Iată avantajele Excedr’s scanare diferențială cleasing alorimetric program:

leasing

    Elimină costul inițial al achiziționării echipamentului prin difuzarea costului acestuia în timp. Plățile pot fi deduse din impozite 100% *, ceea ce vă oferă economii semnificative de numerar. Leasingul prin Excedr costă mai puțin decât cumpărarea echipamentului direct. minim Ne ocupăm și accelerăm activitatea administrativă necesară pentru achiziționarea și întreținerea instrumentelor Banii economisiți cu programul nostru de leasing, clienții sunt mai capabili să reinvestească în activitatea lor principală și operațiuni (personal, inventar, marketing/vânzări etc.)

* Vă rugăm să consultați consultantul dvs. fiscal pentru a determina implicațiile fiscale complete ale echipamentului de leasing.

Indiferent de metoda sau configurarea de care aveți nevoie, programul de închiriere Excedr este echipat pentru a gestiona orice solicitare de dispozitiv pe care laboratorul dvs. o are. Contactați-ne astăzi pentru a afla cum leasingul cu leasing calorimetric al conului vă poate economisi bani și timp.

Sunt disponibile toate mărcile/modelele de echipamente

SOLICITAȚI O ESTIMARE A CHILIULUI

Calorimetria măsoară schimbarea de energie a unui obiect sau sistem prin observarea transferului de căldură care are loc cu împrejurimile sale. Acest schimb de căldură poate apărea din cauza schimbărilor fizice, a reacțiilor chimice sau chiar a modificărilor bruște de fază în obiectul sau sistemele observate. Calorimetria este capabilă să determine dacă o reacție chimică a dus la o reacție exotermă, o pierdere de căldură sau o reacție endotermă, o absorbție de căldură.

Un calorimetru este un dispozitiv care este foarte strâns legat de calorimetrie, fiind utilizat pentru a măsura cantitatea de energie termică care este fie pierdută, fie câștigată în timpul unui proces chimic sau fizic. Dacă acest proces are loc la presiune constantă, schimbarea căldurii măsurate este cunoscută și sub numele de schimbarea entalpiei unui sistem. De asemenea, poate fi folosit pentru a găsi cantitatea de căldură necesară pentru a crește temperatura unui sistem sau obiect cu un grad. Acest lucru este cunoscut sub numele de găsirea capacității de căldură a unui sistem și este exprimat în jouli pe kelvin (J/K). Când capacitatea de căldură este exprimată în calorii pe gram, aceasta este denumită căldură specifică. În forma sa cea mai de bază, un calorimetru este o cameră închisă, bine izolată, umplută cu un material de referință cunoscut care poate măsura căldura reacției dorite în interiorul camerei. Apa este adesea folosită deoarece majoritatea proprietăților importante ale acesteia sunt deja cunoscute.

Tehnici de calorimetrie, avantaje și costuri

Efectuarea de analize termice pe materiale are utilizări într-o mare varietate de domenii, inclusiv chimie, știința materialelor și termodinamică. Calorimetria poate fi aplicată la testarea combustibilului solid și lichid, testarea explozivilor, studiul energiei termice în mediul academic, tratarea apei și caracterizarea solului, pentru a numi câteva. Există, de asemenea, multe tipuri de calorimetre care diferă în funcție de ce fel de reacție căutați sau de condițiile experimentale specifice de care aveți nevoie.

Adiabatic (Clorimetre de titrare izotermă/ITC)
Această tehnică de analiză termică este utilizată pentru a analiza schimbul de căldură din interiorul unui sistem fără a avea niciun transfer de căldură în împrejurimile sale. Acest tip de proces este denumit adiabatic. În mod ideal, atunci când este generată căldură în acest tip de configurare, 100% din această căldură va merge spre creșterea temperaturii sistemului, alimentând reacția. Reacția va genera mai multă căldură, accelerând creșterea temperaturii și, astfel, reacția. Aceste dispozitive sunt utilizate pentru a studia așa-numitele „reacții fugare” din acest motiv. Este important să rețineți că niciun calorimetru adiabatic nu este complet adiabatic.

Reacţie
Când se analizează proprietățile exoterme sau endotermice ale unei reacții chimice, se folosește o reacție calorimetrică. Aceste dispozitive sunt alcătuite dintr-o manta izolată care înconjoară un recipient de reacție. Dispozitivul de măsurare a temperaturii ar trebui să fie scufundat în recipient. Aceste dispozitive pot fi separate în patru subcategorii principale, în funcție de ceea ce măsoară și de modul în care îl măsoară.

  • Flux de căldură: Această metodă se concentrează pe fluxul de căldură pe măsură ce trece peste peretele reactorului. Aceasta înseamnă că intrarea sau ieșirea de energie este transferată de la mufa izolatoare la probe. Aceasta poate fi apoi utilizată pentru a determina cantitatea de căldură pe unitate de suprafață pe unitate de timp transferată. Aceasta este denumită fluxul de căldură.
  • Echilibrul de căldură: Pierderile termice sau câștigurile unui proces sunt controlate de încălzirea sau răcirea învelișului izolator în această metodă. Fluidul de transfer de căldură este observat pentru a determina orice modificare a energiei sistemului.
  • Compensarea puterii (PCC): Se folosește o manta de răcire care funcționează la o temperatură constantă și un debit constant, iar temperatura procesului este controlată prin ajustarea puterii alimentate la un încălzitor electric. Puterea încălzitorului electric este variată pentru a menține temperatura dorită pe tot parcursul procesului.
  • Flux constant: menținând o temperatură constantă a învelișului izolat, calorimetria în flux constant variază în schimb zona pe care se produce transferul de căldură, variind geometria învelișului.

Calorimetru bombă (volum constant)
Această metodă implică măsurarea energiei termice a unei reacții într-un mediu în condiții de volum constant. Acesta este motivul pentru care este considerată o tehnică de calorimetrie cu volum constant. Sunt folosite pentru a analiza modificările termice în cadrul unei reacții de ardere. Deoarece volumul trebuie să rămână același, aceste dispozitive sunt construite pentru a rezista la o presiune imensă care crește în timp ce reacțiile apar în interiorul lor. Componentele de bază care alcătuiesc instrumentele de calorimetrie ale bombei sunt eșantionul, firele de aprindere pentru a provoca reacția și o „bombă”, un recipient din oțel inoxidabil în care va avea loc reacția, unul care este adesea scufundat în apă și ținut în interiorul unui recipient izolat. . În plus, există un termometru și un agitator care monitorizează și deplasează apa din recipient.

Calorimetrie de presiune constantă
După cum indică și numele, această tehnică implică utilizarea unui mediu de presiune constantă pentru a măsura schimbarea unei entalpii de reacție, aversiunea unui material de a se schimba. Un exemplu simplu ar fi ceea ce este cunoscut sub numele de calorimetru de ceașcă de cafea. Acestea constau din două căni de cafea din polistirol cuibărite una în cealaltă, cu un capac deasupra care are o gaură pentru termometru și o tijă de amestecare. Un solvent cunoscut (cum ar fi apa) este depozitat în interiorul cupei cele mai interioare. Cu cupa exterioară acționând ca un izolator, căldura din reacție este absorbită în solvent și măsurată cu termometrul. Calorimetrele cu presiune constantă se mai numesc și calorimetrele izobarice.

Calorimetrie de scanare diferențială (DSC)
Aceste dispozitive observă modul în care modificările de temperatură ale unui material îi modifică capacitatea de căldură. Folosind un material cunoscut și monitorizând diferențele de capacitate termică, modificările fizice și de fază pot fi detectate cu acuratețe. Ușurința DSC cu care este capabil să determine materialele să-și atingă punctele de tranziție și viteza cu care se fac aceste teste sunt motivul pentru care este o tehnică atât de frecvent utilizată. Există două abordări principale, fluxul de căldură și fluxul de căldură DSC.

  • Fluxul de căldură: Acest dispozitiv măsoară fluxul de energie termică într-o probă într-un singur container, comparându-l cu fluxul de energie termică într-un recipient de referință separat. În ambele cazuri, recipientele sunt menținute la o temperatură constantă pe parcursul întregii reacții.
  • Fluxul de căldură: Similar fluxului de căldură, fluxul de căldură DSC compară diferența de temperatură dintre eșantion și recipientul de referință, deoarece temperaturile lor se schimbă la o rată constantă.

Calorimetrie hadronică
În centrul lor, calorimetrele folosesc proprietăți fizice sau de mediu cunoscute pentru a găsi proprietăți termice necunoscute ale materialelor. Fiecare metodă modifică o variabilă cunoscută diferită și observă modul în care aceasta schimbă energia termică a eșantionului. Numeroasele tipuri diferite de tehnici și clasificări ale acestor tipuri de echipamente demonstrează cât de complexă și specifică poate fi analiza termică.

Ele pot fi găsite chiar în fizica particulelor sub formă de hadron și calorimetre electromagnetice. Ambele sunt folosite pentru a înțelege mai bine cele mai mici unități de materie cunoscute din universul nostru prin studierea energiei termice a particulelor. Un calorimetru hadronic este utilizat în prezent la Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară (CERN) în studiul particulei Higgs-Boson, cu toate acestea nu fiecare aplicație este atât de complexă. De exemplu, cantitatea de calorii enumerate pe etichetele nutriționale ale alimentelor se obține folosind aceste dispozitive de reacție termică.

Dacă aveți nevoie de un instrument de analiză termică, în scopuri comerciale sau academice, nu ar trebui să vă faceți griji cu privire la modul în care îl veți finanța. Deși pot fi vitale pentru munca dvs., calorimetrele pot fi prohibitiv de costisitoare, dar acest lucru nu ar trebui să vă împiedice să achiziționați echipamentul de care aveți nevoie. Excedr vă oferă o alternativă inteligentă la achiziții care vă permite să vă continuați activitatea într-o manieră responsabilă din punct de vedere fiscal.