Когда реализация стандартного метода не позволяет получить требуемую точность, когда традиционный подход не раскрывает тонкостей процесса сушки в исследовательской работе, когда на анализ влажности отводится мало времени – Sartorius MA100 поможет обойтись без дорогостоящих и долгих методов анализа.
Высокую точность Анализатора Влажности Sartorius MA100 обеспечивают тщательно продуманные узлы и конструкторские решения.
Монолитная весовая ячейка, позаимствованная у профессиональной серии аналитических весов, обеспечивает необходимую для такого чувствительного прибора температурную стабильность и вибростойкость.
Керамический Нагреватель – надежность, скорость и стабильность характеристик в течение долгих лет работы. Специально спроектированный корпус с камерой из нержавеющей стали учитывает все тонкости задач, с которыми столкнется оператор Sartorius MA100.
Sartorius MA100 может комплектоваться Керамическим, Кварцевым или Галогеновым Нагревателем. Нагреватели могут без особых сложностей меняться в зависимости от специфики анализа.
Мощный пакет настроек сохраняется в нескольких программах сушки в энергонезависимой памяти Sartorius MA100, что в сочетании с удобным интерфейсом с подсказками, позволят эффективно варьировать параметры сушки с целью оптимизировать анализ.
| Параметр | Значение |
| Максимальный предел взвешивания | 100 г |
| Цена деления | 0,1 мг |
| Диапазон измерения влажности | 0,01 – 99,98% |
| Точность считывания содержания влаги | 0,001% |
|
Воспроизводимость, средняя: — при начальном весе пробы ≥ 1г: — при начальном весе пробы ≥ 5г: |
± 0,1% ± 0,02% |
| Режимы измерения |
— автоматический |
| Режимы нагрева |
— стандартная сушка — ускоренная сушка — плавная сушка — поэтапная (3 фазы) |
| Число программ в памяти | 30 |
| Температурный диапазон | 30°С … 230°С |
| Дискретность температуры | 1°С |
| Доступ в сушильную камеру | Блок, приводимый в движение мотором |
| Габаритные размеры | 350 х 453 х 156 мм |
| Вес | 8 кг |
| Максимальный предел взвешивания | 100 г |
| Цена деления | 0,1 мг |
| Диапазон измерения влажности | 0,01 – 99,98% |
| Точность считывания содержания влаги | 0,001% |
| Число программ в памяти | 30 |
| Температурный диапазон | 30°С … 230°С |
| Дискретность температуры | 1°С |
| Доступ в сушильную камеру | Блок, приводимый в движение мотором |
| Габаритные размеры | 350 х 453 х 156 мм |
| Вес | 8 ru |
| ГОСТ Р 58402.7-2019 «Метод определения пустот Ригдена в минеральном порошке» |
| ГОСТ Р 58406.9-2019 «Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла» |
| ГОСТ Р 58406.8-2019 «Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла» |
| ПНСТ 71-2016 «Материалы минеральные мелкозернистые для приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определения плотности и абсорбции» |
| ПНСТ 75-2016 «Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Метод определения зернового состава» |
| ГОСТ 32719-2014 «Метод определения зернового состава» |
| ГОСТ 32816-2014 «Щебень шлаковый. Определение сопротивления истираемости по показателю Микро-Деваль» |
| ГОСТ 33029-2014 «Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава» |
| ГОСТ 32727-2014 «Определение гранулометрического (зернового) состава и модуля крупности» |
| ГОСТ 33136-2014 «Метод определения глубины проникания иглы» |
| ГОСТ 33137-2014 «Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром» |
| ГОСТ 33138-2014 «Метод определения растяжимости» |
| ГОСТ 33140-2014 «Метод определения сопротивления битума старению под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)» |
| ГОСТ 33142-2014 «Метод определения температуры размягчения – Метод Кольцо и Шар» |
| ГОСТ 33143-2014 «Метод определения температуры хрупкости по Фраасу» |