calorimétrie différentielle à balayage

Photo-DSC 204 F1 Phoenix®

Photocalorimètre différentiel fou UV curing and more

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Le principal avantage des systèmes de photopolymérisation est leur temps de réaction rapide. Les solutions de monomères qui sont pour la plupart exemptes de solvants peuvent être durcies en quelques secondes seulement, et ce dès les basses températures.

Une combinaison de réactions thermiques et lumineuses est souvent appliquée aux adhésifs ou aux peintures à double Durcissement (réactions de réticulation)Le terme "crosslinking" signifie littéralement "mise en réseau". Dans le contexte chimique, il est utilisé pour les réactions dans lesquelles les molécules sont liées entre elles par l'introduction de liaisons covalentes et la formation de réseaux tridimensionnels.durcissement.

Le photocalorimètre NETZSCH Photo-DSC 204 F1 Phoenixle photocalorimètre différentiel fonctionne dans une plage de température allant de -100°C à 200°C. L'instrument de photocalorimétrie différentielle est doté d'une cellule de mesure étanche aux gaz et le contrôle du gaz de purge est régulé par un régulateur de débit massique (MFC).

Pour nos instruments de photocalorimétrie différentielle, la cellule de mesure est étanche aux gazDSC 204 F1 Phoenixpour notre système de photocalorimétrie différentielle, la plupart des lampes standard de l'industrie ou de laboratoire pour les systèmes de matériaux cationiques ou à Durcissement (réactions de réticulation)Le terme "crosslinking" signifie littéralement "mise en réseau". Dans le contexte chimique, il est utilisé pour les réactions dans lesquelles les molécules sont liées entre elles par l'introduction de liaisons covalentes et la formation de réseaux tridimensionnels.durcissement radical peuvent être utilisées.

NETZSCH Phoenixillustration du photocalorimètre différentiel ®, mettant en évidence les composants du système pour l'analyse thermique et les applications de recherche.

Pour les peintures et les encres, nous recommandons d'équiper le Photo-DSC (Photocalorimètre différentiel) d'une lampe OmniCure® S2000. Les paramètres de mesure (par exemple le temps d'exposition et l'intensité) peuvent être programmés et contrôlés par segment via le logiciel . Les paramètres de mesure (par exemple le temps d'exposition et l'intensité) peuvent être programmés et contrôlés par segment via le logiciel Proteus®. L'intensité lumineuse de la lampe à mercure haute pression peut être calibrée avec le Radiometer R2000.

Le dispositif modifié de soulèvement automatique du couvercle du Photocalorimètre différentiel, peut être calibré avec le Radiomètre R2000 DSC 204 F1 Phoenixle dispositif modifié de soulèvement automatique du couvercle du photocalorimètre différentiel garantit une distance définie entre les deux conducteurs de lumière et l'échantillon et la référence. Pour vos analyses DSC normales au-dessus de 200°C, il est possible d'adapter le dispositif de levage du couvercle standard ou d'utiliser le couvercle manuel sans problème. Pour un débit d'échantillons élevé ou pour des mesures répétées, il est recommandé d'utiliser notre changeur automatique d'échantillons (ASC) qui peut contenir jusqu'à 192 échantillons.

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Données techniques

Plage de température
-100°C à 200°C
Creusets
ouvert Aluminium
Types de lampes Hg recommandés
OmniCure®® S 2000
NETZSCH Phoenix® DSC 204 Photocalorimètre différentiel, conçu pour l'analyse thermique précise et la caractérisation des matériaux.

Puissance max. Puissance :
9,9 W/cm2
>10 W/cm2

Gamme de longueurs d'onde :
280/315 nm à 500 nm*
280/320 nm à 500 nm*
*) variable et extensible
avec différents filtres

Temps d'irradiation :
0,1 s à 1000 s
0,2 s à 1000 s

Diamètre de l'orifice existant :
8 mm, 4 mm, 2 mm
8 mm, 4 mm, 2 mm

Durabilité (lampe) :
1500 h
2000 h

NETZSCH DSC 204 Phoenix® Photocalorimètre différentiel pour l'analyse thermique avancée et la caractérisation des matériaux.
Pile de brochures sur papier glacé présentant le photocalorimètre différentiel NETZSCH Phoenix ® et mettant en avant la qualité et les services de consultation.

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