满足您的任何应用需求 对流辐射温控系统 有多种对流辐射温控系统可供选择, 能满足您对温度范围的要求 虽然通常使用 CTD 600 TDR 和 CTD 450 TDR 基本可以满足所有应用需求, 但是专利的 CTD 180 是唯一一个基于 Peltier 技术的对流控温系统, 无需使用液氮即可进行低温

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1 MCR/DMA MCR 流变仪 / 动态机械分析仪

2 满足您的任何应用需求 对流辐射温控系统 有多种对流辐射温控系统可供选择, 能满足您对温度范围的要求 虽然通常使用 CTD 600 TDR 和 CTD 450 TDR 基本可以满足所有应用需求, 但是专利的 CTD 180 是唯一一个基于 Peltier 技术的对流控温系统, 无需使用液氮即可进行低温测量 专用 CTD 1000 温控设备主要用于玻璃或铝熔体等非聚合物样品 CTD 600 TDR 对流控温系统及矩形固体夹具, 可用于对热塑性材料 热固性材料或弹性材料进行扭摆模式的动态力学热分析 CCD 数字眼摄像头 使用数字眼记录并显示图像或视频数据组, 之后选择直接显示在图表中, 并分配到其对应时间的测量点 其他特性的测量 凭借 MCR 流变仪的 Toolmaster 功能 ( 自动识别和配置所连接的设备 ) 以及高精度法兰, 该仪器可轻松快速地装配专用设备, 例如用于对高性能塑料和润滑油进行摩擦分析的摩擦学系统, 或者用于 SAXS 或 SALS 系统或介电谱 - 流变学设备等结构分析的光学测量系统或介电测量系统 CTD 对流温控设备上安装的 CCD 数字眼摄像头用于记录和显示样品状态 CTD 180 湿度附件 相对湿度影响样品的流变学和力学特性 CTD 180 对流控温设备的湿度选项, 能够在控制温度和湿度的条件下进行流变测量和动态力学分析, 可以用于防止样品干燥 该选项允许在受控湿度下研究材料的特性 液氮蒸发控制单元 CTD 180 对流温控设备上连接的湿度发生器用于控制样品周围的湿度 液氮蒸发控制单元 (EVU) 可准确控制温度 ( 从 -160 C 起 ), 而无温度梯度 液氮在单独的储罐中被持续蒸发, 并被传输至测量池中 这种持续蒸发无脉冲式控制, 有利于精确的温度控制, 这是电磁阀脉冲式控制无法达到的 液氮蒸发控制单元 (EVU) 用于低温区的高精度温度控制

3 DMA + 流变学测量二合一解决方案 装配有 DMA 附件的 MCR 流变仪可同时作为动态力学分析仪和流变仪使用, 可对固体和液体进行测量分析 模块化设计可实现扭摆和拉伸模式的测量, 是第一个即可进行剪切流变实验且精度如此之高的 DMA 解决方案 极强的适应性 配备 DMA 附件的 MCR 流变仪紧密结合应用需求而设计, 无论当前及将来的 DMA 需求如何 - 该组合都能高效而轻松地满足您的需求 凭借灵活的应用软件和 Toolmaster ( 自动识别和配置系统 ) 等先进专利技术, 可确保这一点 将薄膜夹具或实心棒材夹具更换为锥板测量系统异常简单, 只需更换一个新的温控附件或连接一个用于样品可视化的 CCD 摄像头即可 可使用配备 DMA 附件的 MCR 流变仪测量溶液 熔体 实心棒材 薄膜 箔或反应环氧树脂 测量精度高 MCR 流变仪源自前瞻性的技术创新, 样品的预张力施加 ( 步进马达 ) 和扭摆测量 (EC 马达 ) 分开进行, 显著提高了测量固体样品的精度 MCR 流变仪的绝佳性能来源于空气轴承支撑的同步 EC 马达 TruRate 样品适配马达控制 TruStrain 实时位置控制和空气轴承中内置的专利技术法向力传感器等技术优势 适用范围宽 由于具有多种不同的测量系统和易于连接至 MCR 流变仪的温控模块,DMA 分析具有可测量多种相差极大样品的灵活性 该仪器可执行扭摆或拉伸模式的 DMA 测试, 还可以测定剪切粘度及进行熔体拉伸流变测试

4 Sentmanat 拉伸流变仪 UXF 多功能拉伸测量模块

5 扭摆和拉伸模式的动态机械分析 在玻璃化转变区域, 固体在软化过程中的松弛现象变得比较明显 材料从固态转变到橡胶弹性状态的过程可以通过各种表征方法进行测量 只需按一下按钮, 配备 DMA 附件的 MCR 流变仪就能测量出 - 熔点 Tm 玻璃化转变温度 Tg 次级 β- 和 γ- 转变和给定温度下的剪切模量数值 下面是 MCR 流变仪上可进行的 DMA 测量模式的简要描述, 供您参考 扭摆模式的 DMA 测量 主要应用是对热塑性材料 热固性材料或弹性材料进行扭摆模式的动态力学热分析 使用矩形固体夹具 SRF 可以在线性粘弹性区进行测量 SRF 可用于测量固体样品的剪切模量 G 和 G 和损耗或阻尼因子 tan(δ) 4 用 EC 马达进行振荡测量, 无需叠加预拉伸力 4 通过独立的步进马达施加预拉伸和热膨胀补偿 4 最佳的测量信号, 特别是在边界区域 - 玻璃化温度以下的极低温度和接近熔点的极高温度 4 典型的样品尺寸 (mm):40 x 10 x 1 拉伸模式的动态机械分析 UXF 多功能拉伸夹具可以测量储能和损耗模量 E 和 E 以及玻璃化转变区域内薄膜和纤维的阻尼因子 tan(δ) 该夹具可用于测量多层复合膜, 如涂覆膜的特性 4 各种测量鼓和快速固定装置均为模块化设计 4 测量 E E 和 tan (δ) 4 应变和应力控制模式的测试 4 典型的样品尺寸 (mm):19 x 5 x 用于熔体拉伸流变 (mm):19 x 10 x 1 收缩和延展性测量 对薄膜或纤维施加恒定的拉伸应力或应变, 以时间或温度为自变量, 测量收缩或延展性 通过这种方法可以对薄膜的收缩进行评估并研究意外加热 ( 如太阳辐射 ) 对薄膜收缩率的影响 扭摆模式的温度扫描测量 - 玻璃化转变温度 拉伸模式的温度扫描测量 - 玻璃化转变温度 薄膜收缩和热膨胀

6 熔体流变学 MCR 流变仪的测量范围并不限于固体样品, 通过带有自动间隙控制功能 TruGap 的锥 - 板或平行板测量系统, 也可以测量高分子聚合物的熔体 通过 TruGap 进行恒定的监测与控制功能可以使用锥 - 板测量系统测量主曲线 ( 时间 - 温度叠加 TTS) 以及温度扫描测试 - 因此, 当测量聚合物熔体时, 在测量间隙内都可得到恒定的剪切速率 不会再出现由于热膨胀而造成的间隙误差问题 时间 - 温度叠加测量 时间 - 温度叠加能够测定给定参考温度下的主曲线, 用这种方法可以得到 10 个数量级以上的频率范围和松弛特性 熔体的剪切流变 更宽剪切速率范围内的流动曲线也可通过 Cox-Merz 方法从主曲线上生成 如 Carreau-Yasuda 之类的回归模型可以计算重要的材料参数, 如松弛时间和幂律指数 聚合物的零剪切粘度与摩尔质量直接成正比 拉伸粘度 拉伸流变是弹性体或聚合物特性研究的好方法, 通过测量预设恒定应变速率下的拉伸粘度, 就可以轻松得到线性和支化聚合物之间的区别 瞬态流变测量 应力松弛试验可以测量对样品施加特定应变后, 应力随时间变化的信息 另一方面, 蠕变试验则是用于测量熔体 固体 薄膜和纤维在恒定应力载荷下的 长期流动 性能 更多测试选择 除了以上所述的应用之外, 还有更多测试方法可供选择 MCR 流变仪的应用软件提供了各种预设参数和方法, 如应变和振幅 扭摆 拉伸 压缩 ( 法向力 ) 温度和许多其他可随时组合的参数, 模拟真实的应用条件 使用 Cox-Merz 规则从频率扫描转换的流动曲线 主曲线叠加拟合 ( 时间 - 温度叠加 ) 支化和线性聚合物熔体的拉伸黏度曲线

7 反应动力学的动态力学分析 反应性样品的动力学主要研究方向是等温环境 温度斜率控制或规定加热速率条件下的性能变化, 可采用一次性平行板测量系统 (15 mm 或以下 ) 进行测量 软件中包含分析宏, 可以通过储能模量评估交联度和溶胶 - 凝胶转变 精确监测反应动力学的关键性技术之一是 MCR 流变仪的 TruStrain 功能能快速获取数据, 典型的基准采样率为 1 Hz, 对于快速固化过程, 典型采样率为 10 Hz 反应动力学的动态力学分析 光学 DMA( 紫外光固化 ) 在过去的几年里, 材料的紫外光固化 ( 一种光化学聚合过程 ) 受到越来越多的关注 这种技术具有极大的实用性和经济性优势 为了测量材料的固化性能, 需要通过柔软的光导纤维将强烈的紫外 (UV) 光源连接到测量模块上, 并通过软件控制 4 可选择内置的辐射计进行校准 4 可通过应用软件将光源与流变测量程序同步 在热交联情况下, 加热液体或两组分样品 ( 树脂和固化剂 ), 并且粘度会下降到软化点 到达此点之后, 开始产生热交联反应 在窗口期内样品还是软的, 但随后 ( 如到达溶胶 - 凝胶转变点 ) 就会转变成胶体状, 然后就会达到固化点并达到最终的硬度 除 液 - 固 固化过程外,MCR 流变仪还能够测量环氧树脂粉末或片状样品的交联反应 在这类测试中, 样品通常经历三个阶段 首先是固态非交联状态, 当材料在熔化点熔融后, 开始产生交联反应, 材料通过固化点后就形成接近完全固化的状态 MCR 流变仪提供的测量模式 连续剪切模式振荡剪切模式振荡扭摆模式连续拉伸模式振荡拉伸模式 树脂固化的反应动力学高填充环氧树脂的固化反应紫外线固化和交联速度测量

8 剪切流变测量 拉伸流变测量 扭摆模式 DMA 拉伸模式 DMA 反应动力学 DMA 测量夹具 聚合物溶液 聚合物熔体 聚合物固体 弹性体 反应性样品 ( 树脂 UV 固化材料 (Photo DMA) 平行板 (PP) 可抛弃平行板 (PP) TruGap 锥板 (CP) 固体矩形或圆形固定装置 (SRF SCF) 多功能拉伸夹具 (UXF) Sentmanat 拉伸流变仪 (SER)

9 技术规格 轴承 带高分辨率光学编码器的无刷直流 EC 马达 - 永久扭矩 (60 分钟 ), 无信号漂移 - EC 模式 ( 控制剪切速率和控制剪切应力 ) 单位 MCR 302 MCR 502 TDR - 空气轴承空气轴承 最大扭矩 mnm (300) (4 旋转模式最小扭矩 nnm 1 1 振荡模式最小扭矩 nnm 偏转角设定值 µrad 0.05 至 0.05 至 步进速率, 时间常数 ms 5 5 步进应变, 时间常数 ms 响应时间 ( 速率 应变 ), 设定值的 99%( 所有样品 ) ms 最小角速度 (1 rad/s 最大角速度 rad/s (220) (4 最小角频率 (2 rad/s 10-7 ( (3 最大角频率 rad/s 法向力范围 N 至 至 50 (70) (4 尺寸 mm 678 x 444 x x 444 x 586 重量 kg Toolmaster, 测量夹具 - Toolmaster, 控温附件 - 测量夹具的无螺纹快速连接器 - 测量夹具的自动锁定功能 - 数字眼 摄像和照相选项 - CoolPeltier 帕尔贴内置冷却系统, 无需额外连接循环水浴即可进行制冷 C -5 至 至 200 Peltier 原理的对流控温系统, 无需用液氮即可制冷 C -20 至 至 180 Peltier 原理的主动温控上罩 C -40 至 至 200 Peltier 同轴圆筒控温系统 C -30 至 至 200 对流控温系统 (CTD) C -160 至 至 1000 自动间隙控制 / 设置 AGC/AGS - TruGap, 用于实时原位测量和控制间隙 - T-Ready - 直接应变, 振幅控制器 - 直接应力, 振幅控制器 - TruRate - TruStrain - 法向力和垂直运动, 粘性, 挤压流 - 原始数据 (LAOS 波形...) - 1) 具体取决于测量点持续时间和采样时间, 实际上几乎可以获得任何值 2) 将频率设置在 10-4 rad/s 以下没有实际意义, 因为测量一个点持续时间为 1 天以上 3) 理论值 ( 每周期所需时间 = 2 年 ) 4) EC-Twist 502 图例 : 选配

10 2017 Anton Paar GmbH 保留所有版权和解释权所有参数如有修改, 恕不另行通知. C92IP008ZH-I Anton Paar GmbH Anton-Paar-Str. 20 A-8054 Graz Austria - Europe Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) info.cn@anton-paar.com 网页 : Web: 奥地利安东帕有限公司 上海中国上海市合川路 2570 号科技绿洲三期 2 号楼 11 层邮编 : 电话 : 传真 : 北京北京市朝阳区八里庄陈家林甲 2 号尚 8 里文创园 A 座 202 室邮编 : 电话 : 传真 : 广州广州市先烈中路 81 号洪都大厦 A 栋 1606 室邮编 : 电话 : 传真 : 成都中国成都市金牛区蜀西路 9 号丰德羊西中心 1207 室邮编 : 电话 : 传真 : 西安西安市南二环东段 396 秦电大厦 926 室邮编 : 电话 : 传真 : 本公司产品总览 实验室与在线应用中的密度, 浓度, 粘度以及折光的测量 液体密度及浓度测量仪器 饮料分析系统 酒精检测仪器 啤酒分析仪器 二氧化碳测量仪器 精密温度测量仪器 流变测量技术 高级流变仪 T 流变仪 粘度测量 SVM 系列斯塔宾格全自动粘度仪 落球式粘度计 旋转流变仪 / 粘度计 化学与分析技术 微波消解 / 萃取 微波合成 高精密光学仪器 折光仪 旋光仪 石油石化测试仪器 闪点 常压蒸馏 氧化安定性 针 / 锥入度 软化点 燃料油 润滑油等常规测试 表面力学性能测试仪器 微 纳米力学测试系统 微 纳米压痕仪 划痕测试仪系列 摩擦磨损测试仪 原子力显微镜 材料特性检定 小角 X 射线散射仪 固体表面 Zeta 电位分析仪 颗粒表征 litesizer 系列激光 ( 纳米 ) 粒度仪

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