2026-811
SHS自蔓延合成装置是新材料研发的专用实验设备,依托粉体反应物强放热化学反应特性,实现碳化物、硼化物、氮化物、高熵陶瓷、金属复合材料的快速合成,广泛应用于粉体材料改性、特种陶瓷制备、复合材料研发等实验室场景。区别于传统高温烧结设备,无需持续外部加热,依靠反应自放热自持蔓延成型,具备合成速度快、能耗低、晶粒活性高、工艺可控性强的特点。一、核心自蔓延工作原理SHS自蔓延合成装置合成核心为放热燃烧自持反应机制,整套流程分为点火触发、波阵蔓延、自持反应、降温结晶四个阶段。实验中将配比...
查看更多
2026-83
1简介随着柔性电子、储能材料、新型催化材料、低温合金技术的快速发展,液态金属材料的科研与产业化应用持续深化。液态金属常温或低温熔融、导热导电性能优异、反应活性高,但其强金属浸润性、对普通金属材质的腐蚀性、极易氧化变质的特性,对实验设备提出了高的专属要求。常规玻璃反应釜、普通不锈钢高压反应釜存在耐蚀性差、密封失效、介质渗漏、高温氧化等问题,无法满足液态金属精准实验需求。液态金属实验反应釜通过特殊材质选型、专属密封结构、惰性气氛保护、精准温控系统设计,可有效适配液态金属熔融、混合...
查看更多
2026-727
在工业过程控制、安全生产及科研分析领域,氢气的准确检测至关重要。热导法扩散氢分析仪凭借其高灵敏度、稳定性和广泛的适用性,成为测量混合气体中氢气浓度的关键技术装备。本文从测量原理与适用范围两个维度,解析该分析仪的技术内核与应用价值。一、测量原理:基于热导率差异的物理检测热导法扩散氢分析仪的核心原理基于不同气体热导率的显著差异。氢气在所有气体中热导率最高(约为空气的7倍),当混合气体通过检测单元时,氢气的存在会显著改变整体热导率。其具体工作过程如下:1.惠斯顿电桥结构:仪器采用惠...
查看更多
2026-721
在钢铁冶金、金属材料研发、机械制造行业中,氢含量是影响钢材品质的关键指标。钢材内部残留氢气易引发氢脆、裂纹、白点等缺陷,大幅降低材料强度与使用寿命,因此精准检测钢中氢含量是材料质控的重要环节。热脱附钢中氢分析仪是针对固态金属氢检测的专用精密设备,依托热脱附检测技术,可实现钢材中微量、痕量氢的精准检测,广泛应用于原材料质检、工艺优化、失效分析等场景。本文系统阐述其工作原理、核心结构与综合性能优势。一、核心检测原理热脱附钢中氢分析仪基于热激活脱附原理开展检测工作。将预处理后的钢质...
查看更多
2026-715
一、概述在线VOC浓度检测仪是可连续实时监测挥发性有机化合物(VOCs)浓度的在线监测设备,主要用于工业园区、废气排污口、化工车间、市政恶臭监测、厂区边界等场景,实现24小时不间断数据采集、传输、超标报警,满足环保监管、安全生产、职业健康监测需求,可监测TVOC及特征有机污染物浓度。二、主流核心技术原理1.PID光离子化检测技术原理:采用紫外灯高能紫外光照射待测气体,当VOC气体电离电位低于紫外灯能量时,气体分子被电离为正负离子,电极检测离子电流信号,电流大小与VOC浓度成正...
查看更多
2026-712
在金属材料、冶金及科研领域,碳硫元素的精准测定至关重要。Horiba碳硫分析仪作为高灵敏度检测设备,其校准流程的规范性与标准样品的科学选择,直接决定了分析结果的可靠性。本文从技术实操角度,解析校准步骤与样品选择要点,为用户提供标准化操作指南。一、校准流程:确保测量精度的基础Horiba碳硫分析仪的校准需遵循标准化流程,涵盖环境准备、仪器检查及校准操作,具体步骤如下:1.环境条件确认:确保实验室温度稳定在20-25℃,湿度≤70%,避免振动与电磁干扰,防止环境因素引入系统误差。...
查看更多
2026-625
热导法扩散氢分析仪是焊接质量管控链条中极为关键的一环,其核心任务是从焊后试样中定量捕获并测定游离于金属晶格缺陷、位错等陷阱中的扩散氢含量。相比甘油置换法,热导法依托载气—色谱分离—热导检测器(TCD)的信号链路,将检测下限推进至毫升级甚至亚毫升级,同时大幅提升重复性与分析速度。但也正因为整台仪器是一条"气路密封—净化干燥—精密控温—微电流检测"的精密链路,任何一个环节的微小偏差都会被逐级放大为结果漂移。理解它的操作边界与维护节奏,本质上是理解如何把那条脆弱的信号链长期维持在出...
查看更多
2026-620
Horiba碳硫分析仪在冶金、铸造及来料检验场景中属于"高频强负荷"设备:每天数十至上百个试样经高频炉瞬间燃烧,生成的CO和SO₂分别送入红外检测池做定量解析。它的可靠性优势来自成熟的光‑气‑电架构,但它的问题也恰恰源于这套架构的"高密度耦合"——燃烧端的高温粉尘、气路的微泄漏、光学池的渐进污染和电子信号的漂移会交织在一起,让同一个症状对应多条潜在因果链。厘清故障的分类逻辑,比记住零散的维修口诀更有价值。一、先把两条原则钉死:安全顺序与污染占比任何异常处置的第一步永远是安全动...
查看更多