产品介绍
差示扫描量热仪(DSC)系列,Discovery 2500, Discovery 250和Discovery 25。探索先进的工程技术和对细节的关注,提高了DSC各方面的技术,让用户的体验水平达到了一个新的高度。
特点和优点
全新融合加热炉 (Fusion Cell) 采用专有技术,拥有无可匹敌的基线平直度、灵敏度、分辨率、重现性和可靠性。
独有的 T4P Tzero 热流技术助力实现优质 DSC 性能,以及在单次运行中执行热容测量并存储测量结果的独特能力。
创新性的APP式触摸屏让仪器实现了简单的一键触碰功能,提高了可用性,比之前的DSC更易于获得满意的数据。
高可靠度线性自动进样器可全天候无忧运行、灵活的程序允许随心所欲的设计和完成复杂的测试,同时可设置闲时的自动校准及日常的仪器验证。
调制DSC(MDSC)可以实现复杂热现象的有效分离。
提供温度范围较宽的各种机械制冷方案,削减了液氮开支,确保在执行扩展自动进样器程序过程中不间断低温运行。
Tzero压样器和盘,可以实现快速、简单和可重复的样品制备。
在行业内, 只有TA仪器对测试炉承诺5年质保的供应商
仪器特性
型号 | DSC25 | DSC250 | DSC2500 |
融合量热单元 | ● | ● | ● |
MDSC | ● | ● | ● |
标准热流 | ● | ● | ● |
Tzero技术 | ─ | ● | ● |
高级Tzero技术(T4P) | ─ | ─ | ● |
直接 Cp 测量 | ─ | ─ | ● |
用户可更换测试炉 | ● | ● | ● |
54 位自动进样器 | ○ | ○ | ● |
双气路输送模块 | ● | ● | ● |
彩色APP式触摸屏 | ● | ● | ● |
光量热计 | ─ | ○ | ○ |
光学附件 | ○ | ○ | ○ |
●标配,○选配
技术指标
型号 | DSC25 | DSC250 | DSC2500 |
基线平直度(-50 °C 至 300 °C)[1] | ≤ 100 μW | ≤ 10 μW | ≤ 5 μW |
基线重现性(-50 °C 至 300 °C) | < 40 μW | < 20 μW | < 10 μW |
温度范围 | -180 °C 至 725 °C | -180 °C 至 725 °C | -180 °C 至 725 °C |
温度准确度 | ±0.1 °C | ±0.05 °C | ±0.025 °C |
温度精密度 | ±0.01 °C | ±0.008 °C | ±0.005 °C |
焓值精度 | ±0.1% | ±0.08% | ±0.04% |
[1] 无基线扣除
技术
融合量热单元
Discovery DSC 产品的核心均为 TA 全新的融合加热炉 (Fusion Cell) 技术,它将全球 畅销的 Q 系列和删除代 Discovery DSC 的优异特性、专有 Tzero 技术和新型专有生产工艺集于一身。与竞争产品的设计不同,Discovery DSC 仅采用单传感器即实现了优异性能,无需更换传感器即可优化特定性能。 终成果即为拥有无可匹敌的基线平直度、灵敏度、分辨率、重现性和可靠性的创新型 DSC。
特点和优点:
专有的Tzero技术融入了热阻和热容特性,代表了根本上更为准确的热流测量体系,以及无可比拟的基线性能,避免了额外的基线扣除。
较长使用寿命的单块银质炉体确保优异的温度控制和热均匀。
传感器被镶嵌在固定的底座上,形成一个稳定的结构,具有明确的、重现性好的热流路径。
独特的冷却棒和冷却环设计可以在较宽的温度范围内达到优异的冷却效果,冷却速度更快,并可实现从加热到冷却的瞬时响应。
温控电子器件可以确保测量信号删除/广泛的稳定性和重复性。
创新的气体输送歧管设计可实现气体快速切换,确保了在惰性气氛中实验的一致性和重复性。
全新融合量热单元提供 真实的实时热流变化。此外,测试前后也完全不需要进行冗长而复杂的操作,如基线扣除、去卷积等过程,这些在竞争产品设计中是必须的。
Tzero 技术
传统 DSC 热流测量通常基于相同的原理:假设样品和参比传感器对测量的热流总量的贡献相互抵消。如果这种假设成立,则所有 DSC 将拥有完全平直的基线。但事实并非如此。实际上,每个传感器的热阻和热容(储存热能的能力)都会引起热流不平衡,导致基线平直度出现偏差,并对分辨率和敏感度造成不良影响。只有采用专有 Tzero 技术的 TA 仪器可以测量这种不平衡。Tzero 技术无需像竞争产品那样必须使用基线扣除、去卷积等冗长而繁杂的测试前和测试后数学处理来提高基线性能、敏感度和分辨率。
专有 Tzero 技术通过测量传感器的热阻和热容,用四项热流方程计算获得 精确的 DSC 实时热流数据。通过囊括 DSC 盘的贡献,TA 工程师们的这一步迈得更远。这项高级的 Tzero 技术(T4P 热流)可以提供优异异的分辨率和灵敏度,从而单次运行即可测得热容!
Tzero 特点和优点:
提供比市场上其他 DSC 更加平直的基线,无需处理或扣除作业便可获得可靠数据。
无需像竞争产品那样进行冗余的测试前和测试后处理便可达到极高的分辨率和敏感度。
直接测量热熔,确保向样品传递和从样品传递出 均匀、 精确的热流。
通过对仪器性能各个方面的改进,Discovery DSC为用户提供了随时随地能够信赖的数据。
TzeroTM专有技术,“探索更准确的数据”
调制 DSC (Modulated DSC)
TA 专有 MDSC* 技术将一个正弦温度振荡叠加在传统线性变温程序上。 终效果是可以同时测量热流和热容变化或单独测量热流。与标准 DSC 相同,总热流信号也包括所有热转变的总和。可逆热流中包含玻璃态转化、熔融转变等信息,不可逆热流中包含动力学现象,如固化、挥发、熔融和分解等。TA 开发出 MDSC,因此比其他公司更了解这项技术。调制 DSC (Modulated DSC) 是所有 Discovery DSC 产品的标准。
MDSC 的优点包括:
可以将复杂或叠加的转变分离为易于解释的单元。
提高灵敏度以便检测微弱转变。
在不损失灵敏度的前提下提高分辨率。
更准确地测量聚合物结晶度。
直接测量热容。
*美国专有号 6,561,692
可信赖的自动化设计
尽管难以置信,但我们还是成功的将我们本已优异的自动样品进样器提升到更高的境界!新的线性自动进样器的设计比以往更加坚固和简单易用,同时提供删除/广泛的测试灵活性。
自动进样器特点和优点:
带集成式自动炉盖的全新线性 X-Y-Z 设计能够缩短进样时间,从而提高通量和可靠性。
集成式自动炉盖能够一致、重复地闭合炉体,进一步改善测量的可重复性。
全新激光定位系统可实现一键式自动校正和盘位置验证。
已规划和自动校正及验证为科学家提供更多的研究时间。
全新 TRIOS 软件使管理和运行庞大多样的样品序列变得更加容易。
设计视图和运行序列有助于快速、高效地编辑自动进样器。
54 个位置可以使样品盘和参比盘任意组合分配。
2 个快速更换托盘也使得远距离样品制备更加方便。
简洁的设计便于用户选择将卸载盘返回托盘,或将它们卸载,为持续的样品序列释放空间。
“APP”式触摸屏
所有Discovery DSC都标配了创新的“APP”式触摸屏,具有改进的一键触碰功能,使得操作比以往更加容易,就像操作平板电脑和智能手机一样简单。
触摸屏特点和优点:
人体工程设计,便于查看和操作
强大的功能简化了操作,提高用户体验。
APP风格触摸屏包含:
启动/停止实验
实验及仪器状态
实时信号
实时图谱
实验程序查看
高级程序步骤
自动进样器校正
加载/卸载盘
系统信息
APP风格触摸屏、功能强大的全新TRIOS软件、坚固可靠的自动进样器、及自动校正和验证程序可以无缝工作,极大的提高了实验室工作流程和生产效率
配件
冷却系统
机械制冷系统 (RCS) 是 TA Instruments 专门为 DSC 设计和配备的全系列冷却系统,拥有全新 RCS 120 三级制冷系统,温度 低可达 -120 °C。
RCS 特点和优点:一级、二级和三级制冷系统的温度 低可达到 -120 °C。密闭系统无需 LN2 冷却系统。MDSC 支持循环,可以进行控温和弹道冷却实验。根据实验室的需要进行安全、便捷、连续的冷却操作。
鳍形空气冷却系统 (FACS)
FACS 是一种创新型冷却配件,是 RCS 或 LN2P 冷却系统经济实惠的替代方案。FACS 可用于控温冷却实验、热循环研究以及缩短样品周转时间等。从室温到 725 °C 内可获得稳定的基线和线性升降温速率。FACS 搭配快速冷却配件可将低温能力扩展到 -180 °C。
Discovery液氮冷却系统 (LN2P)
LN2P 为 Discovery DSC 产品提供了极高的冷却性能和灵活性。它拥有 -180 °C – 550 °C 的操作温度和达 140 °C/min 的冷却速率,能够在 短时间内达到低于室温的平衡状态。LN2P 在大气压下工作,可高效利用液氮,降低操作成本。该系统还提供一个具有自动填充功能的 50 升杜瓦罐,甚至在 DSC 实验过程中 LN2P 也可自动填充,因此可使 DSC 不间断连续运转。
Tzero 样品盘
使用适当的样品制备方法对于 DSC 生成高品质数据至关重要。在 Tzero 压样器和样品盘的设计中,每个细节都得以充分考虑,以确保采用简单、适当的制备方法,提供高质量数据。
Tzero 高性能样品盘和盖设计用于删除/广泛程度地提高盘的平整度以及样品的接触程度。加上融合加热炉 (Fusion Cell) 传感器删除的平整度和均匀度,Tzero 样品盘和盖提供 直接、 均匀的从样品到传感器的热流路径。这些样品盘支持多种样品形式,配备的盖可适合不规则样品,可有效将热量传递到整个样品或从样品中传出。竞争对手的样品盘基座不平整,无法与固体样品进行适当的热接触。Tzero 样品盘使用先进技术制造且遵守严格的加工规范,与其他样品盘相比,可明显改善分辨率和可重复性。
Tzero DSC 压样器 Tzero 压样器将样品的封装提升到一个新水平,极便于处理多种材料的密封。压样器套件包括 Tzero 铝盘和 Tzero 密封盘和盖的模块。可选模块适用于大体积 DSC 样品盘和 Discovery TGA 密封盘。模块是磁性接触,无需任何工具也无需用户调节。此外,每组模块都以不同颜色对应于 Tzero 或标准铝密封盘和盖。
温度范围 | 备注 | |
Tzero 铝盘 | -180 °C 至 600 °C | 高性能样品盘 |
Tzero 铝密封盘 | 密封盘,压力高达 300 kPa (3个大气压) | |
Tzero小质量盘 | 薄样品的高性能盘 | |
铝盘 | ||
铝密封盘 | 密封盘,压力高达 300 kPa (3 个大气压) | |
SFI 铝盘 | 用于评估可使用的脂肪和油 | |
金盘 | -180 °C 至 725 °C | |
金密封盘 | 密封盘,压力高达 600 kPa (6 个大气压) | |
铜盘 | 用于氧化实验 | |
铂金盘 | ||
石墨盘 | 用于可能与各种金属形成合金的材料 | |
Alodined处理铝密封盘 | -180 °C 至 200 °C | 水溶液密封盘 |
Alodined处理Tzero铝密封盘 | 水溶液密封盘 | |
大体积样品盘 | -100 °C 至 250 °C | 100 μL 样品盘,在温度高达 250 °C 的环境下抑制蒸发 |
高压密封盘(不锈钢) | 室温至 300 °C | 可重复使用密封盘,可以耐压高达1450psi |
光量热单元
光量热附件(PCA)可以在-50~250°C温度范围内进行光固化材料的表征。高压汞光源提供的紫外/可见光(320-500nm),经过一个具有中性密度或通带滤光片、扩展范围的双石英光导管,传输到样品腔。Tzero技术不需要外部的辐射计就可以准确的测量样品和参比位的光强度,还可以同时测量两个样品。
光学附件套件
光学附件套件可以对样品进行量热表征测试(如热流和比热)的同时还能收集其他光学表征的信息,如拉曼、近红外和样品中的一些可见变化。这些测试可以提供发生在材料内部的化学或者结构的变化与DSC收集的热流数据互补。专用测试炉盖组件支持通过外部光学探头直接观察样品,并维持优异的量热性能。此灵活的接口经过配置,可借助第三方供应商提供的适当的探头适配器,与多种光学系统配合使用。