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岛津差示扫描量热仪的配置及特点 差示扫描量热仪工作原理

时间:2020-05-26    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
岛津差示扫描量热仪使样品处于一定的温度程序控制下,观察样品端和参比端的热流功率差随温度或时间的变化过程,以此获取样品在温度程序过程中的吸热、放热、比热变化等相关热效应信息,计算热效应的吸放热量与特征温度等参数的仪器。
 
岛津差示扫描量热仪的配置及特点
1、主要配置制冷系统除霜功能动态调制DSC功能
 
2、主要特点功率补偿型设计原理,直接测定能量和温度而非温度差,灵敏度为微型炉设计,仪器升降温速度快,热慢性小,平衡时间短量热精度±温度精度±温度范围-170℃~+550℃动态量耗
 
3、主要用途:高分子材料的定性,定量分析、熔点、玻璃化温度、结晶度、熔融热和结晶热、纯度、反应动力学、比热、相转变温度、相容性面向学科:广泛应用于塑料,橡胶,涂料,胶粘剂,医药,石油化工等不同领域熟悉这种差示扫描量热仪的各种原理及配置后,以后在操作这种量热仪的时候就能够做到真正的熟练顺手。
 
岛津差示扫描量热仪记录到的曲线称DSC曲线,它以样品吸热或放热的速率,即热流率dH/dt为纵坐标,以温度T或时间t为横坐标,可以测定多种热力学和动力学参数,例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等。该法使用温度范围宽、分辨率高、试样用量少。适用于无机物、有机化合物及药物分析。

差示扫描量热仪的技术特征

    DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。

 

    主要特点:

    1.全新的炉体结构,确保解析度和分辨率的基线稳定性

    2.数字式气体质量流量计,控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中

    3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便

    技术参数:

    1. DSC量程:   0~±500mW

    2. 温度范围:  室温~800℃    风冷

    3. 升温速率:  1~80℃/min

    4. 温度分辨率:0.1℃

    5. 温度波动:  ±0.1℃

    6. 温度重复性:±0.1℃

    7. DSC噪声:   0.01mW

    8. DSC解析度: 0.01mW

    10.DSC灵敏度: 0.01mW

    11.控温方式:  升温、恒温(全程序自动控制)

    12.曲线扫描:  升温扫描

    13.气氛控制:  仪器自动切换

    14.显示方式:  24bit色,7寸 LCD触摸屏显示

    15.数据接口:  标准USB接口

    16.参数标准:  配有标准物质(锡),用户可自行校正温度和热焓

    差示扫描量热仪可进行的测试项目:

    玻璃化转变温度、热稳定性、熔融、冷结晶、氧化诱导期、固化/交联、结晶、相转变

    什么是玻璃化转变温度?

    玻璃化转变是非晶态高分子材料(即非晶型聚合物)固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。

    绝大多数聚合物材料通常可处于以下四种物理状态(或称力学状态):玻璃态、粘弹态、高弹态(橡胶态)和粘流态。而玻璃化转变则是高弹态和玻璃态之间的转变,从分子结构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象。

    什么是氧化诱导期?

    氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。

    其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。

    什么是结晶?

    参考资料:GBT 19466.3-2004塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分熔融和结晶温度及热焓的测定

    聚合物的无定形液态向完全结晶或半结晶的固态的转变阶段 。【为放热峰】

标签: 差示扫描量热仪
差示扫描量热仪 差示扫描量热仪的技术特征_差示扫描量热仪

差示扫描量热仪广泛的应用领域

  差示扫描量热仪作为常见的煤炭化验设备—量热仪系列产品中的一员,在整个的量热仪家族中占据这举足轻重的地位;差示扫描量热仪运用的原理其实就是示差扫描量热法,差示扫描量热仪应用的领域极其广泛,具体如下:  1、稳定性测定物质的热稳定性、抗氧化性能的测定等。  2、成分分析无机物、有机物、药物和高聚物的鉴别以及它们的相图研究。  3、化学反应研究固体物质与气体反应的研究、催化剂性能测定、反应动力学研究、反应热测定、相变和结晶过程研究。  4、材料质量检定纯度测定、固体脂肪指数测定、高聚物质量检验、液晶的相变、物质的玻璃化转变和居里点、材料的使用寿命等的测定。  5、材料力学性质测定抗冲击性能、粘弹性、弹性模量、损耗模数和剪切模量等的测定等。

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