日本理学DSCvesta差式扫描热量仪
	通过采用创新的Δ(Delta)Block构造的炉体,在低消耗电力下实现高效冷却和加热。此外还对应连续测试。
	自动样品交换机
	可以使用所有5mm直径标准样品容器,且可以根据测试条件选择多达3种参比样品。通过与各种冷却系统组合,可以根据目标测试选择构成。测试条件可以通过单 一窗口设置,操作简单。
	温度和能量校正
	温度和能量校正使用基于标准样品测试结果的校正表。并且可选择校正模式,即用于正在进行的测试的实时校正模式,和用于测试结束后的测试完成校正模式。
	温度保持无需预先测试
	除了传统的温度控制,用户还可以选择预先控制模式。预先控制模式无需预先测试,即可无超调控制温度。
	温度保持测试例
	使用预先控制,以10℃ /min的速度加热并保持到200℃。
	安全外罩
	覆盖自动样品交换机和炉体部分,保证测试过程中的安全性。测试时、自动样品交换机运转时、以及炉体高温时,外罩锁定,不能打开。
	
	DSCvesta冷却单元
	 
	
		
			| 
					冷却单元 | 
					测试温度范围 | 
					加热速度(最大) | 
		
			| 
					冷却速度(最大)/冷却时间 | 
		
			| 
					电气冷却 | 
					-90~725℃ | 
					50℃/min | 
		
			| 
					10℃/min(直到-60℃) | 
		
			| 
					液氮自动供给型冷却 | 
					-150~725℃ | 
					100℃/min | 
		
			| 
					10℃/min(直到-110℃) | 
		
			| 
					液氮虹吸式冷却 | 
					-170~725℃ | 
					20℃/min | 
		
			| 
					从室温到-170℃约8分钟 | 
		
			| 
					循环型冷却 | 
					-10~500℃ | 
					20℃/min | 
		
			| 
					10℃/min(直到40℃) | 
	
	 
	选配
	 
	
		
			| 
					样品观察单元 | 
					紫外线照射单元 | 
		
			| 
					 | 
					测试温度范围:室温~300℃ 
					像素数:130万像素 
					可变倍率:10 ~ 50倍 
					分辨率 :1280×1024、 
					     640×480 
					照明:内置高亮度白色LED照明 | 
					 | 
					测试温度范围:室温~150℃ 
					照射波长范围 :300 ~450nm 
					最大照射强度 :450mW/cm | 
	
	 选配附件
	 
	
		
			| 
					 | 
					样品压折器 
					样品压折器用来提高样品和热敏板之间的热接触。 
					(使用样品容器①⑯)※ | 
					 | 
					多功能密封器 
					配备样品压折器、样品密封器和符合防火规定的高压样品密封器三种功能的电动密封器。通过更换机头区分功能。 | 
		
			| 
					 | 
					样品密封器 
					样品密封器用来密封液体样品或易蒸发、升华和脱水的样品进行测量。是用于样品盘③的夹具。 
					耐压0.3MPa(3气压)。 
					(使用样品容器③)※ | 
					 | 
					流量计 
					控制供应样品室气体(惰性气体、空气等)的流量,提供 200、500、1000mL/min 的三种模式。 | 
		
			| 
					 | 
					高压样品密封器 
					高压样品密封器用来密封液体样品或易蒸发、升华和脱水的样品。耐压5MPa(50气压)。 
					(使用样品容器⑪)※ | 
					 | 
					气体选择器 
					结合测试程序,气体选择器通过切换内部阀门控制流入样品室的气体。 
					流量计为选配。有关流量和气体种类,请咨询理学公司。 | 
		
			| 
					 | 
					符合防火规定的 
					高压样品密封器 
					用于防火规定第5类危险物的评价测试。 
					耐压5MPa(50气压)。 
					(使用样品容器⑩)※ | 
					 | 
					双道FLOW COMPO Jr. 
					双道 FLOW COMPO Jr.允许用户在工作站高精度设定气体流量。此外,结合测试程序,还可以进行气体切换和关闭流量的设定。 | 
		
			| 
					※ 样品容器的形状和材质请参见 P18。 | 
	
	 
	选配分析软件
	DSC Ozawa法
	使用此方法,可通过三个以上不同升温速度的DSC测试结果,计算活化能,推测达到一定反应率的时间。
	DSC比热
	基于从样品容器、已知比热样品和测试样品三个测试结果读取基线偏移量,计算各温度下的比热容量。
	纯度
	比较样品的熔融峰和高纯度物质的熔融峰,通过校正后的熔融分数计算样品的纯度。