Калориметры дифференциальные сканирующие DSC 214 Polyma, 98607-26 - Официальная поверка средств измерений по всей России
logo
Аккредитованная метрологическая лаборатория по поверке СИ и аттестации ИО
info@poverkasi.ru E-mail для заявок




    Калориметры дифференциальные сканирующие DSC 214 Polyma, 98607-26

    Калориметры дифференциальные сканирующие DSC 214 Polyma, 98607-26
    Заказать поверку

    Калориметры дифференциальные сканирующие DSC 214 Polyma предназначены для измерений термодинамических характеристик веществ и материалов (температуры и удельной энтальпии (теплоты), в т.ч. фазовых переходов, удельной теплоёмкости).

    Карточка СИ

    Номер в госреестре
    98607-26
    Обозначение типа СИ
    DSC 214 Polyma
    Изготовитель
    Год регистрации
    2026
    Срок свидетельства
    28.05.2031
    МПИ (интервал между поверками)
    1 год
    Описание типа
    ГСИ. Калориметры дифференчиальные сканирующие DSC 214 Polyma. Методика поверки

    Назначение

    Калориметры дифференциальные сканирующие DSC 214 Polyma предназначены для измерений термодинамических характеристик веществ и материалов (температуры и удельной энтальпии (теплоты), в т.ч. фазовых переходов, удельной теплоёмкости).

    Описание

    Принцип действия калориметров дифференциальных сканирующих DSC 214 Polyma (далее — калориметры) основан на измерении разности тепловых потоков, подведенных к тиглю с испытуемым образцом и эталонному тиглю, которая измеряется как функция температуры и/или времени в процессе воздействия на испытуемый и эталонный образцы управляемой температурной программы в установленной атмосфере и при использовании симметричной измерительной системы.

    Сигнал разности тепловых потоков после усиления поступает в аналого-цифровой преобразователь и выводится на компьютер для построения ДСК-кривой в координатах «тепловой поток — время» или «тепловой поток — температура». Датчик представляет собой диск из специального сплава, на котором размещаются измеряемая ячейка и ячейка сравнения. Измерение температуры осуществляется термоэлектрическим преобразователем.

    Принцип измерений температуры фазовых и структурных переходов основан на определении на кривой «тепловой поток — температура» точки начала отклонения от монотонности, определяемой пересечением экстраполяции низкотемпературной ветви пика кривой с базовой линией. Интеграл от разности тепловых потоков по температуре в пересчете на единицу массы дает удельную теплоту фазового или структурного превращения.

    Калориметры представляют собой настольные лабораторные приборы, состоящие из печи и электронного блока измерения и регулирования. Для автоматической подачи образцов в измерительную ячейку калориметр может комплектоваться системой автоподачи (автосэмплером).

    В калориметрах используется воздушное охлаждение печи. Рабочий диапазон может быть расширен в область низких температур при использовании различных систем охлаждения.

    В процессе измерений на дисплей персонального компьютера выводятся в режиме реального времени значения теплового потока (мВт) — (ось Y) как функция температуры (Т, °С), либо времени (t, мин или с — (ось Х). По завершении опыта с помощью специального раздела ПО вычисляются искомые температура фазового или структурного перехода (Т, °С), удельная теплота фазового или структурного перехода (АН, Дж/г) или интегральная теплота (AQ, Дж).

    В калориметрах предусмотрена возможность подключения системы контроля атмосферы, позволяющей производить подачу двух различных газов в калориметрическую ячейку/пространство печи, окружающее тигли с образцом, с возможностью автоматического переключения и контроля расхода газов в процессе эксперимента.

    Серийный номер калориметров наносится на маркировочные таблички (шильдики), закрепленные на задней поверхности корпуса травлением, гравированием или иным пригодным способом, обеспечивающим идентификацию каждого экземпляра калориметра, возможность прочтения и сохранность номера в процессе эксплуатации. Серийный номер имеет буквенноцифровой формат. Конструкцией калориметров не предусмотрена возможность нанесения знака поверки и знака утверждения типа.

    Корпус калориметров металлический, окрашиваемый в цвета, которые определяет изготовитель. Общий вид калориметров представлен на рисунках 1, 2. Место нанесения серийного номера представлено на рисунке 3. Пломбирование калориметров не предусмотрено.

    Рисунок 1 — Общий вид калориметров с автосэмплером

    Рисунок 2 — Общий вид калориметров без автосэмплера

    Место нанесения серийного номера

    Рисунок 3 — Место нанесения серийного номера

    Программное обеспечение

    Программное обеспечение калориметров (далее — ПО) состоит из встроенной части (встроенный в корпус и защищённый от записи микроконтроллер) и внешней части под управлением операционной системы персонального компьютера. Идентификационные данные метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1. Метрологически значимая часть ПО защищена от несанкционированного вмешательства программными средствами.

    Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

    Таблица 1 — Идентификационные данные ПО

    Идентификационные данные (признаки) Значение
    Идентификационное наименование ПО Proteus
    Номер версии (идентификационный номер) ПО 9.х.ххххх.ххх*
    Цифровой идентификатор ПО
    *x относится к метрологически незначимой части и может принимать значения от 0 до 9.

    Технические характеристики

    Таблица 2 — Метрологические характеристики

    Наименование характеристики Значение
    Диапазон измерений температуры, в т.ч. температуры фазовых переходов*, °C от -170 до +600
    Диапазон измерений удельной энтальпии (теплоты), в т.ч. удельной энтальпии (теплоты) фазовых переходов*, кДж/кг от 10 до 1000
    Диапазон измерений удельной теплоёмкости*, Дж/(кгК) от 100 до 2000
    Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, в т.ч. температуры фазовых переходов, °C ±0,8
    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений удельной энтальпии (теплоты), в т.ч. удельной энтальпии (теплоты) фазовых переходов, % ±3,0
    Пределы допускаемой относительной погрешности измерений удельной теплоёмкости, % ±3,0
    * Диапазон измерений конкретного калориметра находится в пределах, установленных в таблице 2, и определяется комплектацией конкретного калориметра (системой охлаждения) и приводится в паспорте калориметра.

    Таблица 3 — Основные технические характеристики

    Наименование характеристики Значение
    Скорость изменения температуры, °С/мин от 0,001 до 500,0
    Параметры электрического питания:
    — напряжение питания, В от 198 до 242
    — частота напряжения питания, Гц от 49 до 51
    Габаритные размеры основного блока, мм, не более:
    — глубина 510
    — ширина 350
    — высота 250
    Масса, кг, не более 30
    Условия эксплуатации:
    — температура окружающей среды, °C от +15 до +35
    — относительная влажность окружающей среды, % от 5 до 80

    Знак утверждения типа

    наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

    Комплектность

    аблица 4 — Комплектность средства измерений

    Наименование Обозначение Количество
    Калориметр дифференциальный сканирующий DSC 214 Polyma 1 шт.
    Дополнительные элементы:

    — тигли

    — система охлаждения

    — прочие элементы

    *

    1 шт.

    Руководство по эксплуатации 1 экз.
    Паспорт 1 экз.
    * Тип и количество в соответствии с заказом.

    Сведения о методах измерений

    приведены в главе IV «Работа на приборе» документа «Калориметры дифференциальные сканирующие DSC 214 Polyma. Руководство по эксплуатации».

    Нормативные документы

    Приказ Росстандарта от 28.12.2024 № 3155 «Об утверждении Государственной поверочной схеме для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температуры от 2 до 1800 К и удельной энтальпии твердых тел в диапазоне температуры от 260 до 1800 К»;

    Приказ Росстандарта от 29.01.2026 № 147 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений температуры»;

    Стандарт предприятия NETZSCH-Geratebau GmbH, Германия.