Calorimètre à balayage différentiel DSC-600
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Calorimètre à balayage différentiel DSC-600
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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 |
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| 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 | ||
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