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来源: 发布时间:2024年06月28日

热分析的起源可以追溯到19世纪末。次使用的热分析测量方法是热电偶测量法,1887年法国勒·撒特尔次使用热电偶测温的方法研究粘土矿物在升温过程中热性质的变化。此后,热分析开始逐渐在粘土研究、矿物以及合金方面得到应用。电子技术及传感器技术的发展推动了热分析技术的纵深发展,逐渐产生了DTA(Differential Thermal Analyzer)技术;根据物质在受热过程中质量的减少,产生了TG(Thermogravimetric Analyzer)技术,等等。目前已经被得应用在生产实验等许多领域中。热分析仪还可以帮助解决材料在使用过程中的热失效问题。保定哪里热分析仪很好

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峰的数目表示物质发生物理化学变化的次数;峰的位置表示物质发生变化的转化温度(如图2中TB);峰的方向表明体系发生热效应的正负性;峰面积说明热效应的大小:相同条件下,峰面积大的表示热效应也大。在相同的测定条件下,许多物质的热谱图具有特征性:即一定的物质就有一定的差热峰的数目、位置、方向、峰温等,因此,可通过与已知的热谱图的比较来鉴别样品的种类、相变温度、热效应等物理化学性质。因此,差热分析应用于化学、化工、冶金、陶瓷、地质和金属材料等领域的科研和生产部门。理论上讲,可通过峰面积的测量对物质进行定量分析。天津哪里热分析仪值得信任常见的热分析仪包括差示扫描量热仪(DSC)、热重分析仪(TGA)和热膨胀仪(TMA)等。

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气氛和压力可以影响试样化学反应和物理变化的平衡温度、峰形。因此,必须根据试样的性质选择适当的气氛和压力,有的试样易氧化,可以通入N2、Ne等惰性气体。热重分析法(Thermogravimetric Analysis.简称TG)是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。许多物质在加热过程中常伴随质量的变化,这种变化过程有助于研究晶体性质的变化,如熔化、蒸发、升华和吸附等物质的物理现象;也有助于研究物质的脱水、解离、氧化、还原等物质的化学现象。

峰的温度、形状、面积和峰值大小都会发生一定变化。其主要原因是因为热量与许多因素有关,传热情况比较复杂所造成的。一般说来,一是仪器,二是试样。虽然影响因素很多,但只要严格控制某种条件,仍可获得较好的重现性。要获得平稳的基线,参比物的选择很重要。要求参比物在加热或冷却过程中不发生任何变化,在整个升温过程中参比物的比热、导热系数、粒度尽可能与试样一致或相近。常用α-三氧化二铝(α-Al2O3)或煅烧过的氧化镁(MgO)或石英砂作参比物。高通量热分析仪可以同时对多个样品进行分析,加快材料研究和开发的速度。

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CRY和CDR系列差热仪调整方法:坩埚内不放参比物和试样,将差热放大量程置于±100μV,升温速度置于10℃·min-1,用移位旋钮使温差记录笔处于记录纸中部,这时记录笔应画出一条直线。在升温过程中如果基线偏离原来的位置,则主要是由于热电偶不对称电势引起基线漂移。待炉温升到750℃时,通过斜率调整旋钮校正到原来位置即可。此外,基线漂移还和试样杆的位置、坩埚位置、坩埚的几何尺寸等因素有关。差热分析法(DTA)-差热性能扫描分析仪DSC-2操作简单,但在实际工作中往往发现同一试样在不同仪器上测量,或不同的人在同一仪器上测量,所得到的差热曲线结果有差异。热分析仪的应用还可以促进材料科学和工程领域的发展。天津哪里热分析仪值得信任

制定统一的测试方法和数据处理标准可以提高热分析仪的可比性和可靠性。保定哪里热分析仪很好

*高度模块化,可随时与TG及气体分析仪(IR, GC, MS)联用,*TG为上置式天平设计,不受加热炉影响,且测量更加准确,*可与湿度控制器联用,研究可控湿度下的反应如吸附、水合及材料在特定湿度下稳定性等。*全新Calisto操作软件,界面友好,功能强大,包含比热功能。应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。热分析仪是一种利用程序控制温度的状态下,测量物质的物理性质和温度的关系一类的仪器。保定哪里热分析仪很好

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