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玻璃水银温度计
仪器信息网玻璃水银温度计专题为您提供2024年最新玻璃水银温度计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括玻璃水银温度计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的玻璃水银温度计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合玻璃水银温度计相关的耗材配件、试剂标物,还有玻璃水银温度计相关的最新资讯、资料,以及玻璃水银温度计相关的解决方案。
玻璃水银温度计相关的方案
温度计量校准方案
T1000测温仪就是采用四线制铂电阻进行测温,测温精度高(0.01℃),稳定性好(3mk),配合B系列温度标准槽(温度波动度0.01℃)及标准铂电阻,可对工业级的热电阻、热电偶及热敏电阻等进行计量,已在多家温度计生产厂家使用。
DSC水性胶乳玻璃化转变温度实验
聚合物的玻璃化转变温度对乳液的成膜温度有直接的影响,一般聚合物的玻璃化温度越高,其最低成膜温度也越高。影响聚合物玻璃化温度的因素除与合成聚合物的单体的种类和质量有关外,还与聚合物的相对分子质量和加入的增塑剂的品种及数量有关。聚合物的分子量越大,其玻璃化温度越高如果树脂中采用了外加增塑剂,会降低聚合物的玻璃化温度,其玻璃化温度降低的量一般与加入的增塑剂的量成正比。当共聚物中功能单体的构型相反时,会由于功能团的吸引导致玻璃化温度的升高。共聚物中含亲水性官能团时,则会降低玻璃化温度。对于常温干燥型涂料,低玻璃化温度有利于成膜。低玻璃化温度聚合物膜的表面硬度低,耐沾污性较差,但弹性较好。对于用于流水线的烘干型乳胶涂料,当聚合物的玻璃化温度低时,在干燥的过程中易出现起泡,此时需要使用尽可能高玻璃化温度的聚合物,以减少漆膜表面的乳胶粒子在水完全蒸发前的成膜机会。
玻璃瓶冷热冲击试验机:保护你的饮品安全
在现代生活中,玻璃瓶已成为很多人喜爱的饮品容器,因其环保和健康的特性备受青睐。然而,玻璃瓶也存在着脆弱易碎的问题,特别是在面对极端的温度变化时。为了保证饮品的质量和安全,玻璃瓶冷热冲击试验机应运而生。玻璃瓶冷热冲击试验机是一种专门用于模拟温度变化对玻璃瓶强度的影响的设备。通过在极端温度条件下进行试验,可以评估玻璃瓶的耐热性和耐冷性,从而帮助生产商确保产品质量。这台试验机的工作原理非常简单,它将玻璃瓶置于冷热交替的环境中进行测试。在测试过程中,先将玻璃瓶置于高温环境中一段时间,然后迅速转移到低温环境中,这样循环往复,模拟出实际使用中可能遇到的温度变化。通过连续进行冷热冲击测试,可以观察玻璃瓶是否出现裂纹、爆破等异常现象,以及耐热性和耐冷性的表现。
玻璃化转变温度的测定
GBT19466.2-2004是关于塑料差示扫描量热法(DSC)的第二部分,该标准规定了测定无定形聚合物和半结晶聚合物玻璃化转变特征温度的方法。所谓玻璃化转变即为:无定形聚合物或半结晶聚合物中的无定形区域从粘流态或橡胶态到硬的、相对脆的玻璃态的--种可逆变化。玻璃化转变温度就是发生玻璃化转变的温度范围的近似中点的温度。在这份标准中,我们可以找到测定玻璃化转变温度的方法,因此对于塑料和合成树脂的生产和使用,它是一个重要的参考依据。
差示扫描测试树脂玻璃化转变温度
一、概述高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度。通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm)和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度。
核磁共振法测定食品玻璃化转变温度Tg
食品的玻璃化转变是影响食品品质和稳定性的关键因素,准确的测量食品的玻璃化转变温度对改进食品的加工贮藏条件,提高食品稳定性,延长其货架期非常重要。核磁共振技术(NMR)作为一种先进的分析测量工具,克服了DMA、DMTA等方法只能测定非粉状的均相食品的玻璃化转变温度的缺点,核磁法可以快速、实时、全方位、定量的研究样品,并对样品不具有破坏性,灵敏度高,在研究食品的玻璃态转变和测定Tg中得到了较好的应用。核磁共振技术(NMR)是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用核磁共振测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。
DSC测试玻璃化转变温度的妙用
高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。1、结晶聚合物与非结晶聚合物区别非晶态聚合物,又称无定性聚合物,分子形状、分子相互排列为无序状态的高分子,对于无定形、非结晶性聚合物而言,非结晶态等同于无定形态。结晶态高分子聚合物规则排列区域称为晶区,无序排列区域称为非晶区,晶区所占的百分比称为结晶度,通常结晶度在80%以上的聚合物称为结晶性聚合物 。大多数聚合物都存在着结晶部分、非结晶部分,结晶部分与非结晶部分的比例称为结晶度。2、高聚物玻璃态、高弹态、粘流态及Tg高聚物在一定恒定压力下,制品的形变状态与温度变化的关系。低温区间,高聚物呈刚性,与外力作用形变很小,状态类似玻璃,称为玻璃态;升温至特定区间,与外力作用下形变明显且一定温度区间随温度升高,形变变化相对稳定,称为高弹态;温度升高至高聚物形成粘性流体,形变不能恢复,称为粘流态。一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度(Tf)。通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm)和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。
聚酯的玻璃化转变温度测试
什么是玻璃化转变温度?怎么测量
树脂玻璃化转变温度测试(DSC法)
高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。
低场核磁共振法用于测定玻璃化转变温度
NMR是一种通过测定活性原子核的弛豫特性来描述分子运动特性的技术。用NMR测定玻璃化转变温度是基于弛豫时间(T1、T2)可以衡量玻璃化转变时分子链段运动的急剧变化。与上述方法相比,NMR对所测食品样品没有限制,对样品亦不具破坏性,灵敏度高,能够快速、实时、全方位、定量的研究样品。
热分析技术在印刷电路板玻璃化转变温度检测方面的应用
利用热膨胀仪按照标准IPC-TM-650 2.4.24.C测试PCB板材的玻璃化转变温度,如图3所示。该板材在经历第一次升温时在133.3℃左右发生收缩,为板材的应力松弛;从第二次升温曲线得到了明显的玻璃化转变温度为125.0℃。由DSC测得玻璃化转变温度为127.5℃,而由DIL测得玻璃化转变温度为125.0℃,两者差异主要原因是两类仪器在判定玻璃化转变所依据的物理量是不同的。DSC是根据材料随温度变化比热出现“台阶式”变化来判定;而DIL是根据材料随着温度变化膨胀系数出现“拐折式”突变来判断,所以两者测量结果并不完全相同,但本案例测得的两组数据是比较接近的。
采用光学热膨胀仪测试烧结过程中的玻璃化转变温度和激活能
采用新型的光学投影法热膨胀仪和压实粉体样品形式,使得对玻璃化转变过程中粘性流玻璃化转变点、构型平衡温度和激活能的非接触测量成为了可能。本文介绍了采用这种非接触测试方法的测试结果,并与其它传统接触式热膨胀仪的测试结果进行了对比。通过对玻璃不同组分及各种结晶趋势的测试发现,这种非接触测量方法在烧结过程中的测试准确性方面有突出表现。对于具有低结晶趋势的玻璃,整个烧结阶段激活能随着温度上升而减小;而对于较高结晶稳定性玻璃,激活能在相变初期开始阶段会异常增加。做为结论,低速加热速率的稠化过程是部分禁止的。
用推杆式热膨胀仪检测玻璃的热膨胀系数、玻璃化转变温度和软化点性能
热膨胀系数(CTE)、玻璃化转变温度和软化点是表征玻璃材料性能的关键参数。而推杆式热膨胀仪则能简便快速的测试这些性能。差动传感器的最优化设计使得仪器即使是在没有额外恒温设备时都可以提供超高重现性。仪器采用卧式设计,这种设计的优点在于炉子容易操作,装载样品简便。即使非理想尺寸的样品都可以很轻松的放进管状样品支架的凹槽中。热电偶直接接近样品测温,保证温度测量的重复性。同时该仪器的 c-DTA 功能使得仪器在测试热膨胀系数的同时还能测得样品的吸放热效应。
低温DSC测试橡胶玻璃化转变温度Tg值
本文主要探讨汇诚仪器的低温差示扫描量热仪DSC-600L监测橡胶样品的温度变化,捕捉到橡胶在玻璃化转变时的热效应,以此确定Tg值,将详细展示实验内容及图谱。
差示扫描量热仪(DSC)测试环氧树脂(EP)_玻璃纤维(GF)复合材料玻璃化转变温度Tg
环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制,但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的耐化学腐蚀性能。固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越高。
DSC测环氧粉末涂料的固化和玻璃化转变温度
DSC测环氧粉末涂料的固化和玻璃化转变温度
利用差示扫描量热仪DSC测试有机树脂的玻璃化转变温度Tg值
本实验参考标准GB/T19466.2-2004,使用汇诚仪器差示扫描量热仪DSC-600S测试有机树脂的玻璃化转变温度(Tg),以评估树脂在不同温度下的物理性质变化。
利用DSC测试环氧树脂的玻璃化转变温度实验
本实验使用汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S对环氧树脂进行测试。环氧树脂的玻璃化转变温度(Tg)是指高分子材料由高弹性状态转变为硬脆状态的临界温度,对于材料的适用范围和使用条件有着重要影响。
玻璃瓶抗热震性试验机检测方法
玻璃瓶是一种广泛应用于食品、饮料、药品等行业的包装容器,具有透明、耐酸碱、不易变形等优点。然而,在使用过程中,由于瓶内填装物的温度变化,玻璃瓶会受到热冷变化的影响,导致热震破裂的问题。为了确保玻璃瓶的质量,需要进行抗热震性试验。本文将介绍玻璃瓶抗热震性试验机的检测方法及其重要性。
DSC如何测高分子材料的玻璃化转变温度
高分子材料热性能是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。 玻璃化转变温度决定了材料的工艺性能和使用性能,它是聚合物材料的一个重要特性参数,是聚合物材料高分子链运动形式转变的宏观表现。
DSC测定有机发光二极管显示器用材料(OLED)的玻璃化转变温度
使用岛津差示扫描量热仪DSC-60A Plus建立了测试有机发光二极管(OLED)材料玻璃化转变温度(Tg)的方法,通过设置指定的温度程序对OLED材料进行测试,可获得其Tg信息,为掌握OLED材料的性质和确定生产工艺提供重要参考。
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。
药用玻璃瓶耐冷热冲击试验仪
药用玻璃瓶具有较好阻隔性、耐腐蚀性、稳定性,广泛应用于药品输送和储存。据统计,每年使用的药用玻璃瓶数量可达数百万,在我国药品包装产业中具有十分重要的地位与意义。药用玻璃瓶的使用条件因为内装物的不同而有所差异,例如,在装瓶时高温充填、高温杀菌,或骤然冷却、消费过程中使用冰箱等,通常会有急剧的温度变化。在这个过程中,由于温度的剧变,药用暴力瓶会发生破瓶、裂瓶、掉底等问题。因此为了保证药用玻璃瓶的质量,需要进行多项耐冷热冲击测试。基于这一需求,开发药用玻璃瓶耐冷热冲击试验仪,具有非常重要的应用价值。
润滑油的半自动法粘度的测定解决方案
仪器由毛细管粘度计、水银温度计,电动搅拌装置,电加热器,温度控制器,及单缸恒温浴等部件组成。温度范围为室温-100度可以任意设定,在同一台仪器既可以测量40度粘度也可以测量100度粘度。
咖喱、脂肪、氯化银残留物玻璃器皿清洗解决方案
大批含有咖喱、脂肪、氯化银残留物玻璃器皿需要清洗不仅浪费时间,降低工作效率,而且有时会出现因清洗后的样品瓶洁净度达不到要求而导致实验结果发生偏差的情况。这让实验员们头疼不已。如何才能做到在保证洁净的前提下尽可能快速清洗这些玻璃器皿呢?
探讨玻璃在进行DTA测量时的影响因素
摘要:以氟铝酸盐玻璃、氟磷酸盐玻璃和BGGFO玻璃为研究对象,探讨了在进行DTA 测量时的一些影响因素。根据研究结果,选用退火玻璃进行DTA 测量有助于准确判定T 温度;DTA测量玻璃样品粒度应在1~2.5mm之间,可以获得较好的测量重复性;同时,文中对几种判定玻璃热稳定性的指标进行了比较。引言差热分析(DTA)是一种常用的研究晶态/非晶态转变的量热分析方法,广泛应用于玻璃热性能和析晶动力学研究。利用DTA技术可以获得玻璃在重加热过程中的一些特征温度,如玻璃转变温度Tg 、析晶温度Tx、析晶峰温度Tp、熔化温度Tm等,获得衡量玻璃热稳定性的指标;也可以根据不同升温速率下的差热分析结果,对玻璃的析晶动力学进行研究,获得玻璃的一些析晶动力学参数,从而可以对玻璃的热稳定进行综合评价和比较。差热分析技术主要应用于易析晶玻璃的研究,特别是用在新玻璃系统研究方面;另外,差热分析也可以用于其它方面,如用于玻璃分相等。差热分析是一种量热分析方法,与玻璃的热变化、热效应等紧密相关,其测量结果受玻璃状态、实验条件等因素的影响,不同条件下得到的结果可能会有较大的误差。本文对一些影响DTA测量结果的主要因素进行了研究,并提出了一些在DTA测量中应考虑的建议。
箱式电阻炉检测玻璃材料性能的实验研究
运用箱式电阻炉对玻璃材料进行耐热冲击性能与不同温度下结构稳定性测试的实验过程与方法,以及具体的实验数据。凭借该实验,我们成功深入知悉了玻璃材料在高温环境中的具体情形。
DTA在玻璃材料热分析研究中的应用
DTA在玻璃材料热分析研究中的应用:1可测定玻璃转变温度Tg,玻璃分相2 可测定析晶温度Tc,析晶时间3 玻璃的稳定性Tc-Tg 4 析晶活化能5 玻璃中的微晶熔点6 分析晶化机理7 溶胶-凝胶转变过程8 添加成分的鉴别
荧光分析玻璃的主要成分Ca
玻璃通常按主要成分分为氧化物玻璃和非氧化物玻璃。非氧化物玻璃分为硫系玻璃(阴离子多为硫、硒、碲等)和卤化物玻璃;氧化物玻璃分为硅酸盐玻璃、硼酸盐玻璃、磷酸盐玻璃等。 X 荧光光谱仪对玻璃行业的进厂原料、玻璃成品的元素组成成份具有很好的分析效果。这里以 WDX 系列 X 荧光光谱仪对玻 璃行业进厂原料(石灰石、白云石)及玻璃成品的重复性测试为例,介绍玻璃行业的应用解决方案。
油浴恒温锅在电缆温控系统中的应用
将感温元件(热电偶或热电阻)从设备的机筒、机身和机头等部位细心拆下,分别记上标志号,并与温控仪表―一对应,然后放入被甲基硅油所淹没的架子孔内,逐渐升温,同时让搅拌电机开启工作,均匀地搅拌,观察二等标准水银温度计的升温情况,并加以调整。
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