Deze methode wordt gebruikt in de textiel-, chemische vezel-, bouwmaterialen-, geneesmiddelen-, chemische industrie en andere industrieën voor de analyse van organische stoffen. Hiermee kunnen microscopische veranderingen en veranderingen in vorm, kleur en driefasentransformatie, evenals andere fysische veranderingen, duidelijk worden waargenomen in materialen onder verhitting.
1. Door gebruik te maken van een CCD-camera met hoge resolutie en een lcd-scherm kan het smeltproces van objecten duidelijk worden waargenomen;
2. Het PID-algoritme wordt gebruikt om de verwarming te regelen en zo de stabiliteit van de temperatuurstijging te waarborgen;
3. Automatische meting, mens-machine-integratie, geen toezicht nodig tijdens de test, waardoor de productiviteit wordt verhoogd en de werkefficiëntie verbetert;
4. Gebruiksvriendelijke interface, meetgegevens kunnen achteraf worden getraceerd (temperatuurstijging, smeltpuntwaarde, lichtcurve, testafbeelding kunnen worden opgeslagen), om reductie te bereiken.
5. Doel van marktgeschillen;
5. Geoptimaliseerd structuurontwerp, nauwkeurige positionering;
6. Er zijn twee soorten testmethoden: microscopie en fotometrie, en fotometrie kan de resultaten automatisch berekenen.
7. Breed scala aan toepassingen (geneeskunde, chemie, bouwmaterialen, textiel, chemische vezels en andere toepassingen).
1. Meetbereik smeltpunt: kamertemperatuur ~ 320°C
2. Minimale afleeswaarde: 0,1 °C
3. Herhaalbaarheid van de meting: ±1°C (bij <200°C), ±2°C (bij 200°C-300°C)
4. Lineaire verwarmingssnelheid: 0,5, 1, 2, 3, 5 (°C/min)
5. De microscoopvergroting: ≤100 keer
6. Gebruiksomstandigheden: temperatuur 0 ~ 40 °C, relatieve luchtvochtigheid 45 ~ 85% RV
7. Gewicht van het instrument: 10 kg