1.Calorímetro diferencial de barrido DSC-BS52Principalmente mide y estudia los procesos de fusión y cristalización de materiales, la temperatura de transición vítrea, el grado de curado de la resina epoxi, la estabilidad térmica/período de inducción a la oxidación (OIT), la compatibilidad policristalina, el calor de reacción, la entalpía y el punto de fusión de las sustancias, la estabilidad térmica y la cristalinidad, la transición de fase, el calor específico, la transición de cristal líquido, la cinética de reacción, la pureza y la identificación de materiales, etc.
El calorímetro diferencial de barrido (DSC) es una técnica de análisis térmico ampliamente utilizada en la investigación científica y en el ámbito industrial, y se ha convertido en una herramienta fundamental para explorar las propiedades térmicas de las sustancias. Los calorímetros diferenciales de barrido estudian las propiedades térmicas de las sustancias midiendo la diferencia en el flujo de calor entre la muestra y el material de referencia durante el calentamiento o el enfriamiento. En el campo de la investigación científica, los calorímetros diferenciales de barrido se utilizan ampliamente. Por ejemplo, en química, se pueden utilizar para estudiar los efectos térmicos de las reacciones químicas, comprender los mecanismos de reacción y los procesos cinéticos. En ciencia de materiales, la tecnología DSC puede ayudar a los investigadores a comprender parámetros importantes como la estabilidad térmica y la temperatura de transición vítrea de los materiales, lo que proporciona un sólido respaldo para el diseño y desarrollo de nuevos materiales. En el ámbito industrial, los calorímetros diferenciales de barrido también desempeñan un papel insustituible. Mediante la tecnología DSC, los ingenieros pueden comprender los posibles cambios en el rendimiento térmico de los productos durante su producción y uso, optimizando así el proceso de producción y el control de calidad. Además, el DSC también se puede utilizar para el control de calidad del producto y la selección de materias primas para garantizar el rendimiento y la estabilidad del producto.
2.Medidor de coeficiente de dilatación térmica YY-1000AEs un instrumento de precisión que se utiliza para medir los cambios dimensionales de los materiales al calentarse, principalmente para determinar las propiedades de expansión y contracción de metales, cerámicas, vidrio, esmaltes, materiales refractarios y otros materiales no metálicos a altas temperaturas.
El principio de funcionamiento del medidor de coeficiente de dilatación térmica se basa en el fenómeno de expansión y contracción de los objetos debido a los cambios de temperatura. En el instrumento, la muestra se coloca en un entorno con temperatura controlada. A medida que la temperatura cambia, el tamaño de la muestra también cambia. Estos cambios se miden con precisión mediante sensores de alta precisión (como sensores de desplazamiento inductivos o LVDTS), se convierten en señales eléctricas y, finalmente, se procesan y visualizan mediante un software informático. El medidor de coeficiente de dilatación térmica suele estar equipado con un sistema de control informático que calcula automáticamente el coeficiente de dilatación, la dilatación volumétrica y la dilatación lineal, y proporciona datos como la curva de dilatación-temperatura. Además, algunos modelos de gama alta incorporan funciones de registro, almacenamiento e impresión automáticos de datos, y admiten operaciones de protección atmosférica y vacío para satisfacer diferentes requisitos de prueba.
3.Máquina de ensayo universal electrónica YYP-50KNque se utiliza principalmente para la prueba de rigidez de anillos de tuberías de plástico, el probador de rigidez de anillos de tuberías de plástico se utiliza principalmente para probar la rigidez del anillo y la flexibilidad del anillo (plano) y otras propiedades mecánicas de tuberías de plástico, tuberías de fibra de vidrio y tuberías de material compuesto.
El probador de rigidez anular para tuberías de plástico se utiliza ampliamente para determinar la rigidez anular de tuberías termoplásticas y de fibra de vidrio con secciones transversales anulares. Cumple con los requisitos de las tuberías corrugadas de doble pared de PE, las tuberías enrolladas y diversas normas para tuberías, y permite realizar pruebas como rigidez anular, flexibilidad anular, aplanamiento, flexión y resistencia a la tracción de la soldadura. Además, incorpora la función de prueba de fluencia, que se utiliza para medir tuberías de plástico enterradas de gran diámetro y simular la disminución de su rigidez anular con el tiempo en condiciones de enterramiento profundo a largo plazo.
Fecha de publicación: 21 de abril de 2025


