Сведения о средстве измерений: 60486-15 Термоанализаторы синхронные

Номер по Госреестру СИ: 60486-15
60486-15 Термоанализаторы синхронные
(STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus)

Назначение средства измерений:
Термоанализаторы синхронные модификаций STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus (далее Термоанализаторы) предназначены для измерения удельной теплоты и температуры фазовых переходов и для измерения изменения массы твердых и порошкообразных материалов в процессе их нагрева.

сертификация программного обеспечения
Внешний вид. Термоанализаторы синхронные, http://oei-analitika.ru рисунок № 1
Внешний вид.
Термоанализаторы синхронные
Рисунок № 1
Внешний вид. Термоанализаторы синхронные, http://oei-analitika.ru рисунок № 2
Внешний вид.
Термоанализаторы синхронные
Рисунок № 2

Общие сведения

Дата публикации - 12.04.2022
Срок свидетельства - 07.02.2025
Номер записи -
ID в реестре СИ - 373761
Тип производства - серийное
Описание типа

Поверка

Интервал между поверками по ОТ - 1 год
Наличие периодической поверки - Да
Методика поверки

Модификации СИ

Термоанализатор синхронный, нет модификации, нет данных, модификации STA 449 F5 Jupiter, STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus, STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus, STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus,

Производитель

Изготовитель - Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH"
Страна - ГЕРМАНИЯ
Населенный пункт -
Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности -

График "У кого сколько эталонов (СИ)" имеет несколько уровней вложенности. На первом уровне доступна информация об организациях-владельцах эталонов и количестве эталонов, находящихся у них на балансе. На втором уровне можно посмотреть состав эталонной базы в разрезе видов измерений.

Графики "Возраст парка эталонов" представляют информацию по возрасту (дате производства) и количеству СИ, применяемых в качестве эталонов. Для удобства визуального восприятия временная шкала разбита на 2 интервала (до 1992 года и от 1992 года до н.в.).

На графике "Распределение эталонов по видам измерений" приводится столбчатая диаграмма распределения эталонов по видам измерений. Наименования видов измерений присваивались в зависимости от ГЭП к которому прослеживается каждое конкретное СИ, применяемое в качестве эталона.

Прослеживаемость к первичным эталонам" служит для оценки измерительных возможностей организаций-владельцев эталонов. По оси OX откладывается информация о количестве эталонов в организации, а по оси OY - кол-во первичных эталонов к которым прослеживаются эталоны организации.

В конце отчета приводится сводная таблица с данными для возможности самостоятельной обработки информации.

Стоимость 200 руб. или по подписке

Статистика

Кол-во поверок - 88
Выдано извещений - 1
Кол-во периодических поверок - 59
Кол-во средств измерений - 39
Кол-во владельцев - 17
Усредненный год выпуска СИ - 2018
МПИ по поверкам - 397 дн.

Наличие аналогов СИ: Термоанализаторы синхронные (STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus)

ИМПОРТНОЕ СИ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛОГ
№ в реестре, наименование СИ, обозначение, изголовитель

Все средства измерений Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH"

№ в реестре
cрок св-ва
Наименование СИ, обозначение, изголовитель ОТ, МП МПИ
24832-03
13.06.2018
Дилатометры горизонтальные с толкателем, DIL 402
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
24833-03
01.05.2008
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
2 года
24833-08
01.06.2013
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC 200, DSC 204, DSC 204 F, DSC 404, DSC 404 F, DTA 404
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
24834-03
01.05.2008
Термоанализаторы синхронные, STA 409PC, STA 429CD, STA 449C, TG 209C
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
2 года
24834-08
01.06.2013
Термоанализаторы синхронные, STA 409 PC, STA 429 CD, STA 449 C, STA 409 CD, STA 449 F1, STA 449 F3,TG 209 C, TG 209 F
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
27881-04
01.11.2009
Измерители теплофизических параметров твердых тел, LFA/HFM/TCT
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
2 года
28162-04
01.12.2009
Термоанализаторы динамическо-механические, TMA 202, TMA 402, DMA 242, RUL/CIC 421, HMOR 422
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
1 год
28162-09
12.11.2019
Термоанализаторы динамическо-механические, TMA-202, TMA 402, TMA 402 F, DMA 242 C, RUL/CIC 421, HMOR 422
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
38815-08
01.10.2013
Измерители теплопроводности, GHP 456 Titan®
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
38815-15
27.03.2025
Измерители теплопроводности, GHP 456 Titan®
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
41482-09
22.08.2019
Измерители теплопроводности твердых тел, TCT 426
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
41529-09
22.08.2019
Измерители теплопроводности твердых тел, HFM 436
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
41647-09
17.06.2024
Измерители теплофизических параметров твердых тел, LFA мод. LFA 427, LFA 447, LFA 457
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
54911-13
19.07.2029
Термоанализаторы синхронные, модификаций STA 409 PC, STA 449 C, STA 409 CD, STA 449 F1, STA 449 F3, TG 209 F3, TG 209 F1
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
54912-13
19.07.2029
Калориметры дифференциальные сканирующие, модификаций DSC 200 F3, DSC 204 F1, DSC 204 HP, DSC 404 C, DSC 404 F1, DSC 404 F3
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
56916-14
08.02.2024
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC 214 Polyma
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
1 год
57491-14
26.03.2024
Измерители теплофизических параметров, LFA 467 HyperFlash
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
2 года
60486-15
07.02.2025
Термоанализаторы синхронные, STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
61695-15
02.10.2025
Термоанализаторы динамическо-механические, DMA 242C, DMA 242D, DMA 242E
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
65725-16
23.11.2026
Дилатометры горизонтальные с толкателем, DIL 402 Expedis мод. DIL 402 Expedis Classic, DIL 402 Expedis Select, DIL 402 Expedis Supreme
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
74122-19
20.02.2024
Калориметры дифференциальные сканирующие, DSC 3500 Sirius
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
76916-19
10.12.2024
Измерители теплопроводности твердых тел, HFM 446 Lambda мод. Small, Medium, Large
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
2 года
78040-20
22.04.2025
Анализаторы термомеханические, TMA 402
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
83752-21
19.11.2026
Реометры, Kinexus
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год
90765-23

Прибор для измерения теплопроводности, HFM 436/6/1
Фирма "NETZSCH-Gerätebau GmbH" (ГЕРМАНИЯ )
ОТ
МП
1 год

Город Кемерово (до 27 марта 1932 года - город Щегловск) образован 9 мая 1918 года и является муниципальным образованием, наделенным статусом городского округа в соответствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований". Город Кемерово входит в состав Кемеровской области - Кузбасса и является ее административным центром. В состав территории города включаются все земли независимо от форм собственности и целевого назначения в пределах его границ. Границы города установлены Законом Кемеровской области от 17.12.2004 N 104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований". Изменение границ города осуществляется законом Кемеровской области - Кузбасса по инициативе населения города, органов местного самоуправления города, органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, федеральных органов государственной власти в соответствии с федеральным законом.

Город Кемерово - столица индустриального Кузбасса, его промышленный, транспортный, культурный, научный и деловой центр. Город с уникальной историей и большими возможностями. Отсюда началось освоение кузбасской угледобычи, здесь работают крупнейшие химические предприятия, функционируют международный аэропорт, железнодорожный узел, мощная научно-производственная база. Богатый ресурсный потенциал, высокий уровень промышленного и инфраструктурного развития, устойчивое социально-экономическое положение определяют инвестиционную привлекательность города.

Среднегодовая численность постоянного населения города за 2021 год составила 550 362 человека. В 2021 году в городе родилось 4 665 детей (98,7 % к 2020 году). Число умерших составило 8 841 человек. Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 4 176 человек, увеличившись на 25,7 % по сравнению с 2020 годом. С начала 2021 года в город прибыло на постоянное проживание 11 070 человек, а выбыло 11 263 человека. В результате отрицательное миграционное сальдо составило 193 человека (в 2020 году миграционная убыль составила 378 человек). Таким образом, по состоянию на 01.01.2022 численность населения города Кемерово составила 548 177 человек.

Отчет "Анализ рынка поверки в Кемерово" предоставляет исчерпывающую информацию по деятельности организаций, аккредитованных в Национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений в городе Кемерово.

При проведении исследований были введены следующие ограничения:

  • в отчете присутствуют организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года и действующими аттестатами аккредитации на текущий год;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • на первом и втором этапах фильтром отсекаются типы СИ с менее чем 10 поверками в год на организацию;
  • место регистрации или осуществления деятельности организаций должно совпадать с выбранным городом;
  • топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок);
  • топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок).

Содержание отчета:

  • Список организаций-поверителей, осуществляющих поверку в городе Кемерово по данным ФСА и ФГИС АРШИН.
  • Объемы первичных и периодических поверок за период с 2017г. по н.в.
  • Информация о местах осуществления деятельности организаций-поверителей.
  • Доля рынка поверок в % среди всех организаций, исследуемого города (предоставление информации в графическом и табличном видах).
  • Детальный анализ по каждой из организации, работающей в выбранном городе.
  • Анализ деятельности в разрезе первичных, периодических поверок и видов измерений.
  • Количество поверок по типам СИ в динамике по годам.
  • Индикация импортных аналогов средств поверки (в соответствии с ПЕРЕЧЕНЕМ СИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, АНАЛОГИЧНЫХ СРЕДСТВАМ ИЗМЕРЕНИЙ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА от 09.2022г)
  • Индикация типов СИ по ПП РФ №250 от 20.04.2010 г.
  • Быстрый анализ контрагентов организаций-поверителей.
  • Анализ цен на поверку СИ по Фед. округу.

Примечание!

Добавлены следующие фильтры:
- отображаются организации с первичными или периодическими поверками от 100 шт. с 2017 года
- отображаются организации с действующими аттестатами аккредитации на текущий год
- рубим если меньше 10 поверок в год по типу СИ по организации на пераом этапе
- рубим если меньше 10 поверок в год по типу СИ по организации на втором этапе
- место регистрации или осуществления деятельности организаций совпадает с городом
- топ типов СИ ограничен 500 позициями по каждой организации (сортировка по убыванию количества поверок) - топ типов СИ ограничен 100 позициями по каждой организации при поиске по видам измерений (сортировка по убыванию количества поверок)

Стоимость 200 руб. или по подписке

Кто поверяет Термоанализаторы синхронные (STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus)

Наименование организации Cтатус Поверенные модификации Кол-во поверок Поверок в 2026 году Первичных поверок Периодических поверок Извещений Для юриков Для юриков первичные Для юриков периодические
ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА"
(RA.RU.311541)
РСТ
  • STA 449 F5 Jupiter
  • Нет модификации
  • 6 0 5 0 5 0 5
    ФБУ "ЦСМ Татарстан"
    (RA.RU.311394)
    РСТ
  • STA 2500 Regulus
  • модификации STA 2500 Regulus
  • 5 0 5 1 5 0 5
    ФГУП «УНИИМ»
    (01.00258-2011)
    РСТ
  • STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
  • 4 0 0 0 0 0 0
    ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"
    (RA.RU.311541)
  • нет данных
  • STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
  • 3 0 0 0 0 0 0
    ФБУ "РОСТЕСТ-МОСКВА"
    (RA.RU.311341)
    РСТ
  • нет модификации
  • STA 449 F5 Jupiter
  • 11 0 7 0 3 0 3
    УРАЛЬСКИЙ НИИ МЕТРОЛОГИИ
    (RA.RU.311473)
    РСТ
  • STA 2500 Regulus
  • STA 449 F5 Jupiter
  • модификации STA 449 F5 Jupiter
  • STA 449 F5 Jupiter
  • 52 9 38 0 21 3 18
    ФГУП "УНИИМ"
    (RA.RU.311285)
    РСТ
  • STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
  • 1 0 0 0 0 0 0
    УРАЛЬСКИЙ НИИ МЕТРОЛОГИИ
    (RA.RU.311285)
  • STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
  • 1 0 0 0 0 0 0
    ФГУП "ВНИИМ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА"
    (RA.RU.311285)
  • Термоанализатор синхронный
  • 1 0 0 0 0 0 0
    ФБУ "НИЦ ПМ - РОСТЕСТ"
    (RA.RU.311341)
  • STA 449 F5 Jupiter
  • 4 0 4 0 2 0 2

    Стоимость поверки Термоанализаторы синхронные (STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus)

    Организация, регион Стоимость, руб Средняя стоимость

    Программное обеспечение

    Управление процессом измерения и обработки выводимой информации в термоанализаторах осуществляется от IBM-совместимого персонального компьютера с помощью специального программного комплекса «Proteus». Программным образом осуществляется настройка термоанализаторов, выбор режимов и установка параметров эксперимента, градуировка термоанализаторов на основе измерения свойств стандартных образцов, оптимизация параметров, управление работой, обработка выходной информации, печать и запоминание результатов анализа. Во всех частях программного обеспечения, где требуется ввод какой-либо величины, в программе имеется соответствующее методикам установочное значение параметра, принимаемое по умолчанию.

    Программное обеспечение термоанализаторов состоит из встроенной части (встроенный в корпус термоанализатора, защищенный от записи микроконтроллер) и внешней части под управлением операционной системой персонального компьютера.

    Внешнее ПО термоанализаторов разработано изготовителем специально для решения задач измерения изменения массы, температуры фазовых переходов, удельной теплоты фазовых и идентифицируется при включении прибора путем вывода на экран наименования и версии программного обеспечения.

    Конструктивно термоанализатор имеет защиту встроенного программного обеспечения от преднамеренных или непреднамеренных изменений, реализованную изготовителем на этапе производства путем установки системы защиты микроконтроллера от чтения и записи.

    Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

    Таблица 1.

    Идентификационные данные (признаки)

    Значения

    1

    2

    Идентификационное наименование ПО

    NETZSCH-Proteus (EPROM)

    Номер версии (идентификац. номер) ПО

    Не ниже версии «v 6.1»

    Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)

    _

    Нормирование метрологических характеристик проведено с учетом того, что встроенное программное обеспечение является неотъемлемой частью термоанализатора.

    Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.


    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа

    Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на корпус термоанализатора любым способом, обеспечивающим сохранность знака утверждения типа в течение всего срока службы термоанализатора.


    Сведения о методиках измерений

    Сведения о методиках (методах) измерений

    Изложены в Руководствах по эксплуатации «Термоанализатор синхронный STA 2500 Regulus» , «Термоанализатор синхронный STA 449 F5 Jupiter» , «Программное обеспечение NETZSCH-Proteus».


    Нормативные и технические документы

    Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термоанализаторам синхронным модификаций STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus
    • 1. ГОСТ Р 8.872-2014. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений удельной энтальпии и удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температуры от 700 до 1800 К.

    • 2. ГОСТ 8.141-75.ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерения удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 273,15 до 700 К.

    • 3. Техническая документация фирмы "NETZSCH-Geratebau GmbH", Германия:

    Поверка

    Поверка

    осуществляется по методике поверки МП 2413-0040-2015 «Термоанализаторы синхронные модификаций STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus фирмы "NETZSCH-Geratebau GmbH", Германия».Методика поверки», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в феврале 2015 года.

    Основное оборудование, необходимое для поверки:

    • - набор гирь массой до 2 0 г 1-го класса по ГОСТ 7328-2001.

    • - Весы аналитические с характеристиками не хуже: дискретность 0.01 мг, НПВ 20 г, 1 класс точности по ГОСТ 24104-2001;

    - Комплект стандартных образцов температур и теплот плавления ГСО 2313-82. ..231682, ГСО 1363-78 .

    - стандартный образец термодинамических свойств, ГСО 149-86 П -корунд.


    Изготовитель

    Фирма "NETZSCH-Geratebau GmbH", Германия
    Адрес: Germany, D-95100, Selb, Wittelsbacher str. 42
    http://www.netzsch.com

    Заявитель

    Филиал ООО «Нетч-Герэтебау ГмбХ» (Германия)
    Юридический адрес : 119313, Москва, Ленинский пр. д. 95А
    Почтовый адрес : 117198, Москва, Ленинский пр-т, д. 113/1, оф. 413д
    тел./факс: (499) 272-0532, E-mail: ngb@netzsch.ru

    Испытательный центр

    ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»
    Адрес :190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19,
    тел. (812) 251-76-01, факс (812) 713-01-14
    e-mail: info@vniim.ru, http://www.vniim.ru

    Принцип действия термоанализатора заключается в том ,что в процессе одновременного регулируемого нагрева 2-х чашечек, в одной из которых находится исследуемое вещество, а в другой «эталон», при определенной температуре, называемой температурой фазового перехода происходит выделение или поглощение исследуемым образцом теплоты, называемой теплотой фазового перехода, которое регистрируется датчиком теплового потока, измеряющим разность тепловых потоков между этими 2-мя чашками. Интеграл этого сигнала и определяет физическую величину -теплоту фазового перехода, перерасчет которой на единицу массы, позволяет определить удельную теплоту фазового перехода.

    За значение температуры фазовых переходов принимается точка на непрерывно регистрируемой кривой «тепловой поток - температура» начала отклонения от монотонности, определяемая пересечением экстраполяции низкотемпературной ветви пика кривой с базовой линией.

    Термоанализаторы представляют собой измерительный комплекс, в котором объединены функции дифференциального сканирующего калориметра (дифференциальный термический анализ для модификации STA 2500 Regulus) и высокочувствительных аналитических весов. Это конструктивное решение позволяет проводить одновременно в одном эксперименте и на одном образце измерения как теплоты и температуры фазового перехода, так и регистрировать при этом изменение массы исследуемого образца.

    Конструктивно термоанализаторы выполнены в металлическом корпусе, на котором смонтирована высокотемпературная подъемная печь, а внутри расположены высокочувствительные весы в термостатированном кожухе, электронная схема управления и электрический привод подъемного устройства. Калориметрический узел, смонтированный на длинном стержне с пакетом экранов, препятствующих потерям тепла тепловым излучением, укреплен на измерительном плече весов.

    На передней панели корпуса термоанализаторов расположена клавиатура управления. На задней панели корпуса термоанализаторов расположены вводы для подсоединения внешних устройств и штуцеры для продувки инертным защитным газом и подключения и прокачки

    хладоносителя (для модификации STA 449 F5 Jupiter).

    Термоанализаторы функционируют под управлением программного обеспечения, устанавливаемого на персональный компьютер, соединяемый с электронным блоком управления и измерения через разъем USB. Программное обеспечение позволяет осуществлять калибровку термоанализатора, задание параметров эксперимента, регистрацию, обработку и хранение результатов, а также их вывод на печать.

    Термоанализаторы имеют две модификации, отличающихся диапазоном взвешивания.

    Внешний вид термоанализаторов изображен на Рис.1-2.

    Внешний вид. Термоанализаторы синхронные (STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus), http://oei-analitika.ru

    Рис.1. Внешний вид термоанализатора синхронного модификации STA 449 F5 Jupiter

    Внешний вид. Термоанализаторы синхронные (STA 449 F5 Jupiter, STA 2500 Regulus), http://oei-analitika.ru

    Рис.2. Внешний вид термоанализатора синхронного модификации STA 2500 Regulus


    В комплект поставки термоанализатора входят :

    • - Термоанализатор                                           1 шт.

    • - Программное обеспечение                              1 шт.

    • - Комплект ЗИП                                       1 шт.

    - Руководство по эксплуатации

    1 экз.

    1 экз.

    - Методика поверки МП 2413-0040-2015

    Дополнительно в комплект поставки могут включаться:

    • - блоки питания

    • - системы автоматической смены образцов

    • - комплекты стандартных образцов

    • - вакуумные насосы

    • - держатели

    • - прессы с пресс-формами

    • - тигли

    • - наборы для пробоподготовки

    • - масс-спектрометр

    • - Фурье-ИК спектрометр

    • - ГХ-МС

    • - приставка импульсного анализа

    • - Редукторы

    • - Нагреваемая линия подачи

    • - Нагреваемый адаптер

    • - Контроллеры


    Характеристики термоанализаторов представлены в таблице 2. Таблица 2.

    Наименование характеристики

    Значения для модификаций

    STA 449 F5 Jupiter

    STA 2500 Regulus

    Диапазон показаний температур, оС

    от 25 до 1600

    от 25 до 1600

    Диапазон измерений температур, оС

    от 30 до 770

    от 30 до 770

    Скорость нагревания, К/мин

    от 0,001 до 50

    от 0,001 до 50 от 0,001 до 100 (в зависимости от температурного диапазона)

    Диапазон измерений уд.теплоты фазовых переходов, кДж/кг

    от 10 до 1000

    от 10 до 1000

    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений температуры, %

    ± 1,5

    ± 1,5

    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений уд.теплоты фазовых переходов, %

    ± 3

    ± 3

    Наибольший предел взвешивания , мг

    35000

    1000

    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы, %

    ±1

    ±1

    Дискретность показаний потери массы, мкг

    0,1

    0,03

    Напряжение питания переменного тока, В

    230 (115)

    230 (115)

    Частота, Гц

    50

    50

    Потребляемая мощность , В'А не более

    5000

    5000

    Габаритные размеры, мм: не более измерительный блок

    высота

    650 (900*)

    600 (750*)

    ширина

    620 (700**)

    320

    длина (глубина)

    540 (700**)

    500

    блок питания:

    высота

    -

    240

    ширина

    -

    220

    длина (глубина)

    -

    400

    Масса, кг, не более измерительный блок:

    86

    37

    блок питания

    -

    24

    Средний срок службы, лет

    10

    10

    Условия эксплуатации

    Температура окружающей среды, оС

    от 15 до 35

    Атмосферное давление, кПа

    от 84 до 106,7

    Относительная влажность воздуха, %

    от 5 до 80

    *) при открытой печи;

    ** ) с соединительными штекерами.


    Настройки внешнего вида
    Цветовая схема

    Ширина

    Левая панель