傳統熱重分析儀的熱環境通常采用直接電熱法實現,比如電阻絲發熱器,紅外燈發熱器,通過傳動傳導,對流、輻射的方式來對測量試樣施加溫度場;而300℃微波熱重分析儀(微波熱重分析技術),創新性采用微波能作為熱環境能源提供者,通過微波介質加熱技術,拓展了熱重分析技術的適用范圍和領域,微波加熱技術溫度范圍從0~1600℃,可以實現絕大多數的試樣熱處理,并直接帶動了如下領域的發展:
800℃微波熱重分析儀(微波熱重分析技術),創新性采用微波能作為熱環境能源提供者,通過微波介質加熱技術,拓展了熱重分析技術的適用范圍和領域,微波加熱技術溫度范圍從0~1600℃,可以實現絕大多數的試樣熱處理,并直接帶動了如下領域的發展:
傳統熱重分析儀的熱環境通常采用直接電熱法實現,比如電阻絲發熱器,紅外燈發熱器,通過傳動傳導,對流、輻射的方式來對測量試樣施加溫度場;而微波熱重分析儀(殘余物)微波熱重分析技術,創新性采用微波能作為熱環境能源提供者,通過微波介質加熱技術,拓展了熱重分析技術的適用范圍和領域,微波加熱技術溫度范圍從0~1600℃,可以實現絕大多數的試樣熱處理,并直接帶動了如下領域的發展:
微波熱重分析儀(全產物)微波熱重分析技術,創新性采用微波能作為熱環境能源提供者,微波熱重分析儀通過微波介質加熱技術,拓展了熱重分析技術的適用范圍和領域,微波加熱技術溫度范圍從0~1600℃,可以實現絕大多數的試樣熱處理,并直接帶動了如下領域的發展:
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