口 选件可轻松地连接至打印机、 PC 或实验室网络,以打印结果 和标签。连接至 LabX 实现完全 的数据管理和定制报告。
XS304 320 g 0.1 mg 0.06 mg 1.5 s 12 mg 120 mg
稳定时间* (精细量程/全量程) 最小称量值* (U=1.0%, k = 2, 5% 载荷) USP 最小称量值* (U=0.10%, k=2, 5% 载荷)
* = 典型值
XS 分析天平
最大秤量 (精细量程/全量程) 可读性 全量程 精细范围 重复性* (5% 载荷)
XS 精密天平可在您执行日常任务时提供高度的舒适感。即使最小的天 平也进行了精心设计,以确保您的称量过程符合人体工程学。 用户无需再忍受长期在天平前工作出现的应力和应变,提高操作效 率,让实验室从增加的处理量中获益。
终端支架支持正确的姿势
直观的触摸屏界面预防疲惫
独特的秤盘确保安全清洁
将新型 ErgoStand™ 上的显示终 端调整至与眼睛水平,可以保 持良好的工作姿势而无需过度 弯曲颈部。
SmartPan 秤盘性能测试
梅特勒-托利多_实验室称量_XS精密天平_快速可靠符合人体工程学.pdf
天平型号 极限值 最大秤量 可读性 重复性 线性误差 典型值 重复性 线性误差 灵敏度漂移 (校验砝码) USP 最小称量值 (U=0.10%, k=2, 5% 载荷) 最小称量值 (U=1%, k=2, 5% 载荷) 稳定时间 尺寸 秤盘尺寸
OO 包含 SmartPan 防风罩
XS603S
XS603SN
XS1203S
I OI OI OI OI OI OI
I I OI 1.5 s 127 x 127 是 包含
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I I OI 1.5 s 127 x 127 是 选配件
OO 包含 SmartPan
XS1202S
XS2002S
XS4002S
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I I OI 1.2 s 172 x 205 是
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MI I OI 1.2 s 172 x 205 是
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天平型号 极限值 最大秤量 最大秤量, 精细量程 可读性 可读性, 精细量程 重复性 重复性, 精细量程 线性误差 典型值 重复性 重复性, 精细量程 线性误差 灵敏度漂移 (校验砝码) USP 最小称量值 (U=0.10%, k=2, 5% 载荷) 最小称量值 (U=1%, k=2, 5% 载荷) 稳定时间 尺寸 秤盘尺寸
(完整版)梅特勒DSC1仪器操作规程
(完整版)梅特勒DSC1仪器操作规程
差示扫描量热仪(DSC)操作规程
一、开机:先打开主机及制冷机电源,打开氮气钢瓶总阀,将干燥气流量阀打开。
打开计算机,再打开工作软件。
二、关机:首先关闭软件,关闭氮气钢瓶总阀,然后关闭主机及制冷机电源,最后关闭计算机。
三、一般操作:
(一)样品准备
将样品放入坩锅在天平称重,然后盖上锅盖(锅盖根据需要可打若干小孔)用压盖机压封,然后放入主机炉内左侧的传感器上,盖上炉盖。
(二)工作软件操作程序:
点击STARe软件图标,在USER NAME对话框内输入密码,点击确认
在主菜单上下拉SESSION,点击INSTALL WINDOW
在弹出的窗口中选中DSC1/500/…….,点击ACTIVE
在弹出的窗口点击ROUTINE EDITOR
选中METHOD中的NEW
选击ADD DYN或ADD ISO
输入测试参数
点击SEND EXPERIMENT
选中ON MODULE
点击OK
主机指示灯由绿转红,测试开始。
TC45: 干燥气流量60~80; 反应气流量40~60
温度:-35 ---500 ℃
线性升温速率: 0.01…300℃/min;
四、突发情况如何处理
任何危及仪器的事件发生时,应迅速切断电源和气源,待情况正
常后,重新测试。
五、特别注意事项
坩锅必须加盖,除非有特殊的测试要求。
炉内必须保持清洁,放置和取出样品时避免硬器碰及炉底。
仪器出现异常,应及时与供应商联系,不得擅自处理。
