Lebote (Tianjin) Machines d’essai

Lebote (Tianjin) Testing Machinery Co., Ltd. (ci‑après dénommée « la Société ») collabore étroitement avec l’Université des sciences et technologies de Tianjin. La Société réunit…

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Calorimètre à balayage différentiel DSC-600

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique largement utilisée. L’appareil de calorimétrie différentielle à balayage constitue à la fois un outil d’analyse de routine et un instrument de recherche. Il mesure les relations entre la température et le flux thermique associées aux transitions thermiques au sein des matériaux. Les instruments de notre entreprise sont de type à flux thermique, offrant une excellente répétabilité et une grande précision, particulièrement adaptés aux mesures précises de la capacité calorifique. Cet équipement est facile à étalonner, d’une utilisation simple, rapide et fiable, et trouve de nombreuses applications, notamment dans la recherche et le développement des matériaux, ainsi que dans l’évaluation des performances et le contrôle qualité. Les propriétés des matériaux — telles que la température de transition vitreuse, la cristallisation à froid, les transformations de phase, la fusion, la cristallisation, la stabilité des produits, la prise ou la réticulation, ainsi que la période d’induction à l’oxydation — relèvent toutes du champ d’étude de la calorimétrie différentielle à balayage. Notre société propose plusieurs modèles d’appareils de calorimétrie différentielle à balayage ; les clients choisissent le modèle le plus adapté en fonction des paramètres expérimentaux et des besoins spécifiques de leur étude.

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Calorimètre à balayage différentiel DSC-600

Calorimètre à balayage différentiel DSC-600
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  • Calorimètre à balayage différentiel DSC-600

Description


Présentation du produit :

La calorimétrie différentielle à balayage (DSC) est une technique largement utilisée. L’appareil de calorimétrie différentielle à balayage constitue à la fois un outil d’analyse de routine et un instrument de recherche. Il mesure les relations entre la température et le flux thermique associées aux transitions thermiques au sein des matériaux. Les instruments de notre entreprise sont de type à flux thermique, offrant une excellente répétabilité et une grande précision, particulièrement adaptés aux mesures précises de la capacité calorifique. Cet équipement est facile à étalonner, d’une utilisation simple, rapide et fiable, et trouve de nombreuses applications, notamment dans la recherche et le développement des matériaux, ainsi que dans l’évaluation de leurs propriétés et le contrôle qualité. Les caractéristiques des matériaux — telles que la température de transition vitreuse, la cristallisation à froid, les transformations de phase, la fusion, la cristallisation, la stabilité des produits, la réticulation ou la vulcanisation, ainsi que la période d’induction à l’oxydation — relèvent toutes du champ d’étude de la calorimétrie différentielle à balayage. Notre société propose plusieurs modèles d’appareils de calorimétrie différentielle à balayage ; les clients choisissent le modèle le plus adapté en fonction des paramètres expérimentaux et des besoins spécifiques de leur étude.

Les applications de la calorimétrie différentielle à balayage comprennent : la détermination de la température et des effets thermiques des réactions de durcissement des matériaux polymères, la mesure des températures de transition de phase et de leurs effets thermiques, la détermination des températures de cristallisation et de fusion ainsi que de leurs effets thermiques pour les polymères, ainsi que la détermination de la température de transition vitreuse des matériaux polymères. Les différents modèles d’appareils permettent d’analyser des paramètres variés.

On place l’échantillon et le matériau de référence respectivement dans des creusets, puis on les introduit dans un four pour procéder à un chauffage programmé, en faisant varier la température de l’échantillon et du matériau de référence. Si la capacité thermique de l’échantillon et celle du matériau de référence sont identiques et que l’échantillon ne présente aucun effet thermique, la différence de température entre les deux est pratiquement nulle, et l’on obtient alors une courbe lisse. À mesure que la température augmente, l’échantillon développe un effet thermique tandis que le matériau de référence n’en présente pas; une différence de température apparaît entre les deux, se traduisant sur la courbe DSC par un pic: plus cette différence est importante, plus le pic est prononcé; et plus le nombre de variations de la différence de température est élevé, plus le nombre de pics est grand. Les pics dont le sommet est orienté vers le haut sont qualifiés de pics exothermiques, tandis que ceux dont le sommet est orienté vers le bas sont dits endothermiques.

Caractéristiques de l’instrument

1. Structure du four entièrement nouvelle, meilleure résolution et stabilité de la ligne de base ;

2. Débitmètre de gaz, permettant un contrôle précis du débit du gaz de purge, avec enregistrement direct des données dans la base de données ;

3. L’appareil peut être commandé de manière bidirectionnelle (commande par l’unité centrale et commande par logiciel), avec une transmission en temps réel des données depuis l’unité esclave ; son interface est conviviale et son utilisation simple.

Paramètres techniques :

Catégorie technique Contenu technique
Plage de DSC 0 à ±600 mW
Plage de température Température ambiante à 600 °C
Taux de montée en température 0,1 à 100 °C/min
Précision de la température 0,01 °C
Fluctuation de la température ±0,01 °C
Répétabilité de la température ±0,1 °C
Sensibilité DSC 0.001mW
Résolution DSC 0.01uW
Alimentation électrique de travail AC 220 V/50 Hz ou sur mesure
Mode de régulation de la température Montée en température, maintien de la température (contrôle automatique sur l’ensemble du cycle)
Contrôle du programme Permet un contrôle de la température en six paliers, avec des paramètres spécifiques personnalisables.
Balayage de courbe Balayage en chauffage
Contrôle de l’atmosphère Basculement automatique entre deux voies (basculement automatique de l’instrument)

Principe de l’instrument

Au cours des transformations physiques et chimiques, les substances sont souvent accompagnées d’effets thermiques ; les phénomènes de dégagement ou d’absorption de chaleur traduisent les variations de l’enthalpie thermique de la substance. Le calorimètre à balayage différentiel permet de mesurer, dans des conditions de chauffage identiques, la relation entre la différence de température entre l’échantillon et le matériau de référence et la température ou le temps. La calorimétrie à balayage différentiel est une technique qui, sous un contrôle programmé de la température, mesure la différence de puissance entre l’échantillon et le matériau de référence en fonction de la température. Les appareils de notre entreprise sont des calorimètres à balayage différentiel à flux thermique ; l’axe vertical représente la différence de flux thermique entre l’échantillon et le matériau de référence, exprimée en mW, tandis que l’axe horizontal correspond au temps (t) ou à la température (T), augmentant de gauche à droite (les cas contraires doivent être spécifiés). Après avoir placé l’échantillon et le matériau de référence dans des creusets, on procède à un chauffage à une vitesse donnée ; si les capacités thermiques de l’échantillon et du matériau de référence sont à peu près égales, on obtient un diagramme calorimétrique idéal.

Dans le graphique, la courbe T représente l’évolution de la température mesurée par le thermocouple inséré dans le matériau de référence. La ligne AH correspond à la courbe de la différence de température entre l’échantillon et le matériau de référence. Si l’échantillon ne présente aucun effet thermique, alors ΔT = 0 entre l’échantillon et le matériau de référence, ce qui se traduit par une ligne de base aussi régulière que les segments AB, DE et GH du graphique. Lorsqu’un effet thermique se produit et que la température de l’échantillon devient inférieure à celle du matériau de référence, on observe un pic endothermique orienté vers le bas, comme celui situé entre B et C; inversement, lorsque la température de l’échantillon dépasse celle du matériau de référence, apparaît un pic exothermique orienté vers le haut, tel que celui entre E et F. Le nombre, la position, la surface, l’orientation, la hauteur, la largeur et la symétrie des pics reflètent, dans la gamme de températures étudiée, le nombre de transformations physiques et chimiques subies par l’échantillon, l’étendue des intervalles de température au cours desquels ces transformations se produisent, ainsi que l’ampleur et le signe des effets thermiques. La hauteur, la largeur et la symétrie des pics dépendent non seulement des conditions expérimentales, mais également de facteurs cinétiques liés au processus de transformation de l’échantillon; par conséquent, les résultats observés sont bien plus complexes que ceux d’une courbe idéale.

Précautions et normes de fonctionnement du calorimètre à balayage différentiel

  Nom de l’instrument Calorimètre à balayage différentiel
Modèle d’instrument DSC-600
Producteur Leibote (Tianjin) Société de Machines d’Essai Co., Ltd.
Ligne d'assistance 151-0221-1717
Guide d’utilisation
  1. Préparation de l’essai
    1. Vérifiez l’alimentation électrique, les câbles de données ainsi que les raccordements des circuits d’air associés ; le régulateur de pression doit être réglé à une valeur inférieure ou égale à 0,5 MPa.
    2. Vérifiez s’il reste des résidus dans la chambre du four de l’appareil et si les capteurs sont contaminés.
    3. Préparation et pesée des échantillons, étalonnage de la température et de l’enthalpie.

 

  1. Normes de fonctionnement
    1. Peser l’échantillon préparé et le placer dans le creuset, puis le positionner au centre du plateau situé sur le côté droit de l’appareil; laisser le plateau gauche vide pour servir de référence.
    2. Une fois les échantillons placés, refermez chacun d’eux avec son couvercle métallique.
    3. Ouvrez le logiciel, créez un nouveau projet et configurez les informations et les paramètres correspondants en fonction du type de test ;
    4. Une fois les paramètres configurés, connectez l’appareil et cliquez sur « Démarrer l’exécution » ;
    5. À l’issue de l’expérience, les spectres sont enregistrés et analysés ;
    6. À la fin de l’expérience, fermez le logiciel et l’appareil, puis coupez également l’alimentation en gaz.

 

  1. Points à noter
    1. Les échantillons solides doivent être lisses et bien nivelés, avec une épaisseur uniforme ; les poudres doivent être bien tassées et compactées ; quant aux liquides, leur volume ne doit pas dépasser un tiers du volume du creuset.
    2. Si l’échantillon contient des sulfures, du fluorure ou d’autres substances corrosives, ou s’il présente une expansion et un débordement lors du chauffage, il convient d’utiliser un creuset hermétique.
    3. Le flux d’air ne doit pas être trop puissant, afin d’éviter de renverser le creuset et de perturber l’expérience.

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FAQs



Un
Nous proposons des solutions complètes pour les laboratoires, incluant des appareils de mesure de la viscosité des bitumes, des essais d’affaissement des enrobés, des tests de perméabilité des géotextiles, des équipements d’évaluation de la flexibilité à basse température ainsi que des appareils d’essai pour le béton et le ciment, couvrant la caractérisation des matériaux bruts dans les projets de routes, de travaux de gestion des ressources hydrauliques et de génie civil.

Un
Nous proposons une personnalisation non standard des équipements d’essai et des dispositifs de fixation sur mesure, adaptés aux dimensions des échantillons et aux normes d’essai de nos clients. Toutes nos machines d’essai bénéficient d’une garantie constructeur de 12 mois ; les clients à l’étranger bénéficient d’un accompagnement à distance pour le débogage en ligne, de la fourniture de pièces détachées ainsi que d’une formation technique à la mise en service. Nos produits sont exportés dans plus de 70 pays à travers le monde.

Un
Il mesure la température de déflexion sous charge et la température de ramollissement Vicat des plastiques, du caoutchouc dur, du nylon, des matériaux isolants ainsi que des composites thermodurcissables renforcés de fibres. Un contrôle intelligent de la température assure une montée en température précise, idéal pour les contrôles d’entrée des matières premières plastiques et le développement de formulations dans les usines de transformation des plastiques.

Un
Oui, le système de circulation à température constante assure un environnement d’essai stable lors des mesures de résistance hydrostatique sur de longues durées et de pression d’éclatement instantanée des tuyaux thermoplastiques. Il est conforme à la norme GB6111 et sert à l’inspection des matières premières, à la recherche et au développement de nouveaux produits pour les fabricants de tuyaux en plastique, ainsi qu’aux laboratoires d’essais indépendants et aux laboratoires universitaires.

Un
Cet équipement est conçu pour les tuyaux ondulés en PEHD et en PVC, les tuyaux d’assainissement en plastique ainsi que divers produits tubulaires en plastique. Outre les essais de rigidité annulaire, de flexibilité annulaire et d’aplatissement, il permet d’effectuer des essais continus de fluage à long terme, d’une durée pouvant atteindre 1 000 heures (42 jours), conformément aux spécifications industrielles ; il est largement utilisé dans les usines de fabrication de tuyaux et les instituts d’inspection de la qualité des travaux de construction.

Un
Notre appareil d’essai universel WDW est adapté aux essais de traction, de compression, de flexion, de cisaillement et de pelage sur des matériaux métalliques, plastiques, caoutchouteux et composites. Il prend en charge des procédures d’essai conformes aux normes nationales et internationales GB, ISO, ASTM, DIN, JIS, entre autres. Équipé d’un entraînement servo‑commandé de haute précision et d’un logiciel d’essai dédié, il collecte, calcule et exporte automatiquement les données d’essai, notamment la résistance à la traction, l’allongement à la rupture et le module d’élasticité.

Avis des clients


Fabricant européen de tuyaux en plastique | Achat : essai de rigidité annulaire et d’éclatement hydrostatique

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De Thomas Bennett, directeur de la qualité, usine britannique de tuyaux en plastique

2026.06.05

★★★★★

« Nous avons acquis, depuis 18 mois, deux ensembles d’équipements de contrôle des canalisations auprès de Laibote (Tianjin). Les machines d’essai de rigidité annulaire et d’épreuve hydrostatique à l’éclatement fonctionnent de manière stable pour les contrôles de lots quotidiens ; les données d’essai correspondent précisément aux exigences de la norme ISO, et le logiciel d’essai intelligent est facile à maîtriser pour nos opérateurs. L’équipe après‑vente fournit une assistance technique à distance réactive dès que nous rencontrons des problèmes d’exploitation, et la fourniture des pièces de rechange est efficace. Nous avons passé une deuxième commande groupée pour notre nouveau atelier de production et recommanderons les machines d’essai de Laibote à nos partenaires industriels dans toute l’Europe. »
Laboratoire de construction du Moyen-Orient | Achat : machine universelle d’essai électronique et équipements d’essai pour géotextiles

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De Mohamed Kareem, responsable de laboratoire, institut d’inspection de la construction tiers aux Émirats arabes unis

2026.06.05

★★★★★

« Nous avons comparé plusieurs marques d’équipements d’essai, venues d’Europe et de Chine, avant de collaborer avec Laibote. Leur appareil d’essai universel WDW ainsi que l’ensemble complet d’instruments d’essai pour géotextiles répondent parfaitement aux normes locales de contrôle des ouvrages. Des dispositifs d’application sur mesure, adaptés aux spécifications de nos échantillons, nous font gagner un temps considérable lors des essais. Les échanges techniques préalables ont été patients et professionnels ; les ingénieurs ont assuré une formation en ligne à la mise en service dès la réception des équipements. La stabilité des performances de la machine améliore sensiblement l’efficacité des analyses menées par notre laboratoire ; nous sommes pleinement satisfaits du rapport qualité‑prix et de l’ensemble du service. »
Usine de caoutchouc et de polymères d’Asie du Sud-Est | Achat : appareil de détermination du point de ramollissement Vicat et machine d’essai de traction

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De Tanaka Hiroshi, responsable de la R&D, entreprise indonésienne de matériaux en caoutchouc

2026.06.05

★★★★★

« Le testeur de point de ramollissement Vicat et la machine d’essai de traction électronique de Laibote sont utilisés depuis plus d’un an pour l’inspection des matières premières à l’entrée et pour le développement de nouvelles formulations. La grande précision des essais permet de maîtriser efficacement le taux de défauts de nos produits. Ce qui nous impressionne le plus, c’est leur service après-vente particulièrement réactif : le personnel technique répond à nos demandes de dépannage dans un délai de 24 heures, même en tenant compte des différences de fuseaux horaires. Par rapport aux marques européennes onéreuses, les équipements de Laibote offrent un excellent rapport qualité‑prix ; nous prévoyons d’accroître, au prochain trimestre, nos achats d’instruments d’essai auxiliaires. »

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