Der thermische Analysator TGA vereint ein hohes Maß an Leistung und Funktionalität, um die Bedürfnisse der Forscher einfach zu erfüllen. Der TGA 5500 ist darauf ausgelegt, eine weitreichende Temperaturregelung zu erreichen und gleichzeitig den Drift so gering wie möglich zu minimieren (ein Drift, der niedriger ist als jeder andere TGA-Konkurrenz, auch bei Produkten, die eine nachgeprüfte Datenverarbeitung verwenden).
Der TGA 5500Wärmeanalyser TGAKombinieren Sie ein hohes Maß an Leistung und Funktionalität in einem, um die Bedürfnisse der Forscher einfach zu erfüllen. Der TGA 5500 ist darauf ausgelegt, eine weitreichende Temperaturregelung zu erreichen und gleichzeitig den Drift so gering wie möglich zu minimieren (ein Drift, der niedriger ist als jeder andere TGA-Konkurrenz, auch bei Produkten, die eine nachgeprüfte Datenverarbeitung verwenden). Der proprietäre Infrarot-Heizofen* von TA verfügt über eine schnelle Heiz- und Kühlgeschwindigkeit. Der neue Automatik setzt hohe Produktivitätsstandards.Wärmeanalyser TGAKonkrete Grundsätze:
1. Heizprozess: Die Probe wird in einer Spurwäge platziert, die normalerweise mit einem Heizofen verbunden ist. Die Ofentemperatur steigt allmählich und die Probentemperatur steigt mit der Steigerung der Ofentemperatur.
2. Qualitätsmessung: Die Qualitätsänderungen der Probe bei verschiedenen Temperaturen werden in Echtzeit von der Waage erfasst. Eine Qualitätsverringerung bedeutet in der Regel, dass die Probe bei hohen Temperaturen eine chemische Veränderung wie Entwasserung, Entlösungsmittel, Zersetzung oder Oxidation erlebt hat.
3. Datenanalyse: Durch die Analyse der Beziehung zwischen Qualitätsänderungen und Temperaturänderungen können die Temperatur, die Zersetzungsrate und andere thermische Stabilitätsdaten des Materials erhalten werden.
Betriebsschritte des TGA-Experiments:
1. Probenvorbereitung: Zunächst muss die Probe zum Testen vorbereitet werden. Die Größe, Form und Qualität der Probe sollten entsprechend den experimentellen Anforderungen angepasst werden. Im Allgemeinen sollte die Probe eine gewisse Gleichmäßigkeit aufweisen, um die Genauigkeit der Testergebnisse zu gewährleisten.
2. Inbetriebnahme der Ausrüstung: Starten Sie die TGA-Ausrüstung, um den geeigneten experimentellen Temperaturbereich, die Heizgeschwindigkeit und die experimentelle Atmosphäre (wie Stickstoff, Luft usw.) einzustellen. Normalerweise wird der Test zu Beginn bei Raumtemperatur vorerwärmt und dann allmählich erwärmt.
Datenerfassung: Mit steigender Temperatur erfasst das TGA-Gerät in Echtzeit Änderungen in der Probenqualität und erzeugt eine Masse-Temperaturkurve. Abhängig von den verschiedenen Phasen der Massenveränderung können Geräte verschiedene thermische Abbauprozesskarten erstellen.
4. Datenanalyse: Nach Abschluss des Tests können durch die Analyse der Masse-Temperaturkurve die Stabilitätsmerkmale der Probe bei verschiedenen Temperaturen erhalten werden. Häufige Analysemethoden umfassen die Berechnung der Gewichtslosigkeit, der Zersetzungstemperatur usw.
Wärmeanalyser TGAVorteile:
Hohe Empfindlichkeit: TGA kann sehr kleine Qualitätsänderungen erkennen und eignet sich für eine hochpräzise Analyse.
Versatilität: Neben der Messung der thermischen Stabilität kann TGA auch zur Analyse der Zusammensetzung, des Abbauverhaltens und der Reaktivität des Materials bei der Thermolyse verwendet werden.
Wegen seiner effizienten thermischen Analysefähigkeit wird TGA in einer Vielzahl von wissenschaftlichen und industriellen Bereichen wie Materialwissenschaften, Chemietechnik, Umweltüberwachung und anderen weit verbreitet.
Wärmeanalyser TGAMerkmale und Spezifikationen:
| Eigenschaften des Instruments | der TGA 55 | Der TGA 550 | Der TGA 5500 |
| Leichter Infrarotheizofen | — | — | ● |
| Hochauflösende TGA (Hi-Res TGA) | — | ○ | ● |
| Modulierte TGA (Modulated TGA) | — | ○ | ● |
| Automatische Schritte TGA | ● | ● | ● |
| DTA-Signale | — | ○ | ● |
| Automatisches Laden/Entladen von Proben | ● | ● | — |
| 25-Bit-Automatik | — | ○ | ● |
| Dichtungscheibenbohreinrichtung | — | ○ | ● |
| Farbiger App-Touchscreen | ● | ● | ● |
| Langlebige Widerstandsdrähte (Pt/Rh) | ● | ● | — |