Matériel scientifique
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Gamry Reference 3000
Le Reference 3000 ™ est un potentiostat / galvanostat / ZRA haute performance recommandé pour le développement de batteries, de condensateurs ou de piles à combustible, ainsi que pour les mesures électrochimiques générales nécessitant des courants plus élevés.
Les principales caractéristiques comprennent:
- Haute intensité et haute performance pour les chercheurs qui étudient les batteries
- Potentiel appliqué maximum : Jusqu'à +/-32V et +/-1.5A OU +/- 15V et +/- 3A
- EIS : 10 μHz - 1 MHz
- Électrochimie physique
- Voltamétrie pulsée
- Corrosion DC

Gamry Reference 3000AE
Le Reference 3000AE ™ avec électromètre auxiliaire est un potentiostat / galvanostat / ZRA haute performance tout comme le Reference 3000
Les principales caractéristiques comprennent:
- Huit mesures de tension supplémentaires - Idéal pour les tests de pile
- Potentiel appliqué maximum : Jusqu'à +/-32V et +/-1,5A OU +/- 15V et +/- 3A
- EIS : 10 μHz - 1 MHz

Gamry Reference 600+
Le nouveau 600+, en remplacement du Reference 600 ™, est un potentiostat / galvanostat / ZRA haute performance particulièrement adapté aux applications en électrochimie physique, capteurs, revêtements et corrosion.
Les principales caractéristiques du 600+ comprennent:
- Conçu pour des mesures rapides à faible courant
- Potentiel appliqué maximum : ± 11 V
- EIS : 10 μHz - 5 MHz
- Électrochimie physique
- Voltammétrie pulsée
- Énergie électrochimique

Holmarc Laser Raman Spectrometer
Holmarc’s Laser Raman Spectrometer (Spectromètre laser RAMAN Model No:HO-EDS-06) is a useful instrument for the identification of wide range of substances in physics and chemistry laboratories. The procedure followed in this equipment is illuminating a sample with DPSS green laser and using a monochromator to examine the light scattered by the sample. It is a straight forward, non destructive technique requiring no sample preparation.
This spectrometer is designed for recording raman emissions from solids as well as liquids when a laser beam is passed through the sample. The apparatus suits Chemistry as well as Physics labs for characterizing materials by recording raman emissions. The set up consists of 40mW DPSS laser (532 nm), collection optics, sample mount, stages, monochromator and detector.

IKA C200
Le calorimètre à combustion IKA C200 à faible coût permet de déterminer les valeurs calorifiques des échantillons liquides et solides. Il est prédestiné aux objectifs d‘apprentissage, en particulier pour les écoles, les instituts technologiques, les universités, les stages, etc. Il est également adapté aux laboratoires ayant un nombre d‘analyses réduit.
- Manipulation manuelle de l’hydrogène et de l’oxygène
- Quatre modes de fonctionnement - isopéribolique, manuel, dynamique, piloté dans le temps - permettent une adaptation idéale à différentes tâches
- Écran clair, pratique et simple d‘utilisation
- En mode manuel (mode d‘apprentissage), l‘allumage et la fin de la mesure sont déclenchés par l‘utilisateur. L‘évolution de la température s‘affiche toutes les minutes, ce qui permet de la noter. Tous les calculs sont à exécuter manuellement.
- Dans les autres procédures d‘essai, les allumages et les calculs de la valeur de combustion ont lieu automatiquement. La valeur de combustion s‘affiche. Les corrections d‘acide pour la valeur de combustion et le calcul de la valeur de chauffage sont à effectuer manuellement.
- La cuve de décomposition C 5010 peut être rééquipée avec un creuset jetable C 14 NEW!
- Le C 200 fonctionne aussi avec le logiciel de calorimètre „CalWin C 5040“. Il est possible de commander jusqu‘à huit cellules de mesure C 200 via un PC.
Le détail des fonctions :
- Mode opératoire: isopéribolique, manuel, dynamique, piloté dans le temps
- Validation de l’appareil conforme aux normes DIN 51900, ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711
- Certifié GOST
- Allumage automatique de l’échantillon
- Conception modulaire compacte
- Convivialité exemplaire
- Avec une alimentation externe universelle de 100 – 240 V
- Tension du calorimètre: 24 V DC
Comportant :
C 200 Appareil de base comprenant un bloc d’alimentation intégré et un adaptateur d’allumage, C 5010 Bombe calorimétrique standard, C 248 Station de remplissage en oxygène
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Linseis ATD PT 1600
L'analyse thermique différentielle est la méthode d'analyse thermique la plus courante en raison des nombreux renseignements qu’elle fournit. Le « Linseis high temperature DTA PT 1600 » est conçu pour fournir la plus haute sensibilité calorimétrique, des constantes de temps courtes et une enceinte d'échantillon évitant la condensation. Ces caractéristiques garantissent une résolution supérieure et la stabilité de la ligne de base sur la durée de vie de l'instrument. Fournissant ainsi un outil indispensable pour le développement de matériaux, la recherche et le développement ainsi que le contrôle qualité.

Linseis ATG ATD PT 1600
Le ATG - ATD - PT1600 de Linseis est utilisé pour les applications thermogravimétriques. Il est composé d'une thermo-balance numérique chargée par le haut, ce qui offre un design très convivial.
La thermo-balance permet de tester des échantillons avec un poids d’échantillon de 5 à 25 grammes. Les fours spécialement conçus permettent un chauffage rapide et des vitesses de refroidissement allant de 0,01 jusqu'à 150°C / min, ainsi qu'une régulation de température très précise. Le système peut être équipé en option d'un dispositif de couplage pour l'analyse des gaz émis (evolved gaz analysis EGA). Le système est idéal pour l'analyse thermique de la composition, la stabilité thermique, et des essais d'oxydation.
Le calcul du signal ATD (option), fournit des informations supplémentaires concernant les réactions endothermiques et exothermiques. En outre, il peut être utilisé comme un outil de calibrage de la température.
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Linseis ATG PT 1000
Le nouveau TGA PT 1000 de Linseis est utilisé pour les applications thermogravimétriques. Il est composé d’une thermo-balance numérique chargé par le haut, ce qui offre un design très convivial. La thermo-balance permet de tester des échantillons avec un poids d’échantillon de 5 g allant de la température ambiante jusqu’à 1100°C. Les fours spécialement conçus permettent un chauffage rapide et des vitesses de refroidissement allant de 0.001 à 250°C/min, ainsi qu’une régulation de température très précise.
Le système peut être équipé en option d’un dispositif de couplage pour l’analyse des gaz émis (EGA evolved gas analysis). Le système est idéal pour l’analyse thermique de la composition, la stabilité thermique, et des essais d’oxydation. Le calcul du signal ATD (option), fournit des informations supplémentaires concernant les réactions endothermiques et exothermiques. En outre, il peut être utilisé comme un outil de calibrage de la température.
Nouveau système automatique de Linseis:
Un passeur d’échantillons avec 42 positions en combinaison avec un contrôle automatique de gaz et un système d’évacuation automatique (options) permettent un fonctionnement sans surveillance.
Pour disposer d’un débit d’échantillon encore plus élevé, nous pouvons vous proposer un passeur d’échantillon avec 84 positions.

Linseis ATM PT 1000
La conception de l’analyseur TMA PT1000 thermomécanique de Linseis, garantit la plus haute précision et reproductibilité. Le système a été construit pour permettre une variété d'expériences thermomécaniques sur un éventail de formes et de tailles d'échantillon sur une large plage de température de répondre à tous besoin. Le système peut effectuer des mesures statiques ou dynamiques en raison de son générateur de force et de fréquence.
Les matériaux généralement utilisés pour cet appareil sont les suivants: matériaux composites, verre, polymères, céramiques et des métaux. La variété des systèmes de mesure de l'échantillon permet de géométries telles que des fibres, des tiges, des films, des tiges ou des cylindres.

Linseis ATM PT 1600
La conception de l’analyseur PT1600 thermomécanique TMA, garantit la plus haute précision
et une performance inégalée dans le domaine. Le système a été construit pour l'exécution d'une
variété d'expériences thermomécaniques, sur un éventail de formes et de tailles d'échantillon, sur
une large plage de température, pour répondre à tous besoins TMA. Le système peut effectuer des
mesures statiques ou dynamiques en raison de son générateur de force et de fréquence.
Les matériaux généralement utilisés pour cet appareil sont les suivants : matériaux composites,
verre, polymères, céramiques et des métaux. La variété des systèmes de mesure de l'échantillon
permet des géométries telles que des fibres, des tiges, des films, des tiges ou des cylindres.

Linseis Chip DSC 1
Le tout nouveau calorimètre à balayage différentiel Chip DSC 1 intègre toutes les pièces essentielles de DSC : four, capteur et électronique dans un boîtier miniaturisé. Le dispositif à puce comprend le dispositif de chauffage et le capteur de température dans un dispositif en céramique chimiquement inerte avec un dispositif de chauffage et un capteur de température métalliques.
Cette disposition permet une reproductibilité supérieure et, en raison de la faible masse, une régulation de la température exceptionnelle et des vitesses de chauffage jusqu’à 100 ° C / min. Le capteur intégré est facilement remplaçable par l’utilisateur et disponible à faible coût.
La conception intégrée du capteur à puce fournit des données brutes de qualité supérieure, ce qui permet une analyse directe sans pré ou post-traitement des données de flux de chaleur.
La construction compacte entraîne une réduction significative des coûts de production qui peuvent être répercutés sur nos clients. La faible consommation d’énergie et la réponse dynamique inégalée se traduisent par des performances inégalées de ce concept DSC révolutionnaire.

Linseis Chip DSC 10
Le tout nouveau calorimètre à balayage différentiel Chip DSC 10 intègre four, capteur et électronique dans un boîtier miniaturisé. Le dispositif à puce comprend le dispositif de chauffage et le capteur de température dans un dispositif en céramique chimiquement inerte avec un dispositif de chauffage et un capteur de température métalliques.
Cette disposition permet une reproductibilité supérieure et, en raison de la faible masse, une régulation de la température exceptionnelle et des vitesses de chauffage jusqu’à 300 ° C / min. Le capteur intégré est facilement remplaçable par l’utilisateur et disponible à faible coût.
La conception intégrée du capteur à puce fournit des données brutes de qualité supérieure, ce qui permet une analyse directe sans pré ou post-traitement des données de flux de chaleur.
La construction compacte entraîne une réduction significative des coûts de production qui peuvent être répercutés sur nos clients. La faible consommation d’énergie et la réponse dynamique inégalée se traduisent par des performances inégalées de ce concept DSC révolutionnaire.