仪器商品分类

    微量熔点测定仪

    微量熔点测定仪通过加热样品,观测其从固态到液态的转变温度。用于确定物质的熔点,判断纯度或鉴别物质。在化学品、制药和材料分析中应用。
    仪器选型
    选择时考虑温度范围覆盖样品熔点,加热速率可调,样品量小,操作简便,数据准确。确保仪器稳定耐用,符合行业标准,满足日常检测需求。

    术语

    标准

    检测仪器

    采用0.5-2μL微体积样品检测,光程精度达0.001mm,检测浓度达常规设备50倍,支持样品回收和6秒快速分析。

    ¥ 45500.00

    具备五档线性升温速率设定,温度范围RT+至400℃,分辨率0.1℃,支持毛细管法和盖玻片法测量,高倍显微观察熔化细节,适用于多种样品类型。

    ¥ 5670.00

    一次可处理4个样品,实现一键测定功能,温度范围RT+~400℃,升温速率0.1~20℃无极可调,全自动记录熔程、初熔和终熔,具备10套图谱保存和400个数据存储能力。

    ¥ 19200.00

    采用光电自动检测和PID调节技术,温度范围RT+~300℃,分辨率0.1℃,可自动求取熔点平均值并记录熔化曲线,支持三根毛细管同时测量。

    ¥ 14400.00

    采用PID系统控制和高精度温度传感器,温度范围RT+~350℃,熔点测试精度最高±0.5℃,升温速率3.0℃-5℃/min,确保测试稳定高效。

    ¥ 3600.00

    具备五档线性升温速率控制,温度分辨率达0.1℃,支持毛细管法和盖玻片法两种测量方式,高倍显微观察适用于深色、低纯度及分解样品。

    ¥ 4870.00

    采用光电检测技术自动识别初熔与终熔点,配备铂电阻传感器确保±0.5℃精度,支持八档线性升温速率和自动贮存功能,无需人工监视即可完成测量。

    ¥ 6460.00

    支持毛细管和热台两种测定方法,温度范围RT+~320℃,显微镜40倍放大观察,重复性±1℃(≤200℃),满足晶体有机化合物熔点测定需求。

    ¥ 3410.00

    采用高清视频技术替代传统显微镜,一次可处理4个样品,温度范围RT+~350℃,精度±0.1℃,支持粉末和块状样品测量,自动记录熔程数据。

    ¥ 26900.00

    采用高精度控温技术,温度范围RT+~400℃,分辨率0.1℃,支持0.1~20℃无极升温,高清视频观察熔化过程,无图谱但可存储400个数据。

    ¥ 15700.00

    采用光电自动检测和PID调节技术,温度范围RT+~320℃,分辨率0.1℃,自动显示初熔终熔并记录熔化曲线,提高测量精度和可靠性。

    ¥ 9000.00

    采用PID控温技术确保温度精确稳定,温度分辨率达0.1℃,支持毛细管法和热台法两种测量方式,显微摄像实时显示融化过程,数据可存储和传输。

    ¥ 8970.00

    配备高清摄像模块可清晰观察样品熔化过程,一次处理4个样品,温度范围RT+~420℃,升温速率0.1~20℃无极可调,自动记录熔程和初熔终熔。

    ¥ 35200.00

    采用光电检测技术自动测量熔点,精度达±0.2℃,支持八档线性升温速率和铂电阻传感器,无需人工监视即可稳定工作。

    ¥ 6920.00

    具备光电检测和自动测量功能,温度范围RT+~320℃,分辨率0.01℃,八档线性升温速率可选,支持熔化曲线记录和平均值计算。

    ¥ 8850.00

    应用知识

    卡氏微量水分计在锂电池电解液水分控制中的应用
    卡氏微量水分计基于卡尔·费休滴定原理,通过碘与水的定量反应来测定锂电池电解液中的微量水分。
    半微量天平的线性误差选型指标
    半微量天平的线性误差,指的是它在称量范围内,实际显示值与理论值之间的偏差。这个指标直接影响称量的准确性,尤其在需要高精度测量的场合,比如材料分析或环境监测中特别重要。
    微量天平的称量下限与选型依据
    微量天平的称量下限指在保证准确度前提下可测量的最小质量,对实验数据的可靠性至关重要。它受传感器灵敏度、结构抗干扰能力及环境稳定性等因素综合影响。
    半微量天平的重复性测试方法与砝码
    这篇文章讲了半微量天平重复性测试的方法和砝码使用。重复性是指天平在相同条件下多次称同一东西结果的一致性,对实验数据可靠性很重要。
    微量天平重复性超差的原因分析
    微量天平重复性超差是指多次称量同一物体时,结果差异超出允许范围。
    微量滴定仪测定蛋白质溶液中游离氨基酸含量
    这篇文章介绍了一种用微量滴定仪测定蛋白质溶液中游离氨基酸含量的方法。它基于茚三酮显色反应,在特定条件下氨基酸与试剂生成有色物质,通过测量吸光度来计算浓度。
    差示扫描量热仪测定热熔胶熔点与玻璃化转变
    这篇文章介绍了用差示扫描量热仪测定热熔胶的熔点与玻璃化转变温度的方法。差示扫描量热技术通过测量样品与参比物的能量差来分析材料的热转变特性。