DMC-300
双模式三维微量热仪

春雷一声,惊醒芳华;阳气初惊蛰,韶光大地周

DMC-196
低温双模式三维微量热仪

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MIC-90
多通道等温微量热仪

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MP-350
高压增压控制器

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产品及解决方案
DMC-300双模式三维微量热仪
DMC-300型双模式三维微量热仪,是一种以高精度三维热电堆为传感器的热流型微量热仪,兼具恒温及扫描工作模式,可以准确地反映源自样品本身物化性质或与环境相互作用产生的热效应,在各种应用场景下提供极高的测试精度及准确度。
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DMC-196 型低温双模式三维微量热仪
DMC -196 型低温双模式三维微量热仪,是一种以 高精度三维热电堆为传感器的热流型微量热仪,配备高 效的液氮冷却系统,可以在宽阔的温度范围内准确地反 映源自样品本身物化性质或与环境相互作用产生的热效 应。
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MIC-90 型多通道等温微量热仪
MIC-90 等温量热仪,是以水泥水化热、微生物生长、 含能材料稳定性评价等应用为目标设计并制造的一种高 通量精密量热解决方案。
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定制系统
探索未知,创造可能。 我们致力于通过先进的热分析技术和量热仪器解决方案,为科学研究与工业应用开辟新道路。凭借深厚的行业经验和不断创新的精神,我们为客户提供从标准产品到完全定制化的全套服务,确保每一次合作都能超越期待。
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MP-350 型高压增压控制器
MP-350 型高压增压控制器,是为了满足含能材料、 过程安全、催化、吸附、氢能、气体水合物等领域的应 用需求量身定制的高压增压解决方案。
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  • DMC-300双模式三维微量热仪
  • DMC-196 型低温双模式三维微量热仪
  • MIC-90 型多通道等温微量热仪
  • 定制系统
  • MP-350 型高压增压控制器
  • DMC-300型
    DMC -196
    MIC-90
    定制系统
    MP-350
    应用领域
    含能材料
    过程安全
    水泥水化热
    天然气水合物
    催化与吸附
    PCM
    Cp-比热容测试
    食品-制药
    含能材料
    军用及民用的火药、炸药、固体及液体推进剂等均属于含能材料范畴。
    含能材料(Energetic Material),通常在指含能材料含有爆炸性基团或含有氧化剂和可燃物,能独立进行化学反应并输出能量,在极短时间内能够迅速释放大量能量,并释放大量气体对外做功的的化合物或混合物。军用及民用的火药、炸药、固体及液体推进剂等均属于含能材料范畴。
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    过程安全
    主要关注于热危害及相关反应的压力评估
    化工生产过程中可能涉及到的安全问题研究主要包含如下几个方面: 热危害:发生冷却失效时,目标反应放出的热量导致体系温度升高从而引发二次反应/分解反应。 压力释放: 分解反应生成的气体导致反应容器内压力上升至超过体系耐受压力从而引发泄露或爆炸。 化学腐蚀:反应物及产物泄露或二次反应的产物泄漏产生的对人员、环境及装置的化学腐蚀。
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    水泥水化热
    水泥水化热指水泥水化过程中的放出的热量,水化热热力学及动力学特征-即放热量的大小及放热时间对水泥的应用有重要影响
    根据GB/T 12959-2008《水泥水化热测定方法》,等温传导量热法是水泥水化热测定的的基准法,其测定精确度最高,是日常生产和应用的质量控制时的标准方法之一,在数据有争议时, 以等温传导量热法得到的结果为准。
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    天然气水合物
    以模拟气体水合物的形成条件,对研究气体水合物、钻井液、页岩气等方面具有无可替代的作用
    化学工业生产在我国工业总产值中占有极大比重,广义的化工生产包含石油化工、化学品原料、制药等,其中涉及的原料、中间体等化学物质往往具有易燃、易爆、腐蚀等特性;而生产中涉及的合成、分离、纯化等诸多环节亦可能产生高温、高压等条件,这些都可能是潜在安全事故的源头。严峻的现实也印证了化工生产安全事故的多发性和严重性,因此对化工生产过程中安全问题的研究至关重要;
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    催化与吸附
    作为异相催化领域的热门课题,固体和液体催化剂对气相的吸附一直是研究重点
    包括物理吸附仪、化学吸附仪在内的各类吸附仪一直是催化研究中不可或缺的基础工具。吸附仪可以精确测定样品的吸附量,而吸附过程的另一重要热力学信息-吸附热,则需要通过理论计算得到。计算过程中,对模型的各种简化、修饰,近似等操作会引入误差,且难以定量评估此类影响,更无法区分表面吸附过程不同阶段的能量差异,这就造成通过此类计算法得到的吸附热可信度较低,其实际应用非常有限。
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    比热容测试
    简称比热是物质的一项基本物理特性,单位质量物体改变单位温度时吸收或放出的热量
    比热容,简称比热是物质的一项基本物理特性,单位质量物体改变单位温度时吸收或放出的热量。使用量热法测试时,仪器通常在近似的恒压条件下工作,因此通过量热法测得的日热熔通常为恒压比热容,即Cp。
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    食品
    食品在加工或储藏过程中,可能会经历不同类型的转变,包括熔化、结晶、凝胶化、糊化、变性和氧化,这些过程都伴随热量的变化
    食品在加工或储藏过程中,可能会经历不同类型的转变,包括熔化、结晶、凝胶化、糊化、变性和氧化,这些过程都伴随热量的变化。量热技术可以监测食品在这些过程中的热量变化来反映食品中不同组分的状态变化。微量热仪及热分析仪在食品领域的主要应用有:
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    研发实力
    先进的研发能力
    尖端技术团队
    创新研发平台
    持续创新
    高效的生产工艺
    自动化生产线
    精益生产管理
    严格的质量控制
    专业的技术支持
    定制化解决方案
    全面的售后服务
    快速响应机制