Design und Funktionen
Kompakte Größe: Tischklimakammern sind kompakt und tragbar und eignen sich daher für Labor- oder kleine Testumgebungen.
Temperaturkontrolle: Sie bieten eine präzise Temperaturregelung, sodass Benutzer zu Testzwecken bestimmte Temperaturbereiche einstellen und beibehalten können.
Feuchtigkeitskontrolle: Diese Kammern können ein breites Spektrum an Feuchtigkeitsniveaus simulieren und ermöglichen so die Bewertung von Produkten unter Bedingungen hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit.
Beleuchtungsoptionen: Einige Modelle verfügen über Beleuchtungssysteme, um bestimmte Lichtbedingungen wie UV-Strahlung oder unterschiedliche Lichtintensitäten nachzubilden.
Datenerfassung: Viele Tischklimakammern verfügen über integrierte Datenprotokollierungsfunktionen, die die Erfassung und Analyse von Testdaten zur weiteren Auswertung ermöglichen.
Anwendungen
Produktentwicklung: Hersteller und Forscher nutzen diese Kammern, um die Leistung von Produkten unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu bewerten, bevor sie ihre Entwürfe finalisieren oder sie auf den Markt bringen.
Qualitätskontrolle: In Tischklimakammern werden Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Produkte den Qualitätsstandards und Spezifikationen entsprechen.
Materialprüfung: Sie werden zum Testen des Verhaltens von Materialien wie Polymeren, Verbundwerkstoffen und Elektronik unter verschiedenen klimatischen Bedingungen verwendet, um deren Leistung und Eignung zu bewerten.
Forschung und Entwicklung: Diese Kammern unterstützen wissenschaftliche Studien und Experimente, die kontrollierte Umgebungsbedingungen für Tests und Analysen erfordern.
Vorteile und Vorteile
Kosteneffizient: Tischklimakammern bieten eine kostengünstigere Alternative zu größeren, voll ausgestatteten Umweltprüfkammern und machen sie für kleinere Organisationen und Forschungseinrichtungen zugänglich.
Platzsparend: Ihre kompakte Größe ermöglicht eine einfache Platzierung auf Labortischen oder in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, sodass keine speziellen Testräume erforderlich sind.
Vielseitigkeit: Diese Kammern können ein breites Spektrum an Umgebungsbedingungen simulieren und bieten so Flexibilität beim Testen verschiedener Parameter und Szenarien.
Präzise Kontrolle: Benutzer haben die Möglichkeit, bestimmte Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtbedingungen einzustellen und beizubehalten, um genaue und wiederholbare Testergebnisse sicherzustellen.
Design und Funktionen
Kompakte Größe: Tischklimakammern sind kompakt und tragbar und eignen sich daher für Labor- oder kleine Testumgebungen.
Temperaturkontrolle: Sie bieten eine präzise Temperaturregelung, sodass Benutzer zu Testzwecken bestimmte Temperaturbereiche einstellen und beibehalten können.
Feuchtigkeitskontrolle: Diese Kammern können ein breites Spektrum an Feuchtigkeitsniveaus simulieren und ermöglichen so die Bewertung von Produkten unter Bedingungen hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit.
Beleuchtungsoptionen: Einige Modelle verfügen über Beleuchtungssysteme, um bestimmte Lichtbedingungen wie UV-Strahlung oder unterschiedliche Lichtintensitäten nachzubilden.
Datenerfassung: Viele Tischklimakammern verfügen über integrierte Datenprotokollierungsfunktionen, die die Erfassung und Analyse von Testdaten zur weiteren Auswertung ermöglichen.
Anwendungen
Produktentwicklung: Hersteller und Forscher nutzen diese Kammern, um die Leistung von Produkten unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu bewerten, bevor sie ihre Entwürfe finalisieren oder sie auf den Markt bringen.
Qualitätskontrolle: In Tischklimakammern werden Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Produkte den Qualitätsstandards und Spezifikationen entsprechen.
Materialprüfung: Sie werden zum Testen des Verhaltens von Materialien wie Polymeren, Verbundwerkstoffen und Elektronik unter verschiedenen klimatischen Bedingungen verwendet, um deren Leistung und Eignung zu bewerten.
Forschung und Entwicklung: Diese Kammern unterstützen wissenschaftliche Studien und Experimente, die kontrollierte Umgebungsbedingungen für Tests und Analysen erfordern.
Vorteile und Vorteile
Kosteneffizient: Tischklimakammern bieten eine kostengünstigere Alternative zu größeren, voll ausgestatteten Umweltprüfkammern und machen sie für kleinere Organisationen und Forschungseinrichtungen zugänglich.
Platzsparend: Ihre kompakte Größe ermöglicht eine einfache Platzierung auf Labortischen oder in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, sodass keine speziellen Testräume erforderlich sind.
Vielseitigkeit: Diese Kammern können ein breites Spektrum an Umgebungsbedingungen simulieren und bieten so Flexibilität beim Testen verschiedener Parameter und Szenarien.
Präzise Kontrolle: Benutzer haben die Möglichkeit, bestimmte Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Lichtbedingungen einzustellen und beizubehalten, um genaue und wiederholbare Testergebnisse sicherzustellen.
Temperaturleistungsparameter | ||||||||||
Modell | DGT | DGF | CS | |||||||
Max.Temperatur | ℃ | 200 | 300 | 300 | 400 | 300 | ||||
Mindest.Temperatur | ℃ | RT+20 | RT+20 | RT+20 | ||||||
Erhitzungszeit | Mindest | RT→200℃ ≤60min | RT→300℃ ≤90min | RT→300℃ ≤90min | RT→400℃ ≤100min | RT→300℃ ≤90min | ||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤±0,5 | ≤±0,5 | ≤±0,5 | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤±2,5 % | ≤±2,5 % | ≤±2,5 % | ||||||
Regler | Temperatur-Digitalanzeigeregler der Serie YL3000 mit PID-Selbstoptimierungsfunktion | |||||||||
Heizungstyp | Nichrom-Heizrohr | Nichrom-Heizdraht | ||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom | 380V/50Hz TN-S | 380V/50Hz | 220V | 220V |
Temperaturleistungsparameter | |||||||||
Modell | Serie 2000 | 3000er-Serie | |||||||
Max.Temperatur | ℃ | 200 | 300 | ||||||
Mindest.Temperatur | ℃ | RT+10 | |||||||
Erhitzungszeit | Mindest | RT→200℃≤45min | RT→300℃≤90min | ||||||
Lineare Heizrate | ℃/Min | 1 | 1 | ||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ≤1 | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 | ≤2℃ (≤200℃);≤4℃ (>200℃) | ||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 | ±2℃ (≤200℃);±4℃ (>200℃) | ||||||
Regler | Fujifilm PXF9 Temperaturregler, digitale Displaysteuerung, mit PID-Selbstoptimierungsfunktion, Festwert-/Rampensteuerung |
Temperaturleistungsparameter | ||||||||||
Modell | DGT | DGF | CS | |||||||
Max.Temperatur | ℃ | 200 | 300 | 300 | 400 | 300 | ||||
Mindest.Temperatur | ℃ | RT+20 | RT+20 | RT+20 | ||||||
Erhitzungszeit | Mindest | RT→200℃ ≤60min | RT→300℃ ≤90min | RT→300℃ ≤90min | RT→400℃ ≤100min | RT→300℃ ≤90min | ||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤±0,5 | ≤±0,5 | ≤±0,5 | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤±2,5 % | ≤±2,5 % | ≤±2,5 % | ||||||
Regler | Temperatur-Digitalanzeigeregler der Serie YL3000 mit PID-Selbstoptimierungsfunktion | |||||||||
Heizungstyp | Nichrom-Heizrohr | Nichrom-Heizdraht | ||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom | 380V/50Hz TN-S | 380V/50Hz | 220V | 220V |
Temperaturleistungsparameter | |||||||||
Modell | Serie 2000 | 3000er-Serie | |||||||
Max.Temperatur | ℃ | 200 | 300 | ||||||
Mindest.Temperatur | ℃ | RT+10 | |||||||
Erhitzungszeit | Mindest | RT→200℃≤45min | RT→300℃≤90min | ||||||
Lineare Heizrate | ℃/Min | 1 | 1 | ||||||
Temperaturschwankungen | ℃ | ≤1 | ≤1 | ||||||
Temperaturgleichmäßigkeit | ℃ | ≤2 | ≤2℃ (≤200℃);≤4℃ (>200℃) | ||||||
Temperaturabweichung | ℃ | ±2 | ±2℃ (≤200℃);±4℃ (>200℃) | ||||||
Regler | Fujifilm PXF9 Temperaturregler, digitale Displaysteuerung, mit PID-Selbstoptimierungsfunktion, Festwert-/Rampensteuerung |
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