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    dsc差熱掃描量熱儀的基本原理與應用

    更新時間:2023-06-16瀏覽:839次

      dsc差熱掃描量熱儀是一種常見的物理測試設備,可以用于材料分析、催化劑活性評估、聚合反應動力學等各個方面。
     
      基本原理:
     
      通過對樣品與參比體進行加溫或降溫來測定它們之間的微小溫度差異及相應的能量變化。這些細微變化可以被轉換成電信號并記錄在計算機上,從而得出樣品性質信息。
     
      具體來說,在實驗中會先將一個空白氧化鋁坯片作為參比體放入樣品盒中,然后再加入待測樣品。運行時,按預設程序沿著一個線性升高(或降低)的溫度梯度逐步改變系統中的工作狀態,并且檢測到任何由于溶解、晶型轉移以及其他因素所引起的能量變化。
     
      由于兩個試件置于同一環境條件下,所以當發生相同數量級和類型的事件時也可被彌補掉,并不影響實驗結果精度。測試數據可以通過繪制熱流圖、溫度曲線等方式來進行分析,以獲得更加詳細的信息。
     
      DSC差熱掃描量熱儀是一種廣泛應用于材料科學、化工、醫藥制造業等多個領域中的物理分析設備。以下列舉其中部分典型應用場景:
     
      a)材料性質分析:通過測定材料的熱力學行為、差異等特征,來評估其物理和化學性質,并對其結構與形成機制進行探究。
     
      b)催化劑活性評估:通過監測反應前后樣品的溫度變化或生成放熱量情況,以確定催化劑的效率、穩定性及選擇性等指標。
     
      c)多相體系研究:可以在不同壓力下進行實驗,在不同環境中觀察多相體系的轉變過程,并獲得有關它們之間交互作用以及結構調節影響因素信息。
     
      d)透明材料測試:可檢查各種高聚物、玻璃纖維/碳纖維增強復合材料等非晶態固態結構中所涉及到的能量激發過程并給出解釋。
     
      e)聚合反應動力學:可以幫助人們了解聚合物分子鏈上可逆與不可逆過程之間微小能量變換規律,并從而預測產品產生可能存在。
     
      dsc差熱掃描量熱儀是一款功能強大且使用方便靈活、范疇廣泛的物理測試設備。它通過對微小能量變化和熱力學行為的測定,不僅提供了高精度、可重復的數據結果,同時也為人們更深入地探究材料性質及相應反應機制等領域提供了有益支持。

     

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