Наименование | Особенности | Основные характеристики | Предназначение | Примечание | Фото |
---|---|---|---|---|---|
Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix | Определение температуры начала, максимума, перегиба, конца теплового эффекта -Автоматический поиск пика -Тепловые эффекты переходов: определение площади пика (энтальпии) с выбранной базовой линией и парциальной площади пика -Определение параметров процесса кристаллизации -Комплексный анализ переходов стеклования/расстекловывания -Автоматическая коррекция базовой линии -Определение удельной теплоемкости -Функция BeFlat® оптимизации базовой линии в виде полиномиальной зависимости от температуры и скорости нагрева |
Температурный диапазон: -180 ... 600°C Широкий диапазон скоростей нагрева: 0.001 ... 100 K/мин Быстрое охлаждение: макс. 200 K/мин Очень маленькая постоянная времени T-сенсора Оптимизация базовой линии с помощью опции BeFlat® Встроенный блок подготовки газов для двух рабочих линий и одной линии защитного газа. Газовый поток регулируется расходомером и программно. Система охлаждения сжатым холодным воздухом: Tкомн.... 600°C Программируемая система охлаждения жидким азотом: -180 ... 600°C |
плавление-кристаллизация полиморфизм фазовые диаграммы переходы в жидких кристаллах чистота материалов кристалличность полукристаллических материалов соотношение твердое тело-жидкость фазовые переходы в твердом теле переходы стеклования удельная теплоемкость структурообразующие реакции окислительная стабильность начало разложения совместимость |
https://www.netzsch-thermal-analysis.com С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) можно определить множество разнообразных величин, характеризующих свойства веществ и материалов и представляющих интерес, как для теории, так и для практики. ДСК позволяет, например, измерить характеристические температуры и выделяемое или поглощаемое тепло физических процессов или химических реакций, происходящих в образцах твердых тел и жидкостей при их контролируемом нагреве или охлаждении. ДСК является наиболее часто используемым методом в термическом анализе. Быстрота получения результатов анализа, большое значение для решения исследовательских задач и контроля качества сырья и продукции, удобство в обращении обуславливают его возрастающую роль в исследовании веществ и материалов. Многие стандарты (ASTM, DIN, ISO…) могут быть использованы в качестве руководства для калибровки прибора, а также для специальных применений, ориентированных на особые материалы, продукцию, или для оценки полученных результатов и их интерпретации. |
|
Микроскоп Альтами МЕТ 3Т | микроскоп прямого типа; методы исследований: отраженный свет светлое и темное поле, поляризация; оптическая система скорректированная "на бесконечность" (ICCOS); эргономичный дизайн; большой предметный столик (280×270 мм); 5-ти позиционное револьверное устройство; цифровая камера и ПО Altami Studio в комплекте. | Методы контрастирований в отраженном свете. Увеличение: 50Х; 100Х; 200Х; 400Х; 500Х; 600Х*; 800Х; 1000Х*; 1200Х*; 1600Х; 2000Х* (без использования иммерсионного масла). - диоптрийная подстройка ±5 диоптрий; - изменяемое межзрачковое расстояние 55-75 мм. Объективы: Планахроматические объективы для светлого и темного поля на бесконечность (Infinity Color Corrected System): Освещение: - система освещения Epi-Kohler; Цифровая камера | Металлографический цифровой комплекс Альтами МЕТ 3Т предназначен для исследования микроструктуры металлов и сплавов в отраженном свете в светлом и темном поле при прямом освещении, а также по методу поляризации, что определяет сферу его использования - это металлографические лаборатории научно-исследовательских институтов и предприятий металлургической, машиностроительной промышленности, а также учебные заведения. | Особенности программного обеспечения Altami Studio: - - управление цифровыми видеокамерами, веб-камерами, цифровыми фотоаппаратами Canon EOS; - удобная калибровка изображения и проведение измерений объектов (длина, площадь, периметр и другие 28 параметров) на изображении в реальных величинах, а также статистическая обработка результатов измерений; - инструмент "Мультифокус" - получение полностью сфокусированного изображения из нескольких изображений с частичным фокусом; - инструмент "Панорама" - объединение нескольких изображений с разными полями зрения в одно; -- - инструмент "Маркер" - полуавтоматическое выделение объектов на изображении по цветовым характеристикам и их статистическая обработка. | |
Дилатометр с функцией термомеханического анализа TMA 402 F3 Hyperion | Различные возможности для коррекции: расширение прободержателя корректируется проведением калибровки или коррекцией прободержателя. Автоматическое регулирование прилагаемого усилия и смещения корректируются в соответствии с используемой конфигурацией прибора. Автоматические рутинные подпрограммы для определения температур начала, конца и пиков эффектов Переход стеклования и точки размягчения, расчеты в соответствии с DIN. Автоматическое отключение в точке размягчения. Коэффициенты расширения: расчет и графическое или табличное редставление технического и физического коэффициентов расширения Автоматическое определение сжатия в течение стадии спекания Спекание с контролируемой скоростью (RCS) Программно: спекание с постоянной контролируемой скоростью (опция) Измерения с переменной нагрузкой: определение вязкоупругих свойств. |
Макс. Размеры образца 30 мм Цифр. Разрешение (длина) 0.125 нм Цифр. разрешение (нагрузка) < 0.01 мН Частота модуляции до 1 Гц (F1) Конечное давление < 10-4 мбар Подключаемые газы 1 защитный газ,2 продувочных газа температурных диапазонов -150°C до 1550°C Диапазон нагрузки 0,001 Н до 3 Н с шагом 0,2 мН Диапазон измерений ± 2.5 мм |
Термомеханический анализ (ТМА) определяет изменения размера или объема твердых тел, жидкостей или вязких материалов как функции от температуры и/или времени при приложении определенной механической нагрузки (стандарты DIN 51 005, ASTM E831, ASTM D696, ASTM D3386, ISO 11359). Этот метод близок к методу дилатометрии, когда измеряются изменения размеров твердых тел или жидкостей при незначительной нагрузке (напр. DIN 51 045). | https://www.netzsch-thermal-analysis.com Система электронного управления для TMA 402 Hyperion® позволяет устанавливать прикладываемое усилие в диапазоне мН. Такие возможности позволяют применять прибор для измерений тонких волокон или пленок. Усилие, прилагаемое к образцу, контролируется программным обеспечением и может изменяться пошагово или линейно. Это значительно упрощает такие исследования, как ползучесть под нагрузкой. Высокочувствительная версия Hyperion®, TMA 402 F1 Hyperion®, обеспечивает еще больше возможностей - от одиночного импульса нагрузки прямоугольной или синусоидальной формы до непрерывной модуляции со свободно выбираемой частотой (до 1 Гц). TMA 402 F1 Hyperion® является наиболее подходящей системой для определения вязкоупругих свойств материалов, таких, как эластичность и модуль ползучести. |
|
Instron 8801 | Производитель "Instron-division of ITW Limited", Великобритания Испытания на растяжение, сжатие и изгиб с определением разрушающей нагрузки, предела прочности и модуля упругости, усталостные испытания, механические испытания при различной температуре. |
Статический диапазон нагрузки: ± 120 кН Динамический диапазон нагрузки: ± 100 кН Максимальный ход привода: 150 мм Допускаемая относительная погрешность: ± 0,5% Рабочее пространство: высота до 1260 мм Ширина зоны испытаний: 562 мм рабочие температуры (-150 ... +350)оС высота рабочей области 560 мм. |
|||
Электромеханическая машина Instron 5967 | Производитель "Instron-division of ITW Limited", Великобритания Испытания на растяжение, сжатие и изгиб с определением разрушающей нагрузки, предела прочности и модуля упругости . |
Максимальная нагрузка: 30 кН Допускаемая относительная погрешность: ± 0,5% Диапазон перемещения траверсы: 0 - 1140 мм Ширина зоны испытаний: 418 мм Максимальная скорость перемещения: 1000 мм/мин Точность скорости привода: ± 0,05% от установленной скорости |
|||
Динамический механический анализатор DMA 242 E Artemis | Результаты могут отображаться на логарифмической или линейной шкале (например, модуль упругости, модуль вязкости, коэффициент затухания, устойчивость, изменение длины), при этом можно использовать до 4 осей Y. Отображение параметров измерения (например, силы, смещения, амплитуды и т.д.) как функции времени, температуры и частоты. Определение значений по каждому графику с данными. Кривая изменения длины с оценкой коэффициента линейного термического расширения Суперпозиция (главная кривая) в соответствии с уравнением Вильямся-Ландела-Ферри (Williams-Landel-Ferry-equation) Энергия активации в соответствии с анализом Аррениуса Диаграмма Кол-Кола (Cole-Cole) Диаграмма напряжений (Диаграммы сила-смещение или механическое напряжение-деформация) Диаграмма растяжение-расширение для напряжения /динамическое напряжение (опция) |
Диапазон температур: от -170°C до 600°C Скорость нагрева: от 0,01 до 20 K/мин Диапазон частот: от 0,01 до 100 Гц Максимальная нагрузка: до 24 Н (12 Н статическая и 12 Н динамическая нагрузка) Диапазон нагрузки с высоким разрешением до 8 Н (4 Н статическая и 4 Н динамическая нагрузка) Контролируемая амплитуда усилия: ± 240 мкм Статическая деформация: до 20 мм Диапазон измерений по модулю: от 10-3 до 106 МПа Диапазон затухания (tanδ): от 0,005 до 100 |
Динамический Механический Анализ (ДМА) / Динамический Механический Термический Анализ (ДМТА) позволяет проводить температуро-зависимые измерения вязко-эластичных свойств и определяет модуль и коэффициент затухания, применяя к образцу динамически меняющиеся нагрузки. | https://www.netzsch-thermal-analysis.com Подвесная конструкция обеспечивает легкость доступа при работе и обслуживании (при замене держателей образцов) Более 30 разнообразных держателей образцов для обеспечения оптимальных условий измерений свойств материалов Контролируемый газовый поток (инертный или окислительный) для обеспечения оптимального теплопереноса у образца для заданных условий измеренияРазличные схемы охлажденияДве системы охлаждения: 1) жидкий азот с контролируемой температурой до -170°C 2) сжатый воздух, подаваемый через вихревую трубку (трубку Ранка), с температурой до 0°CКонтролируемое усилие до 24 Н (12 Н статическая и 12 Н динамическая нагрузка) для измерений очень твердых образцов. Повышенное разрешение в диапазоне измерений до 4 Н, как при статическом, так и при динамическом нагружении.Шаговый двигатель с 20-мм диапазоном хода обеспечивает точное тестирование материалов, которые при испытаниях динамических механических свойств претерпевают существенные изменения по длине. Данная опция анализатора DMA 242 E Artemis особенно важна при различных статических экспериментах, например, на ползучесть, релаксацию и при условиях ТМА (термомеханического анализа) |
|
КАМЕРА ТЕМПЕРАТУРНАЯ SFL 3119-407 | Производитель "Instron-division of ITW Limited", Великобритания Испытания изделий электронной техники, материалов, машин, приборов и других технических изделий на стойкость (устойчивость и прочность) к воздействию повышенной (пониженной) температуры воздуха. |
Внутренний объем: 90 л Внутренние размеры: 560 х 400 х 400 мм Диапазон температур: - 150 °С / + 350 °С |
|||
Камера климатическая DISCOVERY DY340 | Производитель"Angelantoni Industrie", Италия Испытания изделий электронной техники, материалов, машин, приборов и других технических изделий на стойкость (устойчивость и прочность) к воздействию повышенной (пониженной) температуры воздуха и влажности при эксплуатации, транспортировании и хранении. |
Внутренний объем: 336 л Внутренние размеры: 610 х 810 х 692 мм Диапазон температур: - 75 оС / +180 оС Скорость изменения температуры: - нагрев...4,5 оС/мин; охлаждение ... 2,0 оС/мин Относительная влажность: от 10% до 98% в диапазоне температур +5 оС ... +95 оС Точка росы: в диапазоне от +2 оС до +94 оС при длительных испытаниях |
|||
Сервогидравлическая машина Instron 8803 | Производитель "Instron-division of ITW Limited", Великобритания Испытания на растяжение, сжатие и изгиб с определением разрушающей нагрузки, предела прочности и модуля упругости, динамические и усталостные испытания. |
Динамический диапазон нагрузки: ± 500 кН Максимальный ход привода: 250 мм Допускаемая относительная погрешность: ± 0,5% Рабочее пространство: высота до 1900 мм; Ширина зоны испытаний: 788 мм |