Акценти
Завладяваща гъвкавост при термичния анализ
DSC 404 F3 Pegasus® , високотемпературен диференциален сканиращ калориметър, е част от икономичната NETZSCH F3 -продуктова линия, която е специално пригодена към изискванията за сравнително охарактеризиране на материали и контрол на качеството.
DSC 404 F3 Pegasus® , Високотемпературен диференциален сканиращ калориметър, може да работи в диапазона от -150°C до 2000°C с различни DTA и DSC сензори, които лесно се сменят от потребителя, и различни видове пещи (моля, вижте аксесоарите).
Камерата за пробата може да се продухва с инертни или окислителни газове, за да се отстранят газовете, отделящи се от пробата.
Измервателната система е вакуумно затворена (10-4 mbar).
Метод
Системите DSC 404 F1 , както и F3 Pegasus® работят на принципа на топлинния поток. При този метод пробата и еталонът се подлагат на контролирана температурна програма (нагряване, охлаждане или изотермия). Действителните измервани свойства са температурата на пробата и температурната разлика между пробата и еталона. От сигналите с необработени данни може да се определи разликата в топлинния поток между пробата и еталона.

Повече за функционалния принцип на DSC с топлинен поток
Измервателната клетка на DSC се състои от пещ и вграден сензор за топлинен поток с обозначени позиции за пробата и еталонните съдове.
Зоните на сензора са свързани с термодвойки или дори могат да бъдат част от термодвойката. Това позволява да се записва както температурната разлика между пробата и еталонната страна (DSC сигнал), така и абсолютната температура на пробата или еталонната страна.
Поради топлинния капацитет (Специфичен топлинен капацитет (cp)Топлинният капацитет е физична величина, специфична за материала, която се определя от количеството топлина, подадено на образеца, разделено на полученото увеличение на температурата. Специфичният топлинен капацитет се отнася за единица маса на образеца.cp) на пробата референтната страна (обикновено празен съд) обикновено се нагрява по-бързо от страната на пробата по време на нагряването на измервателната клетка на DSC; т.е. референтната температура (TR, зелено) се увеличава малко по-бързо от температурата на пробата (TP, червено). Двете криви показват паралелно поведение по време на нагряване при постоянна скорост на нагряване - докато не настъпи реакция на пробата. В показания тук случай пробата започва да се топи при t1. Температурата на пробата не се променя по време на топенето; температурата на еталонната страна обаче остава незасегната и продължава да показва линейно нарастване. Когато топенето завърши, температурата на пробата също започва да нараства отново и, започвайки от момента t2, отново показва линейно нарастване.
Диференциалният сигнал (ΔT) на двете температурни криви е представен в долната част на изображението. В средната част на кривата изчисляването на разликите генерира пик (син), представляващ ендотермичния процес на топене. В зависимост от това дали при това изчисление референтната температура е била извадена от температурата на пробата или обратно, генерираният пик може да сочи нагоре или надолу в графиките. Площта на пика се съотнася с топлинното съдържание на прехода (енталпия в J/g).

Спецификации
Технически данни
Температурен диапазон
Скорости на отопление
0,001 K/min до 50 K/min
Измервателни сензори

Типове термодвойки:
S, E, K, B, W/Re,SProtected, P
Атмосфери:
инертна, окислителна, статична, динамична
Разширение с уникален OTS®® система
(опция)
Софтуер
Proteus®: Отличен софтуер за термичен анализ
DSC 404 F3 Pegasus® работи под Proteus®Софтуер на Windows®. Софтуерът Proteus® включва всичко необходимо за извършване на измерване и оценка на получените данни. Чрез комбинацията от лесни за разбиране менюта и автоматизирани процедури е създаден инструмент, който е изключително удобен за потребителя и в същото време позволява сложен анализ. софтуерът Proteus® е лицензиран заедно с инструмента и, разбира се, може да бъде инсталиран на други компютърни системи.
Характеристики на DSC:
- Определяне на началната, пиковата, инфлексната и крайната температура
- Автоматично търсене на пикове
- Трансформационни енталпии: анализ на площите на пиковете (енталпии) с избираема базова линия и частичен анализ на площта на пика
Комплексен анализ на пиковете с всички характерни температури, площ, височина на пика и полуширина - Цялостен анализ на стъкловидния преход
- BeFlat® за автоматична корекция на базовата линия (DSC, DTA)
- Степен на кристалност
- Оценка на Време на окислителна индукция (OIT) и температура на окислително начало (OOT)Времето за окислителна индукция (изотермично OIT) е относителна мярка за устойчивостта на (стабилизиран) материал към окислително разлагане. Температура на окислителна индукция (динамична OIT) или температура на окислително настъпване (OOT) е относителна мярка за устойчивостта на (стабилизиран) материал към окислително разлагане.OIT (време на окислителна индукция)
- Определяне на специфичния топлинен капацитет (по избор)
- Корекция на DSC: оценка на екзо- и ендотермичните ефекти при отчитане на времевите константи на системата и стойностите на термичното съпротивление (по избор)
Допълнителни опции за разширен софтуер
Модулите на Proteus® и експертните софтуерни решения предлагат по-нататъшна усъвършенствана обработка на термоаналитичните данни за по-сложни анализи.

Консултации и продажби
Имате ли допълнителни въпроси относно инструмента, метода и искате ли да разговаряте с търговски представител?
Обслужване и поддръжка
Имате ли вече инструмент и се нуждаете от техническа поддръжка или резервни части?