仪器商品分类

    高低温恒温试验箱

    高低温恒温试验箱通过制冷和加热系统控制箱内温度,模拟产品在极端温度环境下的状态,用于检测材料在涂料、塑料等行业中的耐温性能和稳定性。

    检测仪器

    采用日本电产压缩机与美国杜邦环保制冷剂,温湿度控制精度达0.1℃,配备双层真空加热除霜观察窗与不锈钢样品架,支持多段编程与数据存储。

    ¥ 20000.00

    控温范围-40~150℃,工作室容积150L,适用于高温低温可靠性试验,符合多项国家标准,可进行老化测试和恒定温热试验。

    ¥ 33200.00

    控温范围-20~150℃,温度均匀度±1.0℃,支持高温、低温及恒定温热试验,适用于可靠性测试,配备多重保护装置和安全系统。

    ¥ 29400.00

    控温范围-20~150℃,工作室容积408L,适用于高温低温可靠性试验,支持恒定温热试验,符合多项国家标准。

    ¥ 37200.00

    温度控制范围-70~150℃,容积1000L,采用不锈钢工作室和高效保温材料,支持高温、低温及恒定温热试验,符合多项国家标准。

    ¥ 62800.00

    温度控制范围-70~150℃,工作室容积800L,支持高温、低温及恒定温热试验,符合多项国家标准,适用于老化测试和性能检验。

    ¥ 55400.00

    温度控制范围-70~150℃,工作室容积225L,采用不锈钢材质和高效保温材料,支持高温、低温及恒定温热试验,符合多项国家标准。

    ¥ 41500.00

    采用独特平衡调温方式实现高精度温度控制,温度均匀度≤+2℃,配备大面积观察窗便于实时观察样品试验状态,满足各种环境适应性测试需求。

    ¥ 44319.00

    采用平衡调温方式实现±0.5℃温度波动度,温度均匀度≤+2℃,配备大面积观察窗可实时监测样品状态,满足严格环境测试需求。

    ¥ 23229.00

    控温范围-40~150℃,温度均匀度±1.0℃,支持高温低温交变循环测试,适用于产品设计改进和鉴定检验环节。

    ¥ 52200.00

    控温范围-60~150℃,温度均匀度±1.0℃,适用于高温低温可靠性试验,支持老化测试,符合多项国家标准。

    ¥ 38300.00

    80L工作室容积配合-20~150℃宽温区控制,采用全封闭低噪音压缩机和自动调节制冷工况,温度均匀度≤2.0℃确保测试稳定性。

    ¥ 38580.00

    控温范围室温+5至200℃,泵流量达15L,提供高精度、温度均匀且受控的恒定场源,适用于多种实验环境。

    ¥ 5180.00

    温度范围-20~150℃,容积800L,采用镜面不锈钢内壁和自动调节制冷机运行,确保温度均匀度≤2.0℃,适用于高低温循环测试。

    ¥ 71480.00

    提供温度受控且均匀恒定的场源,可用于对样品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或辅助加热的热源。

    ¥ 16800.00

    应用知识

    快速温变高低温试验箱对PCB板焊点热疲劳评估
    本文探讨了快速温变高低温试验箱在评估PCB板焊点热疲劳中的应用。焊点疲劳主要由材料热膨胀差异导致,试验箱通过温度循环模拟热应力,加速疲劳过程。
    三箱式高低温试验箱在电子产品快速温变循环中的应用
    三箱式高低温试验箱用于电子产品可靠性测试,通过独立的高温、低温和测试区实现快速温度转换。相比传统单箱设备,它缩短了温度变化时间,提升了测试效率。
    高低温交变试验箱测塑料低温脆化温度
    这篇文章介绍了如何用高低温交变试验箱测定塑料的低温脆化温度。
    冷热冲击试验箱测薄膜耐温变能力
    冷热冲击试验箱通过快速转换高低温环境,在薄膜内部产生热应力,测试其耐温变能力。测试时需设定温度范围、停留时间等关键参数,观察薄膜是否出现开裂、性能衰减等问题。
    冷热冲击试验箱评估涂层热稳定性
    冷热冲击试验箱通过快速切换高低温环境,模拟温度骤变条件,用于评估涂层热稳定性。涂层在实际应用中可能因温度剧烈波动产生内应力,导致开裂、剥落等问题。
    防爆型高低温试验箱在锂电池测试中的必要性
    锂电池在极端温度下测试时,存在热失控甚至爆炸的风险。防爆型高低温试验箱通过泄压结构、防爆电气和智能监控等设计,能安全释放能量,保障测试过程安全。
    拉力试验机评估热熔胶高低温拉伸性能
    这篇文章介绍了如何用拉力试验机测试热熔胶在不同温度下的拉伸性能。热熔胶的性能会随温度变化:高温下可能变软,低温下容易变脆。
    冷热冲击试验箱与高低温交变试验箱的本质区别
    冷热冲击试验箱和高低温交变试验箱都是用来测试产品耐温性能的设备,但它们的核心区别在于温度变化的方式和目的不同。