行業應用
首頁-行業應用玻璃化轉變溫度(Tg)是高分子材料(如橡膠)的重要參數,表征材料從玻璃態向高彈態轉變的溫度。該參數直接影響橡膠的低溫性能、彈性模量和應用場景。差示掃描量熱法(DSC)是一種廣泛用于測定Tg的技術,通過測量材料在加熱或冷卻過程中的熱流變化,準確捕捉相變溫度。 一、實驗原理 差示掃描量熱儀通過對比樣品與參比物在程序控溫下的熱流差異,檢測材料的熱效應。當橡膠經歷玻璃化轉變時,其熱容(Cp)發生突變,表現為DSC曲線上的臺階狀基線偏移(圖1)。Tg通常取曲線偏移的中間點或拐點。 二
查看詳情煤炭的工業分析包括水分、灰分、揮發分和固定碳的測定。傳統方法需要分布使用馬弗爐、烘箱等設備,步驟繁瑣且誤差較大。熱重分析法是評估煤炭熱穩定性的常用手段,在煤炭分析中的應用廣泛,主要應用與研究煤炭的熱解、燃燒特性、揮發分釋放、灰分殘留以及反應動力學等。 一、測試原理 煤炭在惰性氣體中受熱時,會經歷熱解過程:揮發性逐漸析出,固定碳和灰分殘留。熱重分析儀通過實時監測煤炭樣品升溫過程中的質量變化,去繪制質量和溫度以及DTG微分曲線,從而分析其熱解特性。 二、實驗測試步驟 1.樣品準
查看詳情差示掃描量熱儀(DSC)通過測量材料在程序控溫過程中吸熱或放熱的熱流變化,分析其相變行為。對于纖維材料(如合成纖維、天然纖維或復合纖維),熔融峰溫度是表征其熱穩定性和結晶性能的重要參數。熔融峰對應纖維中結晶區域的有序結構被破壞的過程,峰溫高低可直接反映材料的耐熱性及加工適用性。 一、實驗步驟 1、測量儀器 DZ-DSC300差示掃描量熱儀 2、樣品制備 2.1取樣要求:取纖維樣品約10—20 mg,確保樣品均勻、無污染。 2.2預處理: 若纖維為長絲或束狀,需剪切成粉
查看詳情在建筑領域,保溫磚憑借其優良的保溫隔熱性能,成為建筑圍護結構的重要材料。導熱系數作為衡量保溫磚性能的核心參數,直接影響著建筑的能耗與室內熱環境質量。但如何去準確測定保溫磚的導熱系數,對建筑節能設計、保溫材料研發與質量控制意義重大。 一、保溫磚導熱系數定義 1.1 什么是導熱系數? 導熱系數是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1k,在1s內,通過1m面積傳遞的能量,單位為W/(m*k)。它反映了材料傳導能量的能力,導熱系數越小,材料的保溫隔熱性能越好。 1.
查看詳情固化反應是指在適當的溫度下環氧官能基與硬化劑作用產生鏈結反應。固化度是熱固性聚合物材料一個很重要的參數,固化反應一般都是放熱反應。放熱的多少與樹脂官能度的類型、參加反應的官能團的數量、固化劑的種類及其用量等有關.但是對于一個配方確定的樹脂體系,固化反應熱是一定的。 PCB油墨測試固化度可以使用差示掃描量熱儀DSC進行測試。差示掃描量熱儀是一種熱分析儀器,通過測量在程序控制溫度下試樣和參比物之間的功率差(以熱的形式)與溫度的關系,來研究材料的熱性質。DSC可以測定材料的固化反應溫度和熱效
查看詳情橡膠是一種目前在各行各業都廣泛使用的一種材料,橡膠具有高彈性、粘彈性、緩沖減震作用、電絕緣性、柔軟性和防水性好等優良性能。主要用于汽車工業,建筑行業,醫療行業,電子行業等等。隨著時代科技的發展,橡膠材料的應用領域也在不斷擴大和創新,但是要如何發掘橡膠更多的應用,就要去深究材料的熱特性,研究橡膠的成分及產品壽命。其中用于研究橡膠熱效應常用的方法便是DSC(差示掃描量熱儀),TGA(熱重分析)。 TGA方法測量是樣品質量隨著溫度的提升而不斷改變的一個過程。這些變化可以給出材料穩定性及其組成
查看詳情金屬的導熱系數測試時材料科學的重要技術,它對于企業去評估材料的導熱能力至關重要以及在產品中的使用優化。金屬導熱系數的測量在能源、建筑行業等領域具有廣泛應用發展前景。導熱系數是指單位時間內通過單位面積的熱量,是衡量材料導熱能力的重要標準。 金屬導熱系數的測試方法有很多,其中常見的是熱板法、熱流計法、和熱源法。本次我們采用的是瞬態平面熱源技術(TPS)開發的導熱儀來進行金屬導熱系數測試,相比于其他的測量方法,瞬態熱源法測量的速度快,測量范圍廣,操作更加方便快捷。 一、實驗原理與設備
查看詳情化學用品的性能和穩定性對于其應用至關重要。差示掃描量熱儀(DSC)作為一種熱分析技術,能夠提供物質在加熱或冷卻過程中的熱流變化信息,從而幫助研究者了解物質的熱性質,如熔點、結晶度、玻璃化轉變溫度、熱穩定性等。這些信息對于材料的合成、加工和應用具有重要意義。 差示掃描量熱儀通過測量樣品和參比物在加熱或冷卻過程中溫度變化所引起的能量差來工作。當樣品發生物理或化學變化時,會吸收或釋放熱量,導致樣品和參比物之間的溫度差。差示掃描量熱儀系統記錄這種溫度差,并將其轉換為熱流信號,從而得到樣品的熱性
查看詳情一、前言 在研究角蛋白樣品的微纖維-基質復合物的結構改變時,DSC可以用來分析熱處理前后角蛋白的熱穩定性變化、相變行為、以及可能發生的熔融或分解過程。例如通過DSC曲線可以觀察到角蛋白在加熱過程中可能出現的吸熱或放熱峰,這些峰對應于角蛋白分子鏈的運動、微纖維的熔融、或蛋白質的變性等現象。 通過對比受延展和熱處理前后的DSC曲線,研究人員可以了解這些處理對角蛋白復合物的熱性質和結構穩定性的影響。例如,熱處理可能會導致角蛋白分子間交聯的增加,從而提高材料的熱穩定性,而延展可能會改變角蛋白的
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