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Rigaku日本理学热机分析仪TMA

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称柜谷科技发展(上海)有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       号TMA
  • 所  在  地上海市
  • 厂商性质代理商
  • 更新时间2020/7/9 17:06:10
  • 访问次数949
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柜谷科技发展(上海)有限公司专注于为科研工作者和质量控制人员提供一站式实验室产品与配套服务,致力于成为科学服务领域的变革者。公司通过自主研发、品牌运营、品牌代理、实验室设计规划方案等方式为生物医药、新材料、新能源、化工化学、精细化工、食品日化、分析检测等领域的实验室提供综合服务,覆盖客户的研发准备、研发过程、研发后期、生产质控等各个阶段,提供“一站式”有竞争力的产品和服务,是国内优秀的科学服务提供商。

 

粘度计,流变仪,红外光谱仪,挤出机,紫外分光光度计,X射线衍射仪,扫描电镜
产地 进口 产品新旧 全新
Rigaku日本理学热机分析仪TMAThermomechanical analyzer
TMA8311自动冷却型在这个冷却系统,液氮作为冷却介质,可以根据温度程序连续供应。作为附件,适合加热/冷却测量从-150°C ~ 600°C.
Rigaku日本理学热机分析仪TMA 产品信息

Rigaku日本理学热机分析仪TMAThermomechanical analyzer

TMA8311自动冷却型在这个冷却系统,液氮作为冷却介质,可以根据温度程序连续供应。作为附件,适合加热/冷却测量从-150°C ~ 600°C.

高分辨率/高精度测量通过差分系统
热机械分析仪采用理学在热差原理上建立的信誉其中热膨胀或收缩的检测机制本身产生可以被取消。

多功能测量系统具有
扩展性
通过更换附件,可以执行多目的测量,如,压缩,拉伸,渗透。除了控制恒定负荷,恒加负荷率(恒定负荷率可以通过压缩负荷和拉伸负荷方法来改变)和正弦波循环负荷(恒定频率和振荡可以通过压缩和拉伸实现)也可以被设置。

校准已知膨胀系数样品
已知膨胀系数样品的测定结果与文献值比对,允许用户根据每个注册温度的不同膨胀量的差创建计算校准文件。使用这个校准文件,校准未知样品测量结果热膨胀量,用户可获得更精确的测量结果。

不同种类测量方法
 

压缩负荷法
适于棒状或片状材料的热膨胀测量。它采用了不同的膨胀方法,通过将样品与标准物质进行比较,连续消除支撑管的膨胀。提供良好的重现性,即使较小的膨胀材料也达10-7 次
 

拉伸负荷法
适于薄膜或纤维状材料。该方法是将样品两端固定在金属配件上并在测量过程中拉伸。高精度测量得以实现是因为该装置设计就是金属配件的重量不会影响负载。
 

渗透法
该方法是一个针被固定在片材或薄膜材料上且在加热过程中施加恒定负荷。当针穿透样品时,可测量温度和渗透量。根据实验目的,可执行线性加热或等温加热。
 

高灵敏度差分渗透法
该方法采用日本理学*的差分系统。该系统的一个显著特征就是可以高精度测量几微米厚材料的玻璃化转变或软化。高精度测量范围为1um的满量程。
 

高灵敏度三点弯曲
测量片状材料弯曲。可以得到变形温度和变形量信息。高灵敏度测量通过差分法实现。



Dynamic TMA Unit
动态TMA是控制温度的方法,此方法测量与烧结有关样品的收缩率,不是通过恒定的加热率,而是依据样品收缩率连续变化加热率。通过温度控制,模拟温度程序可用于抑制晶粒生长并获得烧结材料。

TMA/HUM-1 Humidity Controlled TMA
紧凑的湿度发生器连接在TMA上用于在相对湿度恒定的水蒸气气氛下测量。该系统为在环境或高于环境温度产生水蒸气。它采用聚合物型相对湿度传感器高精度温度传感器,对各种水蒸气浓度快速反应,使稳定的*测量得以实现。通过PC工作站设定相对湿度且与温度程序同步。也可以在相对湿度恒定的气流气氛下进行加热。



Rigaku日本理学热机分析仪TMA选项附件



Rigaku日本理学热机分析仪TMAThermomechanical analyzer

TMA8311自动冷却型在这个冷却系统,液氮作为冷却介质,可以根据温度程序连续供应。作为附件,适合加热/冷却测量从-150°C ~ 600°C.

高分辨率/高精度测量通过差分系统
热机械分析仪采用理学在热差原理上建立的信誉其中热膨胀或收缩的检测机制本身产生可以被取消。

多功能测量系统具有良好的扩展性
通过更换附件,可以执行多目的测量,如,压缩,拉伸,渗透。除了控制恒定负荷,恒加负荷率(恒定负荷率可以通过压缩负荷和拉伸负荷方法来改变)和正弦波循环负荷(恒定频率和振荡可以通过压缩和拉伸实现)也可以被设置。

校准已知膨胀系数样品
已知膨胀系数样品的测定结果与文献值比对,允许用户根据每个注册温度的不同膨胀量的差创建计算校准文件。使用这个校准文件,校准未知样品测量结果热膨胀量,用户可获得更精确的测量结果。

不同种类测量方法

压缩负荷法
适于棒状或片状材料的热膨胀测量。它采用了不同的膨胀方法,通过将样品与标准物质进行比较,连续消除支撑管的膨胀。提供良好的重现性,即使较小的膨胀材料也达10-7 次
 

拉伸负荷法
适于薄膜或纤维状材料。该方法是将样品两端固定在金属配件上并在测量过程中拉伸。高精度测量得以实现是因为该装置设计就是金属配件的重量不会影响负载。
 

渗透法
该方法是一个针被固定在片材或薄膜材料上且在加热过程中施加恒定负荷。当针穿透样品时,可测量温度和渗透量。根据实验目的,可执行线性加热或等温加热。
 

高灵敏度差分渗透法
该方法采用日本理学*的差分系统。该系统的一个显著特征就是可以高精度测量几微米厚材料的玻璃化转变或软化。高精度测量范围为1um的满量程。
 

高灵敏度三点弯曲
测量片状材料弯曲。可以得到变形温度和变形量信息。高灵敏度测量通过差分法实现。



Dynamic TMA Unit
动态TMA是控制温度的方法,此方法测量与烧结有关样品的收缩率,不是通过恒定的加热率,而是依据样品收缩率连续变化加热率。通过温度控制,模拟温度程序可用于抑制晶粒生长并获得烧结材料。

TMA/HUM-1 Humidity Controlled TMA
紧凑的湿度发生器连接在TMA上用于在相对湿度恒定的水蒸气气氛下测量。该系统为在环境或高于环境温度产生水蒸气。它采用聚合物型相对湿度传感器高精度温度传感器,对各种水蒸气浓度快速反应,使稳定的*测量得以实现。通过PC工作站设定相对湿度且与温度程序同步。也可以在相对湿度恒定的气流气氛下进行加热。



Rigaku日本理学热机分析仪TMA选项附件



 

 

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