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同步热分析仪的技术原理与实验应用

2024-05-21 16:51

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同步热分析仪是将差示扫描量热分析与热重分析结合的热分析设备,其技术原理基于热分析技术和同步测量技术。 在工作过程中,同步热仪器首先将样品放置在加热器上,通过温度控制器精确控制加热器的温度,使样品在加热过程中发生物理和化学变化。同时,检测器会实时监测这些变化,并将它们转化为电信号。这些电信号经过放大和处理后,可以输出到计算机或记录仪上,实现对样品加热过程的实时监测和分析。 同步热分析仪的技术特点在于其能够同时测量样品的DSC曲线和TG曲线,即在同一次测量中利用同一试样得到试样的质量变化及试样与参比物的热流差的信息。这使得研究人员能够更全面地了解样品的热学性质和物理性质,为材料的研究、开发和质量控制提供重要依据。 在实验应用方面,同步热分析仪广泛应用于材料科学、化学、物理等领域。例如,在电子领域,同步热分析仪可用于测量半导体材料、电子元件的热学和物理性质,以确保其具有优良的性能和可靠性。在化学领域,同步热分析仪可用于研究化学反应过程中的热学和物理性质,以揭示反应机理和规律。 总之,同步热分析仪是一种功能强大的热分析设备,其技术原理先进、实验应用广泛,对于推动科学研究和技术发展具有重要意义。
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在材料科学和化工领域,了解一个物质的热稳定性是至关重要的。TGA热重分析仪,作为一种高精度的测量工具,它通过连续记录样品在升温过程中的质量变化,为科学家提供了一种直观且有效的方法来评估材料的热稳定性和成分。   TGA热重分析仪主要由精密电子天平、加热炉、温度控制系统及数据处理系统组成。其工作原理是在程序控制的温度下,测量样品质量随温度或时间的变化。当样品在加热过程中发生质量变化时,这些微小的变化会被超敏感天平所捕捉,并被记录与分析。  这项技术的应用范围极为广泛。在材料科学领域,热重分析可以用来研究材料的热稳定性、氧化稳定性、吸附/解吸行为以及分解过程。例如,在新型电池材料的开发中,通过热重分析可以确定电极材料在高温下的化学稳定性,从而预测其使用寿命和安全性。在制药行业,这种分析技术能够准确测定药物的热分解温度,对保证药品质量和疗效具有重要作用。  环境科学也是热重分析发挥作用的重要领域。通过分析土壤、沉积物等环境样本的热性质,科学家可以监测污染物的含量和分布,进而评估环境污染的程度和治理效果。此外,热重分析在塑料、橡胶、涂料等工业产品的开发和质量控制中也扮演着关键角色。 详见资料。

常用的导热系数测试方法分为稳态法和瞬态法,稳态法包括保护热板法和保护热流法,瞬态法包括激光/氙灯法、热线/探针法和瞬态热源法。 稳态法导热系数范围窄,需要时间较长,并且需要较大的样品尺寸; 激光法需要输入密度和比热数据,不适用于复合材料; 热线法测试范围受限,不能测试离子型液体; 瞬态平面热源法是在热盘法和热线法的基础上改进并发展起来的一种瞬态法。 瞬态平面热源法利用探头对样品单面施加恒定的热量,样品与探头接触面的温度变化仅在2摄氏度以内,探头将同时作为热源和感应器,测量电压随时间的相关变化从而得到被测样品的热物理性数据。 上海众路DR-S瞬态平面热源法导热系数测定仪适用于研发、质量控制及生产的无损检测热传感器技术,能够在短短几秒钟内快速、准确测定导热系数。 详见上传资料!

差示扫描量热仪(DSC)是一种广泛应用于化学、材料和生物科学领域的仪器,用于测量样品在加热或冷却过程中释放或吸收的热量。通过监测样品温度与参考物质温度之间的差异,DSC可以提供关于样品热性质和相变的重要信息。 DSC的工作原理基于热力学的基本原理,它通过比较样品与参考物质之间的热量差异来确定样品的热容量、热容量变化、相变温度和热动力学参数。在实验中,样品和参考物质同时加热或冷却,在相同的温度条件下测量它们的热量变化,从而获得样品的热性质信息。 DSC广泛应用于研究材料的热性质和相变行为。在材料科学领域,DSC可以用来研究聚合物、金属、陶瓷等材料的熔融点、玻璃化转变温度、晶化和熔化过程等。在生物科学领域,DSC可以用来研究生物分子的热稳定性、折叠和解离过程,以及药物与生物大分子的相互作用等。 除了基础研究领域,DSC还在工业生产和质量控制中得到广泛应用。例如,DSC可以用来评估药物的稳定性和贮存条件,检测食品中的脂肪氧化和变质情况,分析聚合物材料的热性质,以及检测材料的残余溶剂和杂质等。 详见上传资料!

一,概要: 熔融指数仪GBT3682-2018《GBT3682.12018塑料热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定第1部分:标准方法》和《GBT3682.2-2018塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速.》,已于2018年3月份更新,此次标准是继GBT 3682-2008版之后的近一次更新。 二,新旧标准的大致区别: 1,在GBT3682-2000(以下称呼为旧标准)中,针对MVR(体积法熔体流动速率仪)的测试,做了一些简单的介绍,并没有给予大幅的详细的要求去说明,而在GBT3682-2018(以下称为新标准)中,特意的将MVR的测试方法做了详细的介绍,同时将标准一分为二,在3682-1中,讲了测试的标准方法,3682-2讲了对一些温度和时间,湿度敏感的材料的试验方法,而且MFR和MVR各占大约50%比例去讲解,说明了随着高分子技术的发展,材料的种类和需求是越来越多,特别是需要用到MVR测试的方法的材料越来越多。 2,熔体流动速率仪出现了一个半口模的概念和要求。 具体详情见上传资料!

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