Cо встроенной, надежной, монолитной системой весов и высокочувствительными ДСК и ДТА сенсорами современной конструкции STA 449 F3 Jupiter является идеальным прибором для постоянных исследований и контроля качества. Специально разработанная контролирующая электроника и система сбора и обработки данных интегрирована в основной блок и легко подключается к персональному компьютеру. Вакуумплотная конструкция камеры образца обеспечивает работу в чистой газовой атмосфере с различными образцами, и, в частности, с негомогенными образцами.
Новый прибор синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 F3 Jupiter позволяет выполнять измерения изменения массы и тепловых эффектов, при температурах между -150°C и 2400°C.
Высокая универсальность в использовании вызвана возможностью применения различных сенсоров, широкой палитрой тиглей образцов и широким диапазоном для термогравиметрических измерений. Это делает систему применимой для анализ всех видов материалов, включая негомогенные.
Легко взаимозаменяемые держатели образца позволяют оптимально адаптировать систему для различных областей измерительных задач (ТГ, ТГ и ДТА, ТГ и ДСК).
Различные печи, легко взаимозаменяемые пользователем, покрывают широкий температурный диапазон.
Вакуумплотная конструкция прибора позволяет проводить измерения в различных атмосферах.
Система управляется новым встроенным цифровым электронным устройством.
Анализ измеряемых данных выполняется на стандартном персональном компьютере под операционной системой Windows.
Прибор STA 449 F3 Jupiter работает под управлением программного обеспечения Proteus под Windows XP и Vista. Программа Proteus включает все необходимое для выполнения измерений и обработки полученных данных. Комбинация простых для понимания меню и автоматизированных подпрограмм позволяет проводить сложный анализ. Программное обеспечение Proteus software лицензировано вместе с прибором и может быть инсталлировано на другие компьютерные системы.
Возможности дифференциального сканирующего калориметра:
- Определение температуры начала, максимума, перегиба, конца теплового эффекта.
- Автоматический поиск пика.
- Тепловые эффекты переходов: определение площади пика (энтальпии) с выбранной базовой линией и парциальной площади пика и его ширины.
- Комплексный анализ переходов стеклования/расстекловывания.
- Автоматическая коррекция базовой линии.
- Определение параметров процесса кристаллизации.
- Определение индукционного времени окисления.
- Определение удельной теплоемкости (опционально).
- BeFlat для автоматической коррекции базовой линии ДСК (опционально).
- Коррекция пика: определение тепловых эффектов при учете постоянных времени системы и теплового сопротивления (опционально).
Возможности термогравиметрии:
- Изменение массы в % или мг:
Автоматическое определение стадий изменения массы. - Определение остаточной массы.
- Определение температуры начала и конца потери массы на ТГ-кривой (экстраполяцией).
- Температурный максимум 1-й и 2-й производной термогравиметрической кривой.
- Автоматическая коррекция базовой линии и выталкивающей силы.
- c-DTA для расчетного сигнала ДТА с вычислением характеристических температур и площадей пиков (опция для ТГ измерений).

