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Zheang (Shanghai) Instrument Instrument Co., Ltd.
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Wärmedämmungsbeschleunigungsmessgerät-Chemie-Foshan Zhean

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/07
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Das Wärmebeschleunigungsthermometer (ARC) ist ein hochpräzises Instrument zur Untersuchung des thermischen Verlustverhaltens von chemischen Reaktionen, das die Thermodynamik (z. B. Reaktionshärme) und die Dynamik (z. B. Aktivierungsenergie, Reaktionsgeschwindigkeit) von Chemikalien oder Reaktionssystemen während des Selbstbeheizungsprozesses messen kann, indem es eine isolierte Umgebung simuliert (keine Wärmeverbreitung). Sein Kernwert ist das thermische Risiko von chemischen Prozessen in trockener Menge und bietet Schlüsseldaten zur Unterstützung der Prozesssicherheit und der Unfallprävention.
Produktdetails

Foshan Zhean Wissenschaft und Technologie Entwicklung Co., Ltd.

Foshan thermische Sicherheit Technologie Entwicklung Co., LTD

Wärmedämmungsbeschleunigungsmessgerät

Beschleunigungsrate Kalorimeter

Das thermische Beschleunigungsthermometer (ARC) ist ein hochpräzises Instrument zur Untersuchung des thermischen Fehlverhaltens bei chemischen Reaktionen.

Messung der Temperatur von Chemikalien oder Reaktionssystemen während der Selbsterhitzung durch Simulation einer isolierten Umgebung (ohne Wärmeverlust),

Druckänderungen, um ihre thermodynamischen (z. B. Reaktionshärme) und dynamischen (z. B. Aktivierungsenergie, Reaktionsgeschwindigkeit) Parameter zu bewerten.

Sein Kernwert ist das thermische Risiko von chemischen Prozessen in trockener Menge und bietet Schlüsseldaten zur Unterstützung der Prozesssicherheit und der Unfallprävention.

Funktionsprinzip

Das Grundprinzip der ARC-Wärmeisolierung besteht darin, die Umgebungstemperatur des Instruments in Echtzeit durch die dynamische Verfolgung der Probentemperatur anzupassen, um sicherzustellen, dass es keinen Wärmeaustausch zwischen der Probe und der äußeren Umgebung gibt (Wärmeisolierungsbedingungen). Wenn die Probe durch eine chemische Reaktion Wärme freisetzt, erhöht das Instrument die Umgebungstemperatur sofort synchron und beseitigt den Temperaturunterschied zwischen der Probe und der Umgebung (AT≈0), um die Bedingungen zu simulieren, bei denen die Wärme in industriellen Szenarien nicht verstreut werden kann (z. B. Kühlfehler oder Materialaufhäufung), um das dynamische Verhalten der Probe zu reflektieren, die sich selbst erhitzt.