штат: | |
---|---|
Количество: | |
GD-ASTM D 7309
Gold
Микрокалориметр может определять основные тепловые значения химических веществ и прогнозировать огнеустойчивость материалов за считанные минуты. Этот метод может быстро определить такие параметры, как удельная скорость тепла (W/G), тепло сгорания (J/G) и температура зажигания (° C) на очень мелких образцах (1-10 мг) с низкой стоимостью, высокой точностью и типичной повторяемостью ± 5%.
Данные микрокалориметра связаны с калориметром конуса, индексом кислорода LOI, измерителем горизонтального/вертикального сжигания UL94, калориметром кислорода и т. Д., И поэтому рассматриваются как эффективный, недорогой инструмент для определения и прогнозирования пожарной сопротивления материалов.
ASTM D7309-2007: стандартный метод испытаний для определения
Возвращение пластмасс и других твердых материалов с помощью микрокомбинга калориметра
EMC 89/336/EEC: электромагнитная совместимость 89/336/EEC
Lvd 72/23/EEC
BS EN 60204-1: Безопасность машин - электрическое оборудование для
Машины - Часть 1: Общие требования
BS EN 746-2: Промышленное оборудование для тепловой обработки. Безопасность
Требования к системам сжигания и обработки топлива
Этот метод в первую очередь применим к определению характеристик воспламеняемости различных горючих твердых материалов, включая скорость тепла (HRR), температуру зажигания и поведение сжигания (например, нагрев сжигания и масса остатка). Тестирование обычно проводится на небольших образцах (2-5 мг), что делает его подходящим для НИОКР, контроля качества, скрининга материалов и соответствия нормативным требованиям.
В частности, этот стандартный нацелен на пластмассы и другие твердые материалы, особенно те, которые используются в горючие компоненты в аэрокосмической, автомобильной, строительной, электронике и потребительских товарах. Примеры включают:
Пластиковые материалы: термопластики (такие как полиэтилен (PE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (PS), терморети (такие как эпоксидные смолы и фенольные смолы) и полимерные матрицы.
Композиты: корректированные на волокнистые композиты (такие как стекловолокновые композиты и композиты из углеродного волокна), используемые в кабинах самолетов, автомобильных компонентах или строительных панелях.
Добавки и вспомогательные материалы: огнестойкие добавки, пигменты, наполнители и другие ингредиенты, используемые для улучшения свойств материала. Другие твердые компоненты: клеевые (такие как те, которые используются в интерьерах самолетов), косой соединения (используемые в электронной упаковке), покрытия (такие как огнеупорные покрытия), пленки (такие как упаковочные пленки или изоляционные пленки), а также эластомеры/каучуки (такие как уплотнения или пушковые материалы).
Этот метод не ограничивается конкретной отраслью, но особенно подходит для оценки воспламеняемости материалов самолетов (таких как прокладка сиденья и панельные покрытия) в соответствии с такими правилами, как FAA. Его также можно использовать для проверки огнестрельной производительности строительных материалов (таких как изоляционная пена), автомобильных интерьеров (таких как пластмассы для приборной панели) и электронные продукты (такие как подложки платы). Тест подчеркивает реакцию материала на тепло и пламя, а не на более крупный компонент.
1. Интегрированный дизайн конструкции, красивый и щедрый
2. Печь сгорания: запрограммированное управление температурой
Нагрева печи сгорания до указанной температуры, постоянной температуры, температурная дрейф не превышает 5K/ч. Оснащен устройством защиты от перегрева для защиты безопасности оборудования и персонала во время теста
3. Диапазон температуры: комнатная температура -1000 ℃, импортированная
Электрический нагреватель
4. Высокая точность MFC (контроллер массового потока), контрольный воздух, кислород, потребление газа азота, время отклика менее 1 с, точность F.S ± 1%. L Импортный датчик кислорода, диапазон: 0-100%, T90 <6 с. Точность ± 0,1%, линейный диапазон: F.S ± 1%
5. Оборудование быстро при тестировании и удобно для тестирования
6. Программное обеспечение для сбора данных LABVIEW, управление компьютером настройки компьютера
7. Устройство рассеяния тепла, быстрое рассеяние прибора, быстрое рассеяние
8. Скорость нагревания образца может быть отрегулирована
9. Образец чашки оснащены датчиком температуры
10. Образец чашки может быть автоматически МО
Вед в печи сгорания, специальная конструкция, чтобы обеспечить мягкий контакт
11. Оборудование обеспечивает анаэробные и аэробные
Экологический режим испытательного декомпозиции в окружающей среде.
12. Диспродаж статус работы устройств в режиме реального времени
13. Калибровать оборудование и хранить результаты данных калибровки
14. Соберите данные во время теста. L -коэффициент скорости тепла (W/G), тепло сгорания (J/G), температура зажигания (° C) и другие параметры были рассчитаны.
Модель | GD - OASTM D7309 |
Измерение | 343 (W) × 663 (D) × 1560 (ч) мм |
Источник питания | AC220V, 16A |
Масса | Утверждение 80 кг |
Источник газа | Чистота выше 99,99% кислорода и азота, сжатый воздух |
Микрокалориметр может определять основные тепловые значения химических веществ и прогнозировать огнеустойчивость материалов за считанные минуты. Этот метод может быстро определить такие параметры, как удельная скорость тепла (W/G), тепло сгорания (J/G) и температура зажигания (° C) на очень мелких образцах (1-10 мг) с низкой стоимостью, высокой точностью и типичной повторяемостью ± 5%.
Данные микрокалориметра связаны с калориметром конуса, индексом кислорода LOI, измерителем горизонтального/вертикального сжигания UL94, калориметром кислорода и т. Д., И поэтому рассматриваются как эффективный, недорогой инструмент для определения и прогнозирования пожарной сопротивления материалов.
ASTM D7309-2007: стандартный метод испытаний для определения
Возвращение пластмасс и других твердых материалов с помощью микрокомбинга калориметра
EMC 89/336/EEC: электромагнитная совместимость 89/336/EEC
Lvd 72/23/EEC
BS EN 60204-1: Безопасность машин - электрическое оборудование для
Машины - Часть 1: Общие требования
BS EN 746-2: Промышленное оборудование для тепловой обработки. Безопасность
Требования к системам сжигания и обработки топлива
Этот метод в первую очередь применим к определению характеристик воспламеняемости различных горючих твердых материалов, включая скорость тепла (HRR), температуру зажигания и поведение сжигания (например, нагрев сжигания и масса остатка). Тестирование обычно проводится на небольших образцах (2-5 мг), что делает его подходящим для НИОКР, контроля качества, скрининга материалов и соответствия нормативным требованиям.
В частности, этот стандартный нацелен на пластмассы и другие твердые материалы, особенно те, которые используются в горючие компоненты в аэрокосмической, автомобильной, строительной, электронике и потребительских товарах. Примеры включают:
Пластиковые материалы: термопластики (такие как полиэтилен (PE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол (PS), терморети (такие как эпоксидные смолы и фенольные смолы) и полимерные матрицы.
Композиты: корректированные на волокнистые композиты (такие как стекловолокновые композиты и композиты из углеродного волокна), используемые в кабинах самолетов, автомобильных компонентах или строительных панелях.
Добавки и вспомогательные материалы: огнестойкие добавки, пигменты, наполнители и другие ингредиенты, используемые для улучшения свойств материала. Другие твердые компоненты: клеевые (такие как те, которые используются в интерьерах самолетов), косой соединения (используемые в электронной упаковке), покрытия (такие как огнеупорные покрытия), пленки (такие как упаковочные пленки или изоляционные пленки), а также эластомеры/каучуки (такие как уплотнения или пушковые материалы).
Этот метод не ограничивается конкретной отраслью, но особенно подходит для оценки воспламеняемости материалов самолетов (таких как прокладка сиденья и панельные покрытия) в соответствии с такими правилами, как FAA. Его также можно использовать для проверки огнестрельной производительности строительных материалов (таких как изоляционная пена), автомобильных интерьеров (таких как пластмассы для приборной панели) и электронные продукты (такие как подложки платы). Тест подчеркивает реакцию материала на тепло и пламя, а не на более крупный компонент.
1. Интегрированный дизайн конструкции, красивый и щедрый
2. Печь сгорания: запрограммированное управление температурой
Нагрева печи сгорания до указанной температуры, постоянной температуры, температурная дрейф не превышает 5K/ч. Оснащен устройством защиты от перегрева для защиты безопасности оборудования и персонала во время теста
3. Диапазон температуры: комнатная температура -1000 ℃, импортированная
Электрический нагреватель
4. Высокая точность MFC (контроллер массового потока), контрольный воздух, кислород, потребление газа азота, время отклика менее 1 с, точность F.S ± 1%. L Импортный датчик кислорода, диапазон: 0-100%, T90 <6 с. Точность ± 0,1%, линейный диапазон: F.S ± 1%
5. Оборудование быстро при тестировании и удобно для тестирования
6. Программное обеспечение для сбора данных LABVIEW, управление компьютером настройки компьютера
7. Устройство рассеяния тепла, быстрое рассеяние прибора, быстрое рассеяние
8. Скорость нагревания образца может быть отрегулирована
9. Образец чашки оснащены датчиком температуры
10. Образец чашки может быть автоматически МО
Вед в печи сгорания, специальная конструкция, чтобы обеспечить мягкий контакт
11. Оборудование обеспечивает анаэробные и аэробные
Экологический режим испытательного декомпозиции в окружающей среде.
12. Диспродаж статус работы устройств в режиме реального времени
13. Калибровать оборудование и хранить результаты данных калибровки
14. Соберите данные во время теста. L -коэффициент скорости тепла (W/G), тепло сгорания (J/G), температура зажигания (° C) и другие параметры были рассчитаны.
Модель | GD - OASTM D7309 |
Измерение | 343 (W) × 663 (D) × 1560 (ч) мм |
Источник питания | AC220V, 16A |
Масса | Утверждение 80 кг |
Источник газа | Чистота выше 99,99% кислорода и азота, сжатый воздух |
Copyright © 2018 Чунцин Золото Механические & Electrical Equipment Co.,Ltd. Все права защищены.
При поддержкеLeadong