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热分析技术是怎样一种测试技术?

热分析技术已广泛应用于石油产品、高聚物、配合物、液晶、生物体系、医药等有机和无机化合物,成为研究有关问题的有力工具。差热分析是一种重要的热分析方法,在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。差示扫描量热法(DSC)是当代六大热分析技术之一,具有检测速度快、精度高、适用范围广和样品用量小等优点。 差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的能量差随温度或时间变化的一种技术。根据测量方法的不同,又分为功率补偿型DSC和热流型DSC两种类型。 其主要特点: 试样和参比物分别具有独立的加热器和传感器。整个仪器由两个控制系统进行监控。其中一个控制温度,使试样和参比物在预定的速率下升温或降温;另一个用于补偿试样和参比物之间所 产生的温差。这个温差是由试样的放热或吸热效应产生的。通过 功率补偿使试样和参比物的温度保持相同,这样就可以补偿的功率直接求算热流率。 DSC与DTA测定原理......阅读全文

热分析技术的应用

  通过物质在加热过程中出现的各种热效应,如脱水、固态相变、熔化、凝固、分解、氧化、聚合等过程中产生放热或吸热效应来进行物质鉴定,了解物质在不同温度的热量、质量等变化规律是非常重要的材料研究手段。例如,陶瓷材料的主要原料来自天然矿物,在陶瓷工业生产中,对这些天然矿物原料的鉴定,以及了解它们在加热过程

热分析技术的应用

TG •研究热降解。 •化学反应所导致的质量变化诸如吸收、吸附、脱附。 •样品纯度。 DTA•主要用于检测转变温度 •样品纯度 DSC •测定主要的转变温度。 •晶体相熔化热的测定以及结晶度。 •研究晶体动力学 •测定热容。 •测定生成热。 •样品纯度。 热分析技术在材料研究中的应用 •热分析技术的

典型的热分析技术介绍

差示扫描量热(DSC)差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。可分为功率补偿型DSC和热流型DSC。功率补偿DSC原理图:功率补偿型的DSC是内加热式,装样品和参比物的支持器是各自独立的元件,在样品和参比物的底部各有一个加热用的铂热电阻和一个测温用的铂传感

分析量热仪的技术特点

1长时间连续开机,主机水温变化≤±0.1℃,真正达到了恒温量热仪要求,不受外界温度影响,保证了连续测试结果的稳定性。 2压缩机制冷使水箱温度能在3-5分钟内降至恒温点。 3内桶与大桶之间采用发泡隔热,使实验过程中,内桶温度不受外桶温度影响。 4 量热仪恒温箱采用液晶显示,随时显示主、附桶实际温度。

中外专家热议生物分析技术

日前,由国家自然科学基金委、湖南省科技厅和湖南大学共同主办的“2008年第三届生物医学工程、生物分析与纳米技术国际会议”(ISBBN 2008)在湖南大学举行。美国科学院院士理查德·N·杰尔、穆斯塔法·艾尔-赛义德,中国科学院院士汪尔康、张玉奎、俞汝勤、姚守拙,第三世界科学院院士董绍俊,以及杨士成

热分析技术主要有哪些

热分析按大类来分大致分为差热(DSC)、热重(TG)与热机械分析(DMA)三大类。差热分析(DSC、DTA)测量材料在线性升降温或恒温条件下由于物理变化(相变、熔融、结晶等)或化学反应(氧化、分解、脱水等)而导致的热焓变化(吸热过程、放热过程)或比热变化。热重分析(TGA)则是测量上述过程中材料发生

热分析技术主要有哪些

热分析按大类来分大致分为差热(DSC)、热重(TG)与热机械分析(DMA)三大类。差热分析(DSC、DTA)测量材料在线性升降温或恒温条件下由于物理变化(相变、熔融、结晶等)或化学反应(氧化、分解、脱水等)而导致的热焓变化(吸热过程、放热过程)或比热变化。热重分析(TGA)则是测量上述过程中材料发生

热分析技术是怎样一种测试技术?

  热分析技术已广泛应用于石油产品、高聚物、配合物、液晶、生物体系、医药等有机和无机化合物,成为研究有关问题的有力工具。差热分析是一种重要的热分析方法,在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。差示扫描量热法(DSC)是当代六大热分析技术之一,具有检测速度快、精度高、

热分析技术综述及热分析器的6个组成部分

  热分析是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度之间关系的一类技术。热分析技术在物理、化学、化工、冶金、地质、建材、燃料、轻纺、食品、生物等领域得到广泛应用。   热分析技术根据被测物理量的物理性质来分共有九大类、17种方法。所组成的热分析仪器就更多了。通常热分析仪器由程序温度控制器、炉体、

实验室分析方法--热分析联用技术-串接联用技术

在程序控制温度下,对一个试样同时采用两种或多种分析技术,第二种分析仪器通过接口与第一种分析仪器相串联,例如TG-MS(质谱)的联用。1)TG-MS联用技术   2)热分析与IR联用技术采用红外光谱法对由多组分共混、共聚或复合成的材料及制品进行研究时,经常会遇到这些材料中混合组分的红外吸收光谱带位置很