Linseis発売されました新しいSTA HP 3(TGA+DSC)卓上高圧ホットウエイト/シンクロサーモアナライザ。STA HP 3はいLINSIS 25年こうあつねつぶんせき研究開発経験の結晶。最高気温は1200℃の高速マイクロ炉、トップ部ロード微量天秤、本物のTG−DSC熱重量分析−示差走査熱量測定法の設計は、私たちに新しいチャンスをもたらした。デスクトップ設計、オプションの蒸気発生器と異なるガスけいりょうシステムは大きな柔軟性を提供します。
上部マウントの組合せTG−DSC(熱重量分析計-示差走査熱量計)。 ガンダム1200°Cと150 barまでの反応性または不活性雰囲気での実験を参照してください。
ユーザによる交換が容易なTGAまたはTG-DSCプラグアンドプレイセンサ。さまざまなじっけん条件の下で、適切なセンサーを選択して、体積を超えないようにすることができます1 mlのTGA実験、または0.12または0.3 mlの体積を有するTGA−DSC実験。
TG-DSC熱重量-示差走査熱量測定法は、同じ温度、ガス雰囲気および圧力条件下で、吸熱または発熱反応または相転移などの重量変化と熱事象を同時に分析する。
高精度サンプル温度測定。熱電対は試料と直接接触する。STA HP 3の構造は、試料の熱電対距離に起因する温度測定誤差を除去する(懸濁式MSB−磁気浮上装置とは異なる)。
高速度マイクロヒータは急速な加熱と冷却を可能にする(300℃/minまでの加熱速度と150℃/minまでの冷却速度)。
小さな炉体の容積は急速な換気を可能にする。 また、低容量で使用コストを大幅に削減(ガス消費/エネルギー需要)。
柔軟なガス計量と安全設計。 私たちのガス計量パネルはあなたのニーズに合わせて設計することができます。 気路数を選択可能(最大基準3ウェイ、必要に応じてさらに提供可能)。また、任意の蒸気発生器、および水素や炭化水素などのガスの自動排気およびガス燃焼安全システムも提供される。
モデル |
STA HP 3 |
おんどはんい |
RTから1200°C |
サンプル品質 |
5 / 25 / 35 g |
解像度 |
0.025 / 0.1 / 0.5 ug |
しんくう |
10E-4mbar |
TG−センサ |
Type E/K/S/B/C |
TG-DSCセンサ |
Type E/K/S/B/C |
あつりょくはんい |
最大15 MPa |
インタフェース |
USBまたはネットワーク接続 |
じょうきはっせいき |
オプション |
ガス計量装置 |
1、2、3ガス路(必要に応じて追加) |
からLINSEISインテリジェントソフトウェアソリューション
新しいPlatinumソフトウェアは、直感的なデータ処理には小さなパラメータ入力しか必要ないため、ワークフローを大幅に向上させます。
Auto Engyは、ガラス転移や融点などの標準的なプロセスを評価する際に、ユーザーに価値のある指導を提供します。
データベースと600個のポリマーを使用すると、自動認識ツールがテストポリマーになります。
計器制御と/またはモバイルデバイスを介して監視することで、どこにいても制御できます。
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パッケージとWindows OS互換
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メニュー・エントリの設定
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すべての具体的な測定パラメータ(ユーザー、実験室、サンプル、会社など)
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オプションのパスワードとユーザー・レベル
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すべてのステップの関数の取り消しとやり直し
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無制限加熱、冷却または滞留時間帯
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英語、ドイツ、フランス語、スペイン語、中国語、日本語、ロシア語などの複数の言語バージョン(ユーザーが選択可能)
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評価ソフトウェアにはさまざまな機能があり、すべてのタイプのデータを評価することができます。
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多重平滑化モデル
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完全な評価履歴(すべての手順を元に戻すことができます)
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評価とデータ収集は同時に行うことができる。
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データの補正とキャリブレーション補正をゼロで行うことができる
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データ評価には、ピーク分離ソフトウェア信号の補正と平滑化、1次導関数と2次導関数、曲線アルゴリズム、データピーク評価、ガラス点評価、傾き補正が含まれる。ズーム/個別フラグメント表示、マルチカーブオーバーレイ、注釈と図面作成ツール、クリップボードにコピー機能、図面とデータ書き出しの複数の出力フィーチャー、参照に基づく補正
ガス化
使用#シヨウ#HDSC測定の一般的に知られている応用は、ガス化または水文ガス化の研究である。このような水蒸気雰囲気中で炭素を加熱するプロセス、例えば排ガスから一酸化炭素(CO)を除去するための触媒プロセス、特に木炭やバイオマスなどの資源から価値のある有機化合物を得るための触媒プロセスがある。
プロセス全体は次のように記述できます。
バイオマスの炭や炭素部分は高温(C+H 2 O CO+H 2)で水蒸気と反応して一酸化炭素と水素の混合物になる。
このプロセスは、追加の酸素があるかないかで完了することができます。酸素を含む雰囲気を使えば、追加の一酸化炭素(C + O2 CO2,次にC+CO 2 CO)3番目の等式で、酸素を使用しているかどうかにかかわらず、一酸化炭素と一酸化炭素の反応水がより多くの水素ガス(CO+H 2 O CO 2+H 2)を得ることができることを示しています。だから最後に一酸化炭素と水素の混合物を得ることができます。
この2つのガスはいずれも化学的平衡に関与しているので、圧力が方程式のどちら側を決めるかによってシステムにどれだけの圧力があるかを知るのも興味深いことがあります。最後に、ガス化の目的は、メタノールとメタン一酸化炭素と水素ガス(CO + 2 H2 CH3OH; CH3OH + H2 CH4)
これは、このプロセスを通じて、各種炭素からほぼすべての有機化合物(薬物、ポリマー、油、ワックス、脂肪酸、有機酸など)の基本的な部材に到達できることを意味します。