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微型量热测试

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微型量热测试

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美国-Fire Testing Technology-FAA,中国-阳屹沃尔奇-6810

美国-Fire Testing Technology-FAA,中国-阳屹沃尔奇-6810

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锥形量热测试

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锥形量热测试

锥形量热法是根据“耗氧原理”测量在燃烧过程中的热释放量、有效燃烧热、质量损失率以及烟生成量等参数,用以分析判断材料的燃烧性能。可提供热释放速率(HeatReleaseRateHRR)、有效燃烧热(EffectiveHeatofCombustionEHC)、质量损失速率(MassLossRateMLR)、比消光面积(SpecificExtinctionAreaSEA)、总生烟量(TotalSmokeProductionTPS)、烟释放速率(RateofSmokeReleaseRSR)、生烟速率(SmokeProductionRateSPR)等参数。

氧弹量热测试

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氧弹量热测试

氧弹量热仪可用于测量样品的热值,测量样品在一个密闭的容器中(氧弹),充满氧气的环境里,燃烧所产生的热,测量的结果称燃烧值、热值。

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X射线光电子能谱(XPS)

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平均周期5.0个工作日

X射线光电子能谱(XPS)

1. X射线光电子能谱(XPS)可测试全谱、精细谱、俄歇谱、价带谱,也可刻蚀后采谱得到深层的信息;2. X射线光电子能谱(XPS)按元素个数收费(需要包含必测元素C,不能测试H、He元素);一个元素默认测一个轨道,若测试多个轨道计为多个元素;一个样品默认一个测试位置,若测试多个位置计为多个位置;3. XPS定量为半定量数据。原子百分含量小于5%的元素可能测不出明显信号;4. 测试默认单色化Al靶(AlKαsource),能量1486.68eV;

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X射线多晶衍射(XRD)

优惠价 ¥24.00 ¥40.00起

平均周期4.5个工作日

X射线多晶衍射(XRD)

当一束单色X射线入射到晶体时,由于晶体是由原子规则排列成的晶胞组成,这些规则排列的原子间距离与入射X射线波长有X射线衍射分析相同数量级,故由不同原子散射的X射线相互干涉,在某些特殊方向上产生强X射线衍射,衍射线在空间分布的方位和强度,与晶体结构密切相关,每种晶体所产生的衍射花样都反映出该晶体内部的原子分配规律。这就是X射线衍射的基本原理。

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1. 样品要求:粉体10mg以上;液体10ml以上;块体尺寸无特殊要求,可以通过剪裁取样;不接受易爆样品测试。

2. 特别注意:燃烧类试验属于不可重复试验,不同样品结果存在一定差异属于正常现象,请悉知;

3. 如有疑问,请联系前期对接的技术顾问;

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项目介绍

氧耗量量热法,缩小简化版的锥形量热。

样品要求

1. 粉体10mg以上;液体10ml以上;块体尺寸无特殊要求,可剪裁取样。

2. 不接受易爆样品测试。


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可提供:热释放速率,热释放速率峰值及对应温度,总释放热量。

微信图片_20221028110436.jpg

常见问题
MCC(微型量热)和锥形量热(CONE)有什么区别?

锥形量热仪是研究各种材料样品在凝聚相中的燃烧行为的现代装置,收集有关点火时间、质量损失、燃烧产物、放热速率和与其燃烧性能相关的其他参数的数据。设备通常允许燃料样本暴露在其表面上的不同的热通量。测量热释放速率的原理基于HUGGETT原理,并且燃烧任何有机材料的总热量所需的氧量直接相关;

微型量热仪可以在几秒内就可确定基本化学热数值,预测材料防火性能。这一技术能用很小的样品(1-50mg)迅速确定参数,如特定热释放率(W/g),燃烧热量(J/g)等。微量热仪技术利用传统的氧耗量量热法,首先在热解器中以恒定的升温速率(通常1-5K/s)加热样品,并通过惰性气体从热解器中吹扫降解产物。将气流与氧气混合并在900℃下进入燃烧室,在那里分解产物被完全氧化。燃烧气体的氧气浓度和流速用于确定燃烧过程中涉及的氧气消耗,并且由这些测量确定热释放速率;

总的来说,MCC是小型的锥量CONE,数据上只能是定性的,模糊的,而CONE是定量的,详细的。

同一样品通过微型量热和锥形量热测试所得的HRR结果相差较大,可能的原因是什么?

不建议放到一起比较。原因:锥形热量测试样品量和尺寸较大,燃烧过程中可能会出现成碳层,而微型量热测试样品量少,基本不会形成碳层。碳层的形成会阻止火焰的燃烧,使得HRR有所降低,但是随着碳层下的热量聚集和增加,达到一定能量时,火焰就会突破碳层,再次产生较大的燃烧,发出较高的HRR

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