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精工热机

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精工热机相关的方案

  • 梅特勒托利多:动态负载热机械分析_DLTMA_技术及其应用
    热机械分析TMA(Thermomechanical analysis)是在程序控温非振动负载下测量试样形变与温度关系的技术。由此测得的是形变-温度曲线。如果对试样施加周期性变化的负载,则试样尺寸也随之周期性变化。该测试模式称为动态负载TMA(DLTMA),是一种应力调制的动态热机械分析技术。由振幅和试样厚度可计算试样的弹性模量(杨氏模量)和损耗因子tanδ。三点弯曲、压缩、针入、拉伸等模式都可进行DLTMA实验。
  • 动态热机械分析在木材加工行业的应用
    阐述动态热机械分析的基本原理, 讨论动态热机械分析方法在木质材料的力学性能检测和评价等方面的应用。一般用动态力学实验来考察木质材料在交变应力下的行为, 试验中所施加的力和所产生的形变都是时间的正弦函数, 因而可以同时测得材料的弹性模量和力学阻尼。但随着木质材料的广泛使用,由DMA 直接测得的几个动态力学参数已远远不能适应发展的需要。根据DMA 的测试结果, 建立动态力学参量与应用性能( 如韧性、疲劳损伤和抗压性能等)的关系, 可望利用动态力学性能直接表征材料的使用性能, 为木质材料的广泛使用提供依据。
  • HITACHI NEXTA DMA200 动态热机械分析仪新品发表
    HITACHI日立高新于2023年9月发表全新一代NEXTA DMA200动态热机械分析仪。高规格热分析系列DMA200提供了更高的施力范围,同时在设备硬件、操作软件、扩充功能甚至是冷却系统,都提供更加优化的设计。本篇将为客户整理出HITACHI全新一代NEXTA DMA200的四大特点。
  • 动态热机械分析法对环氧树脂固化程度的研究
    本文以动态热机械分析法(DMA)对环氧树脂的固化程度进行了研究。DMA是在程控温度下测量物质在振动负荷下的动态模量和力学损耗与温度的关系,力学损耗峰对应的温度可看作是玻璃化转变温度(Tg),从Tg的相对高低可判断出环氧树脂交联密度的大小。通常用示差扫描量热仪(DSC)测热塑性材料的Tg 是非常敏感的,而测热固性材料的Tg却不灵敏。DMA 是测试热固性材料玻璃化转变的有效工具。
  • 采用动态热机械分析仪表征淀粉的水热行为
    淀粉是人类日常食物中最基本的能量来源之一,在工业加工中也同样有广泛的应用,包括酿酒业、生物乙醇生产、造纸业以及可生物降解塑料的生产等。无论是用于食品还是工业,淀粉结构最重要的改性之一发生在淀粉加工过程中,就是淀粉的糊化。发生在淀粉糊化过程中的流变变化的了解对于工业应用领域非常重要。动态热机械分析技术是研究松弛行为的理想手段,常用于确定聚合物和其他无规材料。DMA的工作原理是对样品施加一个交变力(应力),然后测量施加力导致的位移(应变)。在本文中,我们探索了采用试料夹的DMA在浸没模式下来研究淀粉糊化等相关的结构转变,是一种非常有效而且实用的分析手段。
  • 美国TA仪器:利用热机械分析仪TMA鉴定玻璃类材料
    热机械分析分析在玻璃类材料中有着广泛的应用领域。 本文作者许炎山先生系TA仪器台湾办事处技术部经理,1985年毕业于台湾中央大学化学工程硕士班,主修高分子科学。曾先后任职于台湾台塑集团的南亚塑料公司第六轻油裂解计划ABS厂研发专员, 与台湾化学纤维公司的ABS建厂专员共七年有余, 台湾立源兴业公司负责精密分析仪器部门之业务经理超过十三年, 累积丰富的流变学与热分析技术在产业界与学术界之相关应用经验, 并且也拥有犀利的仪器操作实做能力。许经理由于长期与产业界有密切的合作关系, 因此对于工业技艺与仪器分析之间的连结能力特别专长, 颇为受到台湾各行各业用户的重视与欢迎。
  • 赛默飞世尔材料物性:哈克流变仪测定胶黏剂热机械性能
    胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。基本流动性能,流动曲线和粘度曲线屈服应力触变性固化过程研究,包括热固化和紫外固化热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
  • 日立全新AFM 5500M介绍
    日立全新一代全自动化原子力显微镜AFM 5500M是日立收购原精工原子力显微镜部门后发布的第一款真正意义上的全自动原子力显微镜,它克服了传统AFM操作复杂的问题,使得AFM的操作变得十分简单。同时,AFM 5500M还配备了全新的平板扫描器,扫描范围和扫描精度也比传统扫描器有很大的提升,而与扫描电镜的联用则进一步扩大了AFM与SEM的应用领域。
  • 神州精工×先临天远,树立传统制造企业3D数字化测量行业典范!
    随着精密制造的不断发展,传统制造企业的尺寸控制能力要求也进一步提升。很多优秀的制造企业也通过高精度三维扫描技术的引进,来提升3D数字化测量能力,从而提升生产效率,在激烈的市场竞争中加强自己的核心竞争力。
  • 美国TA仪器:热分析技术在橡胶工业中的应用
    热分析技术在橡胶领域应用得越来越广泛,本文简要介绍了示差扫描量热仪DSC、热重分析仪TGA、动态力学分析仪DMA和热机械分析仪TMA的基本原理和在橡胶领域的应用实例。
  • 传热学三类边界条件背后的物理意义及其在热分析中的应用
    针对传热学三类边界条件目前常见的定义,本文从导热、对流和辐射三种传热机理出发介绍了三类边界条件的物理意义及其拓展。另外,本文重点介绍了三类边界条件更直观的温度形式的定义,以及这些边界条件温度形式在热物性测量中的实际应用。
  • 包装材料的TMA表征
    食品和其他消费产品的包装是一个竞争激烈而又发展迅速的行业。塑料容器、塑料包装纸、泡沫包装等的使用,结合印刷信息、消费者信息和标识,使得产品的最好形象得到展示。除了展示的需求,塑料包装还必须运用一种快速、自动化的封装过程来封装产品;它必须价格划算的,还有再循环利用能力的要求也与日俱增。热分析,包括动态热机械分析,对于发展新的包装材料和调整现有材料以适应新的包装产品和加工要求非常有用。材料的难题之一是尺寸问题,也就是说,确定材料随温度变化产生的尺寸变化,因为这会导致生产和封装过程中产生应力。珀金埃尔默公司近期开发出一种花费适中的热机械分析仪(TMA),TMA4000, 其他地方也有报道,它非常适用于膨胀系数和应力释放导致的尺寸变化的测试,这两种情况被塑料加工的多种场合所特别关注。
  • 应用TMA测试液体转变温度的技术应用概述
    热机械分析仪(TMA)历来都是被用来测量固体材料的尺寸变化。然而,这项技术也可扩展到评估液体样品上,提供一种替代差示扫描量热仪(DSC)确定相变和玻璃化转变温度的方法。
  • 微观网状结构试样夹在研究非晶型和结晶型乳糖粉末动态力学性能中的应用
    乳糖是制备药片和体内吸收产品的一种非常重要的药物赋形剂。在加工过程中很容易形成非晶结构,当其与试样混合后非晶材料的准确表征较为困难。由于动态热机械分析(DMA)对玻璃化转变具有高灵敏性,配合使用网状结构试样夹的热机械分析仪能够准确测定乳糖中极少量的非晶成份。这种试样夹可以使人们更加便利地分析乳糖粉末,因此是测定结晶型和非晶型乳糖混合物的有力工具。DMA是一种研究材料在加热过程中微观结构变化的得力工具。本文比较了采用实心不锈钢制作的试样夹和用Dutch Twilled不锈钢材质制作的试样夹对乳糖中无定形成份测定的区别。结果表明,Dutch Twilled不锈钢试样夹带有微米尺度的小孔结构,该结构可以作为试样中的水份的扩散通道,有效避免了测试误差。
  • DMA8000 动态热机械分析仪测试方法
    DMA8000仪器配多种夹具及相应的探头,可以用于材料的拉伸、压缩、弯曲,可以提供模量、弹性、硬度、软化点等信息。
  • DSC、DMA和 TG-GC/MS在环氧树脂材料研究中的应用
    环氧树脂的研究常依靠差示扫描量热仪(DSC)和动态热机械分析仪(DMA)来定量。在很多情况下,由于DMA对Tg检测更灵敏使其成为研究环氧树脂的首选方法。本研究认为即使当环氧树脂间的固化情况和最终的特性非常相似,它们的使用特性也许还会受其它因素的影响。材料的热重分析(TGA)表征表明其在固化后仍有相当大的失重。失重部分可以通过诸如热重-质谱仪(TG-MS)或者热重分析-气相/质谱分析仪(TG-GC/MS)的联用技术进行表征。
  • 采用TMA4000测定材料熔点和软化点
    材料的基本特征之一—无论是塑料、金属或者陶瓷—是它的熔点。一台DSC 能够确定结晶熔融发生时有吸热现象所对应的温度,或者在玻璃化转变的地方有热容的增加,同样也可以用机械分析仪来确定在何温度下样品由刚性变软或弯曲—即模量显著降低。动态机械分析DMA 给出了最宽范围内的模量变化定量数据,但是通常采用热机械分析TMA 这种更简便的测试手段,足以对材料加热时变软的变化加以定性或定量分析。
  • 岛津热分析法鉴定塑料再生颗粒固体废物属性
    岛津公司热分析产品系列门类齐全,包括差示扫描量热仪、热重分析仪和差热热重同步分析仪和热机械装置等产品,可以全面测试材料玻璃化转变温度、熔融温度、结晶温度、热焓变化、氧化诱导时间、热失重等数据。本实验中检测了PA、PP、PBT等再生塑料颗粒热性能,实验结果表明热分析方法可快速准确测定再生塑料颗粒的聚合物组分和灰分,可满足海关口岸实验室鉴别再生塑料固体废物属性的要求。
  • 采用网纹试料夹具测试丙三醇(甘油)的玻璃化转变温度
    粘性流体的玻璃化转变温度(TG)测试一直是动态热机械分析测试(DMA)的难点之一。常规方法采用剪切形变模式,但是这类夹具对于室温易于流动的样品显得有些力不从心。本文给出了一种高效的替代方法,采用PerkinElmer公司专利设计的试料夹夹具夹持丙三醇样品,得到的TG结果不仅和差示扫描量热仪(DSC)的测试结果具有非常好的对应性,而且转变信号非常清晰,易于辨识。
  • Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪
    146i-GO是一款高精度的便携动态气体校准仪。灵活配置1:1 到1:2000倍的稀释比,提供浓度精确的二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,一氧化碳,甲烷和非甲烷碳氢化合物或其它气体,用于气体分析仪的零点校准、跨点校准、泄漏检测,线性验证,性能审核等。同时,它是一款可以用于CEMS全程标定的便携式气体校准仪器,直接对CEMS (固定污染源烟气监测系统) 高压环境下进行标定。三防式的设计可以适应最严酷的工况。2分钟的热机时间远超过同类产品,做到开机就能工作;8磅重、牛奶箱大小方便携带至现场,“一屏全控”的操作界面让您的现场操作更轻松。
  • 哈克流变仪在胶黏剂行业的应用
    胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶、电子胶、UV 固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面:• 基本流动性能,流动曲线和粘度曲线• 屈服应力• 触变性• 固化过程研究,包括热固化和紫外固化• 热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等 在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
  • PerkinElmer:TMA 4000 在聚酰亚胺柔性电路基片中使用标准测试方法
    电子线路板的主要破坏原因之一是由热膨胀引起的问题。要防止这种情况发生,电子工程师采用热导体来发散热量,用低膨胀性材料来配合低膨胀率的硅片和陶瓷绝缘体的使用 。热机械分析(TMA) 长期以来应用于测量线路板、电子元件和组成材料的热膨胀(CTE)。针对玻璃化转变温度、热膨胀系数变化的点、样品软化和应力释放效应的发生,已经建立起成熟可靠的标准测试方法。对于层状复合产品,TMA 相应的测试方法可以确定在评估升温过程中材料的分层所需时间。TMA4000 的设计大大简化了上述测试过程 ,非常适用于测量低膨胀率的小器件的膨胀。本应用文章提供了这些标准方法的一些案例。
  • PerkinElmer:TMA4000测量银热膨胀系数
    除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
  • 赛默飞世尔材料物性:哈克流变仪测定胶黏剂屈服应力
    胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。基本流动性能,流动曲线和粘度曲线屈服应力触变性固化过程研究,包括热固化和紫外固化热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
  • 哈克流变仪在胶黏剂行业的应用
    胶黏剂种类非常多,按照特性分类一般有热熔胶、环氧胶,电子胶、UV固化胶、聚氨酯胶、硅胶等。胶黏剂的流变学性能一直是影响其配方,工艺及使用性能的一个重要因素。胶黏剂的流变学性能研究主要有以下几个方面。基本流动性能,流动曲线和粘度曲线屈服应力触变性固化过程研究,包括热固化和紫外固化热机械性能,包括确定玻璃化转变温度,损耗因子等在上述胶黏剂流变学性能表征中,哈克流变仪配备丰富的测量单元可以向用户提供完整的解决方案,从宏观性能到微观信息。
  • 使用Biotage Initiator 微波合成仪进行金属硫化物和氧化物的微波合成
    本文首先简单介绍了微波加热机理,和Biotage微波合成的技术应用。采用Biotage微波液相加热技术,先后直接制备出具有闪锌矿结构的 ZnS和立方相的CdS纳米晶材料,以及SnS2超细微粉末,TEM结果表明,ZnS颗粒有团聚现象。耐士科技作为Biotage中国总代理,以最优质的服务提供Biotage全系产品。Biotage Initiator微波合成仪利用微波辅助加热来提高化学合成速度。微波加热均匀,可以比传统加热方式更快达到反应温度和压力。用户可以深切体会到Initiator仪器的优点。 我们始终为用户制造一流的仪器,提供一流的服务。
  • Thermo Scientific 146i-GO 便携式气体校准仪
    146i-GO是一款高精度的便携动态气体校准仪。灵活配置1:1 到1:2000倍的稀释比,提供浓度精确的二氧化硫,一氧化氮,二氧化氮,一氧化碳,甲烷和非甲烷碳氢化合物或其它气体,用于气体分析仪的零点校准、跨点校准、泄漏检测,线性验证,性能审核等。同时,它是一款可以用于CEMS全程标定的便携式气体校准仪器,直接对CEMS (固定污染源烟气监测系统) 高压环境下进行标定。三防式的设计可以适应最严酷的工况。2分钟的热机时间远超过同类产品,做到开机就能工作;8磅重、牛奶箱大小方便携带至现场,“一屏全控”的操作界面让您的现场操作更轻松。
  • 高性能固体氧化物燃料电池正极材料Ca3Co2O6的评价
    钴基热电化合物Ca3Co2O6(CCO)是一种性能优良的中温固体氧化物燃料电池(SOFC)阴极材料。进行了系统评价。采用膨胀计(Linseis L75H ,Germany)测量了TEC。通过对电解液的热膨胀系数(TEC)、热应力(σ )和界面剪切应力(τ )的测定,表明CCO与几种常用的IT电解液匹配良好。在800℃时,最大功率密度为1.47W cm-2,并检测到11.7mV的附加热电电压。其优异的电化学性能、热电效应以及与电解液相当的热机械性能,使其成为一种很有前途的SOFC阴极材料。
  • PerkinElmer:TMA4000测量硼硅酸盐玻璃热膨胀系数
    除少数例外之外,几乎所有材料受热时都会膨胀。但是,温度每改变一度,不同材料的膨胀程度是不同的。由于结构—对于电子、机械、人造卫星、建筑或桥梁等方面—是由多种材料构成的,当受热或冷却时,这些结构承受了材料之间的应力。如果它们没有经过适应膨胀差异的设计,这种应力可能导致断裂。TMA4000热机械分析仪(TMA)可以精确测量在程序设定温度范围内加热时样品尺寸的微小变化(图1)。它是一台具有小体积的台式实验室分析仪,但对于简单而精确测量热膨胀系数(CTE)却功能强大。它集成了很多特点来实现容易操作的同时,又拥有最大的精确度和灵敏度。
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