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产品详情
WKTS-RC500系列差式扫描量热仪
品牌: 维科美拓/VICOMETER
型号: WKTS-RS500系列
图文信息
详细参数
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产品概述.jpg                       

   WKTS-RC500系列差式扫描量热仪内嵌工业电脑,配七寸工业触摸液晶显示屏,可以直接测试氧化诱导期时间,可通过U盘导出氧化诱导期实验图谱和实验数据。WKTS-RC500可以通过网络数据线和电脑相连接,连接电脑后仪器可测试熔点、熔融温度和氧化诱导期时间。

WKTS-RC500系列差式扫描量热仪原理:
差示扫描量热法(Differential scanning calorimetry)是在程序温度控制下,测量物质与参比物之间的功率差随温度变化的一种技术。WKTS-RC500系列差示扫描量热仪主要由加热炉、主机、微伏放大器、A/D转换器、数据采集系统、气体流量控制系统、计算机、打印机等部件组成,并辅之以两路气氛的切换,测量结果由计算机数据处理系统处理。


A.操作简单,一键自动测试。
B.内嵌工业电脑,直接测试氧化诱导期时间。
C.通过U盘导出氧化诱导期实验图谱。
D.双温度探头,确保高精度和重复性。
E.实验过程,无需人员看管
F.数字气体质量流量计自动切换两路气体流量。
G.七寸大屏液晶显示,图谱、曲线一目了然。
H.中英文一键切换。

操作步骤:

一、电路及气路的连接步骤:
仪器工作前,需将电源线气路及通信线正确连接好

1.橘红色导管连接氮气,蓝色导管连接氧气,把两根导管的另外一端连接氧气罐的出气孔。
2.接入电源,把USB线和电脑连接。


二、试验步骤:

1.打开软件,输入气体名称和气体流量大小,测量方式选择人工干预测量。 数据参数一般不需要修改,坐标格式可根据需要选择。
2.点击温度参数界面,可以看到之前的温度段,先删除之前的温度段,点击添加温度段,开始温度为0℃,结束温度为200℃,升温速率为10,点击下传温度,下传温度成功后点击确定。
3.点击曲线界面,曲线在坐标范围内,右上角测量参数显示炉体内气体的实时变化先点击升温,图标亮后,点击左下角开始测量,等待曲线出现这样的峰时,停止测量,点击“停温”停止温度控制。
4.点击保存数据按钮,显示没有任何类别,点击确定,创建新类别,保存。
5.点击“打开数据”,可以看到刚刚保存的类别和曲线,加在曲线后,点击曲线处理→焓变量,将L线放置于左侧平滑区域,将R线放置于右侧平滑区域,如下图所示:

6.点击计算,可以按键焓变量和焓值,在图形变化后,可点击恢复图形来重置曲线大小,按住鼠标右键向右拉框,图形会被放大,这时能看到两条切线的交点,交点的温度为150.7℃,在误差范围内。

点击到温度参数界面,查看当前仪器校正系数,查看铟的温度系数和焓变系数,点击到系数上会出现计算方法。当温度不在正常范围内时需要更改仪器校正系数,系数更改后点击修改按钮。
回到曲线界面,查看右上角实际温度,等待温度冷却到80℃左右,擦出曲线,重复实验做验证。

三、氧化诱导步骤:

1、打开软件到应用参数界面,更改样品名为“氧化诱导”,选择气体以及流量的大小。
2、在测量方式一栏选择自动运行方式,点击分配程序,选择氧化诱导模板,模板在最开始安装软件的D盘,选择安装位置到软件中。
3、打开氧化诱导模板,点击新建分配程序,首先开启氮气阀门是为了排除炉体内的空气。注意查看温度与设置温度是否一致,然后根据需要更改部分程序,一般不需要改动。仪器曲线数据自动保存,完成后点击确定。
4、点击到温度参数界面,删除之前的温度段。点击添加温度段,根据国标,开始温度为0℃,结束温度为200℃,升温速率为10,并维持恒温200℃通氧,持续时间选择500min,点击确定后下传温度,下传温度成功后点击确定。
5、点击到曲线界面,点击左下角的开始测量按钮,在弹出框后点击确定,仪器开始自动运行,实验结束时有提示,点击确定→添加书签,查看书签内容无误后点击确定。调整下书签位置,点击保存图片,选择保存位置,填写保存信息名,然后可以到保存处查看保存的信息。   回到分配程序,分配程序中有自动保存曲线数据,点击打开数据,能查看刚才自动保存的曲线,实验结束 。







产品型号WKTS-RC500
量程0~±200mW
温度范围室温~500℃
升温速率0.1~50℃/min
温度分辨率0.01℃
温度精度±0.1℃
温度重复性±0.1℃
精度±2%
分辨率0.001mW
解析度0.001mW
控温方式全程自动控制
曲线扫描升温扫描
气氛控制气体质量流量计
显示方式24bit色,7寸触摸屏
工作电源AC220V   50Hz/60Hz
尺寸46*35*27cm
净重14.5KG
包装尺寸58*45*40cm
毛重18KG

应用领域.jpg


   测量与热量有关的物理、化学变化,如熔点、熔融温度、氧化诱导期等。差式扫描量热仪广泛应用于塑料、橡胶、涂料、食品、医药、生物有机体、无机材料、金属材料与复合材料等领域。
注:氧化诱导期热稳定性实验适用于国标GB/T19466.6-2009。



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