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差示掃描量熱儀怎么校正溫度 差示掃描量熱儀技術指標

時間:2020-06-29    來源:儀多多儀器網    作者:儀多多商城     
【導讀】差示掃描量熱儀測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測與質量控制。材料的特性,如玻璃化轉變溫度、冷結晶



    差示掃描量熱儀測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系,應用范圍非常廣,特別是材料的研發(fā)、性能檢測與質量控制。材料的特性,如玻璃化轉變溫度、冷結晶、相轉變、熔融、結晶、產品穩(wěn)定性、固化/交聯、氧化誘導期等,都是差示掃描量熱儀的研究領域。

    產品主要應用在高分子材料的固化反應溫度和熱效應、物質相變溫度及其熱效應測定、高聚物材料的結晶、熔融溫度及其熱效應測定、高聚物材料的玻璃化轉變溫度。

    差示掃描量熱儀溫度校正方法:

    1、打開電腦,將儀器數據線與電腦連接,插上儀器電源,打開儀器背面的開關。

    2、打開軟件,點擊菜單欄中【設置】選項,單擊【通信連接】,顯示連接成功后,儀器即與電腦連接。

    3、初始界面為氧化誘導期測試界面,點擊【設置】里坐標選擇X-Temp,到另一界面。

    4、在【設置】選項中,選擇【參數設置】,出現如圖3.1所示的對話框。截止溫度設為350℃。升溫速率設為20℃/min,恒溫時間設為0min

    5、取配送的一粒錫粒于鋁坩堝內,用鑷子將帶有錫粒的鋁坩堝放入試樣托盤中央,另取一只空鋁坩堝作為參比,蓋上爐蓋

    6、點擊快捷菜單中開始鍵,開始實驗。

    7、等DSC曲線出現一個完整的峰之后,即可點擊快捷菜單上鍵,停止實驗。

    8、點擊菜單欄上【數據分析】,選擇【曲線平滑】,系統便可自動修正曲線。點擊【數據分析】,選擇【熔點(熱焓)】,出現圖1所示的對話框,點擊確定,在曲線開始變化之前左擊,在曲線結束變化之后右擊,出現圖2所示對話框,點擊“否”,即在圖中顯示出錫的外推起始熔融溫度Teo。若所選取的起始點或者終止點不正確,可以在出現圖2的對話框時,點擊“是”,重新選取。

    9、錫的實際熔點為231.9℃,實驗所測得的Teo不在231.9±1℃范圍內,點擊儀器顯示屏左下角點擊,在【被測標準樣熔點】處輸入231.9,在【實際熔點】處輸入實際所測得的熔點值,按【OK】,點擊,關閉儀器校準界面

    10、校準后,先將軟件關閉,再關閉儀器,然后重新打開軟件、儀器,連接成功后再次測量錫的熔點值,若實際測量的溫度若不在231.9±1℃范圍內,重復上述操作,直到錫的熔點值在231.9±1℃范圍內為止。





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差示掃描量熱儀應用領域極其廣泛

  差示掃描量熱儀是在控制溫度下經過溫度掃描,測量樣品釋放或吸收熱流的一種技術??蓽y量材料隨溫度和時間變化時其溫度和熱流的變化及變化速率,并對材料與熱流有關的化學、物理變化進行定量及定性分析,預測材料的熱穩(wěn)定性。具有卓越的基線穩(wěn)定性、高靈敏度和高分辨率?! 〔钍緬呙枇繜醿x的應用領域極其廣泛,應用類型,大致有以下幾方面:  1、成分分析無機物、有機物、藥物和高聚物的鑒別以及它們的相圖研究。  2、穩(wěn)定性測定物質的熱穩(wěn)定性、抗氧化性能的測定等?! ?、化學反應研究固體物質與氣體反應的研究、催化劑性能測定、反應動力學研究、反應熱測定、相變和結晶過程研究。  4、材料質量檢定純度測定、固體脂肪指數測定、高聚物質量檢驗、液晶的相變、物質的玻璃化轉變和居里點、材料的使用壽命等的測定。  5、材料力學性質測定抗沖擊性能、粘彈性、彈性模量、損耗模數和剪切模量等的測定等。

標簽: 差示掃描量熱儀
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差示掃描量熱儀是什么呢?

  差示掃描量熱儀是一種常用的測量儀器,測量的是與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流關系等,被廣泛用于多個領域中。今天我們主要來介紹一下差示掃描量熱儀基本原理和應用范圍:

  基本原理:

  差示掃描量熱法(DSC)是在程序控制溫度下,測量輸給物質和參比物的功率差與溫度關系的一種技術。當試樣在加熱過程中由于熱效應與參比物之間出現溫差ΔT時,通過差熱放大電路和差動熱量補償放大器,使流入補償電熱絲的電流發(fā)生變化,當試樣吸熱時,補償放大器使試樣一邊的電流立即增大;反之,當試樣放熱時則使參比物一邊的電流增大,直到兩邊熱量平衡,溫差ΔT消失為止。換句話說,試樣在熱反應時發(fā)生的熱量變化,由于及時輸入電功率而得到補償,所以實際記錄的是試樣和參比物下面兩只電熱補償的熱功率之差隨時間t的變化關系。如果升溫速率恒定,記錄的也就是熱功率之差隨溫度T的變化關系。

  應用范圍:

  (1)成分分析無機物、有機物、藥物和高聚物的鑒別以及它們的相圖研究。

  (2)穩(wěn)定性測定物質的熱穩(wěn)定性、抗氧化性能的測定等。

  (3)化學反應研究固體物質與氣體反應的研究、催化劑性能測定、反應動力學研究、反應熱測定、相變和結晶過程研究。

  (4)材料質量檢定純度測定、固體脂肪指數測定、高聚物質量檢驗、液晶的相變、物質的玻璃化轉變和居里點、材料的使用壽命等的測定。

  (5)材料力學性質測定抗沖擊性能、粘彈性、彈性模量、損耗模數和剪切模量等的測定等。

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