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dédié aux instruments de mesure analytiques haut de gamme
Analyseur thermogravimétrique TGA 201 (Chine) - Fournisseurs et usine fiables pour l'analyse des matériaux
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Principe de fonctionnement
L'analyse thermogravimétrique (TG, TGA) est une méthode permettant d'observer les changements de masse d'un échantillon en fonction de la température ou du temps lors de processus de chauffage, de maintien à température constante ou de refroidissement, dans le but d'étudier la stabilité thermique et la composition des matériaux.
L'analyseur thermogravimétrique TGA103A est largement utilisé dans la recherche et le développement, l'optimisation des processus et le contrôle de la qualité dans divers domaines tels que les plastiques, le caoutchouc, les revêtements, les produits pharmaceutiques, les catalyseurs, les matériaux inorganiques, les matériaux métalliques et les matériaux composites.
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Avantages structurels
- Le système de chauffage du corps du four utilise un enroulement à double rangée de fil en alliage de platine et de rhodium, un métal précieux, ce qui réduit les interférences et le rend plus résistant aux hautes températures.
- Le capteur de plateau est fabriqué à partir d'un fil en alliage de métal précieux et est finement travaillé, offrant des avantages tels que la résistance aux hautes températures, à l'oxydation et à la corrosion.
- Séparer l'alimentation électrique et le système de dissipation de chaleur de l'unité principale afin de réduire l'impact de la chaleur et des vibrations sur le microcalorimètre.
- L'appareil hôte est doté d'un four de chauffage isolé afin d'atténuer l'impact thermique sur le châssis et d'assurer un micro-équilibre thermique.
- Le corps du four adopte une double isolation pour une meilleure linéarité ; équipé d'un système de levage automatique pour un refroidissement rapide ; avec sortie d'échappement, compatible avec les technologies infrarouges et autres.
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Avantages du contrôleur et du logiciel
- Adoption de processeurs ARM importés pour une vitesse d'échantillonnage et de traitement plus rapide.
- Un convertisseur analogique-numérique à quatre canaux est utilisé pour collecter les signaux TG et les signaux de température T.
- Régulation du chauffage par algorithme PID pour un contrôle précis. Possibilité de chauffage par paliers et de maintien d'une température constante.
- Le logiciel et l'instrument utilisent une communication bidirectionnelle USB, permettant un fonctionnement à distance complet. Les paramètres de l'instrument peuvent être configurés et son fonctionnement arrêté via le logiciel.
- Écran tactile couleur 24 bits de 7 pouces pour une meilleure interface homme-machine. L'étalonnage TG peut être effectué directement sur l'écran tactile.
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Paramètres techniques
Plage de températureTempérature ambiante ~ 1250 ℃
Résolution de température0,001 °C
Fluctuations de température± 0,01 °C
Taux de chauffageVitesse de montée en température : 0,1 à 100 °C/min ; Vitesse de refroidissement : 0,1 à 40 °C/min
Méthode de contrôle de la températureRégulation PID — chauffage, température constante, refroidissement
Contrôle du programmePlusieurs phases de montée en température et de maintien de la température ; ≥ 5 phases simultanément
Plage de mesure de la balance0,01 mg ~ 3 g, extensible à 50 g
Précision0,01 mg
Temps de température constanteParamétré arbitrairement ; configuration standard ≤ 600 min
Résolution0,01 μg
Mode d'affichageÉcran LCD de 7 pouces
Dispositif atmosphériqueDébitmètres de gaz bidirectionnels intégrés avec commutation de gaz bidirectionnelle et contrôle du débit
LogicielEnregistrement automatique des courbes TG ; possibilité de basculer entre les coordonnées TG/DTG, qualité et pourcentage ; fonction d’auto-ajustement
Chemin de gazBasculement automatique entre plusieurs sections ; aucun réglage manuel nécessaire
Interface de donnéesInterface USB standard ; logiciel dédié (mis à jour gratuitement et régulièrement)
Alimentation220 V CA 50 Hz
Numérisation de courbesbalayage thermique, balayage à température constante, balayage de refroidissement
Graphiques de test simultanésJusqu'à 5 graphiques de test ouverts simultanément pour analyse comparative
Fréquence des tests de donnéesTemps réel, 2S, 5S, 10S (sélectionnable)
Types de creusetCreuset en céramique, creuset en aluminium
Levage de fournaiseModes automatique et manuel ; ≤ 15 min pour passer de 1000 ℃ à 50 ℃
Refroidissement par eau externeIsole l'effet de dérive thermique sur le système de pesage ; Plage de température : -10 à 60 °C
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Conforme aux normes de l'industrie
- Méthode thermogravimétrique des polymères plastiques : GB/T 33047.3-2021
- Méthode pédagogique d'analyse thermique : JY/T 0589.5-2020
- Détermination de la teneur en caoutchouc dans le caoutchouc composite chloroprène : SN/T 5269-2019
- Méthode d'analyse thermogravimétrique des matières premières de biomasse agricole : NY/T 3497-2019
- Détermination de la teneur en cendres du caoutchouc : GB/T 4498.2-2017
- Caractérisation thermogravimétrique de nanotubes de carbone à paroi unique par nanotechnologie : GB/T 32868-2016
- Méthode d'essai pour la teneur en acétate de vinyle dans les copolymères EVA pour modules photovoltaïques – Méthode TGA : GB/T 31984-2015
- Méthode d'essai de vieillissement thermique rapide pour les peintures et toiles d'imprégnation d'isolants électriques : JB/T 1544-2015
- Caoutchouc et produits en caoutchouc – Détermination de la composition – Méthode d’analyse thermogravimétrique : GB/T 14837.2-2014
- Méthode d'analyse thermogravimétrique pour la température d'oxydation et la teneur en cendres des nanotubes de carbone : GB/T 29189-2012
- Détermination de la teneur en amidon dans les plastiques à base d'amidon : QB/T 2957-2008
- (Présentation de certaines normes industrielles)
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Graphiques de test partiels
Graphique 1 : Comparaison de la stabilité entre les polymères A et B — le polymère B a un point de température de perte de poids global plus élevé que le matériau A, ce qui indique une meilleure stabilité.
Graphique 2 : Analyse de la perte de poids de l'échantillon et du taux de perte de poids : application DTG.
Graphique 3 : Analyse comparative des tests répétitifs — deux tests ouverts sur la même interface pour une analyse comparative.
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Clients coopératifs
| Secteur d'application | Nom du client |
| Entreprises renommées | Machinerie routière du Sud |
| Groupe électronique Changyuan | |
| Groupe Univers | |
| Produit chimique de Jiangsu Sanjili | |
| Zhenjiang Dongfang Bioengineering Equipment Technology Co., Ltd | |
| Matériaux polymères de Tianyongcheng (Jiangsu) Co., Ltd | |
| Institut de recherche | Institut de recherche sur l'industrie du cuir et de la chaussure de Chine (Jinjiang) Co., Ltd |
| Institut de thermophysique de l'ingénierie, Académie chinoise des sciences | |
| Centre d'inspection de la qualité de la construction du Jiangsu | |
| Institut de recherche sur les technologies de fabrication intelligente de Nanjing Juli | |
| Institut de métrologie, d'essais et d'inspection de Ningxia Zhongce | |
| Centre d'essais de sécurité des produits industriels et de consommation d'import-export de Changzhou | |
| Centre de contrôle de la qualité des produits en bois du Zhejiang | |
| Institut de recherche sur les technologies de fabrication intelligentes de Nanjing Juli Co., Ltd | |
| Institut d'inspection de la qualité de Xi'an | |
| Institut de recherche en technologie industrielle de Weihai, Université du Shandong | |
| Collèges et universités | Université Tongji |
| Université des sciences et technologies de Chine | |
| Université chinoise du pétrole | |
| Université chinoise des mines et de la technologie | |
| Université du Hunan | |
| Université de technologie de Chine du Sud | |
| Université du Nord-Est | |
| Université de Nankin | |
| Université des sciences et technologies de Nanjing | |
| Université de Ningbo | |
| Université du Jiangsu | |
| Université de technologie du Shaanxi | |
| Université Xihua | |
| Université de technologie de Qilu | |
| Université Minzu du Guizhou | |
| Université de technologie de Guilin | |
| Université de technologie du Hunan |
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Liste de configuration
| Non. | Nom de l'accessoire | Quantité | Notes |
| 1 | Unité principale thermogravimétrique | 1 unité | |
| 2 | Clé USB | 1 pièce | |
| 3 | Ligne de données | 2 pièces | |
| 4 | Ligne électrique | 1 pièce | |
| 5 | Creuset en céramique | 200 pièces | |
| 6 | Plateau d'échantillons | 1 ensemble | |
| 7 | Dispositif de refroidissement à eau | 1 ensemble | |
| 8 | Bande brute | 1 rouleau | |
| 9 | Boîte standard | 1 sac | |
| 10 | Fusible 10A | 5 pièces | |
| 11 | Cuillère échantillonneuse / Tige de pression pour échantillon / Pince à épiler | 1 chacun | |
| 12 | Boule de nettoyage de poussière | 1 pièce | |
| 13 | Trachée | 2 pièces | Φ8mm |
| 14 | Instructions | 1 exemplaire | |
| 15 | Garantie | 1 exemplaire | |
| 16 | Certificat de conformité | 1 exemplaire | |
| 17 | Dispositif cryogénique | 1 ensemble |
❓
Foire aux questions (FAQ)
QQuelle est la plage de température maximale de l'analyseur thermogravimétrique TGA103A ?
Le TGA103A prend en charge une plage de températures allant de la température ambiante à 1250 ℃, avec une résolution de 0,001 ℃ et une fluctuation de température de ± 0,01 ℃, ce qui le rend adapté à une grande variété d'applications d'analyse thermique à haute température.
QPour quels secteurs et matériaux le TGA103A est-il adapté ?
L'analyseur TGA103A trouve de nombreuses applications dans les plastiques, le caoutchouc, les revêtements, les produits pharmaceutiques, les catalyseurs, les matériaux inorganiques, les métaux et les matériaux composites. Il est utilisé en recherche et développement, en optimisation des procédés et en contrôle qualité, tant dans le secteur industriel que dans le milieu universitaire.
QLe TGA103A prend-il en charge le fonctionnement à distance et la gestion des données via un logiciel informatique ?
Oui. L'instrument et le logiciel communiquent via une connexion USB bidirectionnelle, permettant un fonctionnement entièrement à distance. Les utilisateurs peuvent paramétrer l'instrument, démarrer ou arrêter les opérations et gérer les données (y compris l'enregistrement et l'analyse des courbes TG/DTG) directement depuis un ordinateur.
QEn combien de temps le four peut-il refroidir après un test à haute température ?
Le corps du four est doté de modes de levage automatique et manuel permettant un refroidissement rapide. Il peut abaisser sa température de 1 000 °C à 50 °C en 15 minutes ou moins, réduisant ainsi considérablement le temps d’attente entre les essais. Un système de refroidissement externe à eau isole davantage le système de pesage des effets de la dérive thermique.
QÀ quelles normes industrielles le TGA103A est-il conforme ?
Le TGA103A est conforme à de multiples normes nationales et industrielles chinoises, notamment GB/T 33047.3-2021 (méthode thermogravimétrique des polymères plastiques), GB/T 14837.2-2014 (détermination de la composition du caoutchouc), GB/T 29189-2012 (teneur en cendres des nanotubes de carbone) et plusieurs autres couvrant les produits pharmaceutiques, la biomasse et les nanomatériaux.
QQue contient le pack de configuration standard du TGA103A ?
Le kit standard comprend l'unité principale thermogravimétrique, une clé USB, des câbles de données, un câble d'alimentation, 200 creusets en céramique, un plateau d'échantillons, un dispositif de refroidissement à eau, une bande magnétique, une boîte standard, des fusibles, des outils pour échantillons (cuillère, tige de pression, pince à épiler), une boule de nettoyage de la poussière, une trachée, des instructions, une carte de garantie, un certificat de conformité et un dispositif cryogénique — soit 17 éléments au total.


