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美国PerkinElmer(PE)货号:L8050008 产品名称:UVS耗材 DSC Photocalorimeter User's Guide(DSC光量热仪/)/Minor Accessory_
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美国PerkinElmer(PE)货号:L8050008 产品名称:UVS耗材 DSC Photocalorimeter User's Guide(DSC光量热仪/)/Minor Accessory

L8050008 DSC Photocalorimeter User's Guide {{goodObj.price > 0 ? '¥' + goodObj.price : '咨询'}} ¥{{goodObj.sell_price || 0}} 咨询 见详情 {{goodObj.date}} PerkinElmer(PE) {{item.norm}} / {{inventory}}
美国PerkinElmer(PE)货号:L8050008 产品名称:UVS耗材 DSC Photocalorimeter User’s Guide(DSC光量热仪/)介绍:

UVS耗材 DSC光量热仪用户指南

基本信息

  • 货号:L8050008
  • 产品名称:UVS耗材 DSC Photocalorimeter User’s Guide
  • 厂商:美国PerkinElmer (PE)
  • 类型:差示扫描量热仪(DSC)配套耗材与操作指南
  • 适用仪器:光热同步分析型DSC设备
  • 文档类型:用户手册与操作规范

产品特性

  • 高灵敏度传感器:支持微升级样品量检测,分辨率达0.1μW
  • 宽温度范围:-150°C至600°C,覆盖多种材料相变分析需求
  • 光热同步分析:集成UV光源模块,支持光化学反应与热力学同步测量
  • 智能兼容性:适配PerkinElmer DSC 8000系列及新一代光热联用系统
  • 用户友好界面:提供多语言操作指南与故障诊断流程图

应用领域

  • 材料科学研究:光固化材料、高分子聚合反应动力学分析
  • 制药行业:光敏药物稳定性测试及包材相容性研究
  • 能源领域:光伏材料老化测试、锂电池电解质光热行为研究
  • 涂料与粘合剂:UV固化工艺优化与固化度定量检测

产品优势

  • 双模式检测:支持常规DSC与光激发模式一键切换
  • 精准控光系统:365nm-405nm可调波长,光强均匀性±2%
  • 高效数据采集:100Hz实时采样频率,捕捉瞬态反应细节
  • 模块化设计:耗材更换便捷,支持氦气/氮气双惰性氛围保护
  • 合规性强:符合ISO 11357、ASTM E967等国际标准

应用案例

  • 某光固化涂料企业:通过UV-DSC联用技术将固化效率提升40%
  • 高分子研究所:成功解析聚酰亚胺材料的光热老化失效机制
  • 跨国药企:完成光敏性眼用凝胶的热稳定性GMP验证
  • 新能源实验室:量化硅基光伏材料在不同光照条件下的热应力变化

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国家标准解读:《塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定》
标准名称及标准号 GB/T 19466.3-2004,等同采用ISO 11357-3:1999
适用范围 适用于塑料材料在程序温度控制下的熔融与结晶过程分析,包括半结晶和非晶态高分子材料的热性能表征。
核心检测方法 采用差示扫描量热法(DSC),通过测量试样与参比物的热流差,确定熔融起始温度、峰值温度、结晶温度及热焓值。
检出限与定量限 检出限为0.1 mW,定量限为1 mW(基于仪器基线噪声水平);温度测量精度±0.1℃,热焓测量误差≤±2%。
质控样品要求 需使用标准物质(如铟、锌、蓝宝石)校准温度与热焓;试样质量5-10 mg,颗粒直径≤1 mm,厚度均匀且无污染。
关键实验步骤 1. 仪器预热至基线稳定;
2. 试样封装于铝坩埚并压紧密封;
3. 设置升温/降温速率(标准推荐2-20℃/min);
4. 记录热流曲线并分析特征参数。
特别说明 测试前需进行空白基线扣除;若试样含挥发性成分,须使用高压密封坩埚;热历史对结果有显著影响,需明确样品预处理条件。
行业标准解读:《塑料 试样状态调节和试验的标准环境》
标准名称及标准号 GB/T 2918-2018,修改采用ISO 291:2008
适用范围 规范塑料试样在试验前的状态调节环境(温度23℃±2℃、相对湿度50%±10%),适用于DSC等热分析试验的样品预处理。
核心检测方法 规定试样在标准环境下平衡至少88小时,消除加工应力和吸湿影响,确保测试结果可比性。
国家标准解读:GB/T 17391-2020《聚乙烯管材与管件热稳定性试验方法》
标准名称及标准号 GB/T 17391-2020
适用范围 针对聚乙烯管材材料的热氧化稳定性评估,规定采用DSC法测定氧化诱导时间(OIT)。
核心检测方法 在氮气环境下升温至200℃后切换为氧气,记录氧化放热峰起始时间,计算氧化诱导时间(OIT)。

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