分析测试百科网讯 近日,日立高新推出了新的“NEXTA STA系列”热分析仪。NEXTA STA系列可实现高灵敏度测量,后续将在日本和海外市场推出。
NEXTA STA
“热分析仪”用于测量材料基本热特性。常用技术有热重法(TG)和差示热分析(DTA)以及差示扫描量热法(DSC),TG测量重量变化,差示热分析(DTA)和差示扫描量热法(DSC)测量温度变化。热分析仪广泛应用于有机材料(如塑料、复合材料和药物)到无机材料(如陶瓷和合金)中的研发到质量控制和故障分析的各个领域。
近年来,材料的功能和复杂性都有所增加,因此,通过使用热分析仪进行热特性评估的要求变得更加多样化和复杂。在性能不断提高的电子产品故障分析中,需要较高的基线灵敏度来分析和测量微小样本分量。此外,由于复合材料的广泛使用,在一次测量中同时获取多个组件的数据变得越来越有必要。
即将推出的NEXTA STA系列继续采用“水平数字双光束系统”,“水平数字双光束系统”即使是用在传统的热分析仪上,也能达到高灵敏度。此外,NEXTA STA还搭载了一种新的保持温度恒定的机制,消除了由于加热炉温度的变化而引起的重量上的小误差。通过上述技术,NEXTA STA实现了世界级的基准性能。
利用传统的热分析仪,我们已经可以进行皮测TG-DTA测量。然而,DSC可以比DTA更精确地量化样品热流量的变化,因此,客户对TG-DSC同步测量的需求也在增加。随着热流测量精度的提高,HHT Science提供了TG-DSC同步测量的能力。
除了支持流行的Real View®样品观察热分析外,NEXTA STA还实现了满足客户测量需求的功能,例如改善改善排气性能
1.世界级TG基线性能
通过引入平衡段温度控制机制,减小了加热炉温度变化对测量结果的影响。当样品在炉中从室温加热到1000°C时,产生最大的重量波动仅为10μg,世界一流的基线性能助客户得到更为准确的数据。
2.最新的TG-DSC测量技术
与传统热分析仪的TG-DTA方法相比,TG-DSC技术在量化热流(温度)变化方面具有优势。该仪器能够支持单次测量重量和热流变化的多次定量分析。
3. 改善排气性能
通过对气路设计的重新研究,改善了排气性能。
4.质量流量控制器
质量流量控制器是日本制造商首次提供的标准功能。以程序控制加热炉内的气体流速,提高了对气体控制的可靠性和可操作性。
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