参考价格
面议型号
TMA 800品牌
精微高博产地
北京样本
暂无测量范围:
误差率:
分辨率:
重现性:
仪器原理:
动态光散射分散方式:
测量时间:
看了精微高博TMA 800热机械分析仪的用户又看了
虚拟号将在 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
TMA 800型热机械分析仪
温度范围-90°C-800°C
温度准确度1°C
温度精度1°C
**负载力2 N
TMA800配备先进的阿基米德悬挂 系统,专注于提供固体性能所需的 **稳定性。它非常适合进行热膨 胀系数和其他热机械相关测试,为多种材料提供可靠的优质数据。
TMA800可在广泛的温度范围内运 行,具备多种测试模式,确保** 的分析性能。
热膨胀是机械应力和电子元件失效的主要原因。TMA800帮助您精准确定材料的玻璃转变温度和应力 释放点,识别可能导致分层的临界点,确保电子性能的稳定。这款全新热机械分析仪设计简洁、坚固耐 用,专为测量小组件的膨胀以及电路板和组件材料的低膨胀率而设计。
TMA是您测定膨胀系数的理想选择,具备**的准确性和高效性。其坚固的全金属炉设计可在 -90°C 至 800°C 的宽广温度范围内,确保数千小时的安全运行。
配备电动炉升降装置,TMA在装载后可实现平稳、精准的炉体重新定位,且配有位置传感器,保障安 全操作。其独特的高宽比设计,使其能够准确测量从几微米到一厘米或更高的各类样品。
产品优势
精确的热膨胀系数
虽然市场上大多数热机械分析仪 (TMA) 采用U形几何结构以提升便利性,但这往往会导致系统摩擦增大、 施力不均、噪声干扰以及样品变形。而ISI的TMA采用直接接触的垂直inline系统,可以**程度消除系统 误差,确保**的测量结果。
当样品开始软化时,控制与其接触的力至关重要。来自力发生装置的噪音可能导致测试结果过冲或样品过度 变形。TMA800采用独特的阿基米德悬挂系统,**地解决了这些问题。这一悬挂系统能够完全支撑探头和 力线圈的重量,让您只需施加所需的力量。同时,它有效减轻了环境振动对样品的影响,确保测量的准确性 和稳定性。
TMA800配备可互换的探头,可以快速切换膨胀、弯曲和穿透等各种探头,**兼容行业标准测试方法。我 们的扩展配件还包括薄膜和纤维等样品的制样工具,让您的测试更加高效便捷。
灵敏的位移转变测量
TMA800实现了完全计算机化,大多数功能通过键盘轻松控制。温度传感器经过预校准,确保提供精确的温 度读数,并在复杂取样或快速扫描条件下保持高精度,保证校准简单易行。
此外,TMA800还支持软件实时数据展示、自动归零和读取样品高度数据、曲线优化、数据对比与计算、程 序归档等多种功能,为您提供全面的测试支持。
热机械分析仪(TMA)是为满足电子行业及其他相关精密行业的热膨胀测试要求的**实验室解决方案。
产品特点
高效冷却
炉体配置的热交换器通过冷却设备可达到快速降温效果。
均匀温度区域
炉体高度为40毫米,提供极为宽广的均匀温度区域。
高灵敏度
线性位移传感器 (LVDT) 对微小变化极为敏感,并能够保证精度的情况下测试大尺寸变化。
低噪音
悬浮技术支撑样品探头以及核芯的重量,将噪音减至*小并保护您的样品夹具。
阿基米德悬挂系统
核心杆和探头均由独特的阿基米德悬挂系统完全支撑,确保测试的稳定性。
暂无数据!
前言真密度是指干燥的试样质量与其真体积的比值(真体积是扣除封闭气孔后的体积)。真密度数值的大小决定于材料组成及纯度,直接影响材料的质量、性能及用途。 传统的真密度测试方法有液体置换法和煮沸法,液体置
2020-01-08
10月21-27日,第三届化工催化剂标准审查会在辽宁大连召开,会议上制定了一系列催化剂标准和化工催化剂检测标准,推动催化产业发展。精微高博将在10月23日下午2.30分为您分享催化相关知识,欢迎大家光
精微高博(JWGB)作为国家级科技仪器领域的领军企业。同时下属了Altamira Instruments(美国)、RUBOLAB GmbH (德国)两个海外全资子公司。精微高博(JWGB)旨在推动科技
精微高博(JWGB)是专注于比表面积及孔径分析仪、多组分竞争分析仪、化学吸附仪、重量法吸附仪、变温变压吸附仪、高压吸附仪、压汞仪等吸附类仪器,以及微反评价装置、真密度仪、磁浮天平热重分析仪等高端分析仪
背景介绍催化剂是现代化学工业的“心脏”,50%以上的化工产品与催化剂有关,为提高催化剂的性能,需研究催化剂与反应物界面上物理化学过程如扩散、吸/脱附、反应或表面重构,这些研究涉及到催化剂表面发生化学反
锂离子电池作为一种具备较高能量密度的二次电池被广泛应用在手机、数码、3C 等产品领域。随着电动汽车产业的蓬勃发展,现有的负极材料体系如石墨负极难以满足锂离子电池更高能量密度(>300Wh kg-
为了实现“双碳”目标,可以优化生产设备及工艺流程、开发高效能源技术从而提高能源利用率;其次优化能源结构,通过发展氢能、核能等新能源及再生能源;上述两种方式都可以减缓CO2的排放。但是在当前能源结构改变