TECHNICAL ARTICLES
1、電源電源為單相220V,50Hz交流電,火線與零不得接反,遵循左零線右火線原則,保證儀器外殼接地良好;儀器工作電壓為交流220V±10%,在電源波動較大的地方,建議使用3000W以上的交流穩(wěn)壓器穩(wěn)壓。2、冷卻水儀器在加熱前,確保冷卻水工作正常,流量不要太大,以人眼能看出水在流動為宜。如冷卻水工作不正常可能造成儀器永久性損壞。3、外界干擾實驗過程中應避免帶磁物質接近儀器,同時避免在儀器附近走動。4、爐體操作爐體升降動作應注意動作緩和,使用雙手進行升降動作,爐體...
熱重分析儀是一種利用熱重法檢測物質溫度-質量變化關系的儀器,主要由天平、爐子、程序控溫系統(tǒng)、記錄系統(tǒng)等幾個部分構成。通過對樣品進行檢測能夠了解到物質在發(fā)生熱變化以后,所產生的各種熱物性方面的信息,從而讓大家更加了解不同的溫度對物質所造成的影響和變化狀態(tài)。那么在使用熱重分析儀對樣品進行分析時,想要獲得準確數(shù)據都需要考慮哪些方面呢?1.考慮樣品的數(shù)量雖然國內專業(yè)的熱重分析儀擁有很高的分析準確行和精度,但是如果提供分析的樣品非常少就不足以準確的說明熱變化后的物質狀態(tài)。所以,要想獲得...
要理解差熱分析儀的信號測量系統(tǒng)差熱分析儀廣泛用于無機、硅酸鹽、陶瓷、礦物金屬、航天耐溫材料等領域,是無機、有機特別是高分子聚合物、玻璃鋼等熱分析的重要儀器。差熱分析儀的差熱分析法是一種重要的熱分析法,廣泛應用于測定物質在熱反應時的特征溫度及吸收或放出的熱量。該技術可以做的測試有:熔點熔化熱、結晶點結晶熱、相變反應熱、氧化誘導期、玻璃化轉變溫度等。差熱分析儀的差熱信號測量系統(tǒng)主要由差熱傳感器、差熱放大單元等組成:差熱傳感器即樣品支架,由一對差接的點狀熱電耦和四孔氧化鋁桿等裝配而...
高溫差熱分析儀通過熱分析方法得到的信息是以數(shù)字形式的定量結果,長期以來不少研究者對于這些結果的可靠性持懷疑態(tài)度,不確定度評價是準確反映這些數(shù)據的可靠性的一種有效手段。另外,有不少研究生、科研工作者和從事分析測試的技術人員對于如何全面地評定熱分析結果的不確定度并不是十分清楚。高溫差熱分析儀測量不確定度表征被測量的真值所處量值范圍的評定。它按某一置信概率給出真值可能落入的區(qū)間。它可以是標準差或其倍數(shù),或是說明了置信水準的區(qū)間的半寬。它不是具體的真誤差,它只是以參數(shù)形式定量表示了無...
差示掃描量熱儀分析相變材料幾大基礎流程差示掃描量熱儀為觸摸屏式設備,可進行玻璃化轉變溫度測試、相轉變測試、熔融和熱焓值測試、產品穩(wěn)定性、氧化誘導期測試。儀器符合GB/T、ISO國家標準。該設備具備USB通訊接口,通用性強,通信可靠不中斷,支持自恢復連接功能。改善了安裝工藝,全部采用機械固定方式,*避免爐體內部膠體對差熱信號的污染。軟件自適應各分辨率電腦屏幕,軟件自動根據電腦屏幕大小調節(jié)各曲線顯示方式。支持筆記本、臺式機,支持Win操作系統(tǒng)。相變材料是指物質發(fā)生相變時能夠吸收或...
1.調零范圍都在0——999.9mg,但是綜合熱分析儀為手動調節(jié),而熱重分析儀為電腦自動調節(jié),既方便用戶又能精確控制。2.差熱量程的選擇上兩者一致,熱重的失重量都可以測到200mg,熱重分析儀的熱重精度為1ug,差熱精度為0.01uV,比綜合熱分析儀儀器的要高,同時熱重分析儀儀器可由軟件對TG曲線進行微分分析,不必重復設置微分控制單元。3.在稱重質量上,都可以滿足用戶要求,一般通用的樣品量在10mg左右,樣品過多或過少都可能增大稱量誤差,兩者儀器都可滿足要求,但熱重分析儀的上...
熱重分析儀的分析法(TG、TGA)是在升溫、恒溫或降溫過程中,觀察樣品的質量隨溫度或時間的變化,目的是研究材料的熱穩(wěn)定性和組份。廣泛應用于塑料、橡膠、涂料、藥品、催化劑、無機材料、金屬材料與復合材料等各領域的研究開發(fā)、工藝優(yōu)化與質量監(jiān)控。升溫速率是對熱重法影響最大的因素。升溫速率越大,所產生的熱滯后現(xiàn)象越嚴重,往往導致TGA曲線上的起始溫度和終止溫度偏高,使測量結果產生誤差。因而選擇適當?shù)纳郎厮俾剩瑢τ跈z測中間產物極為重要。圖1是某有機樣品在空氣流量為60mL·min-1;升...
熱分析儀的技術是指在溫度程序控制下研究材料的各種轉變和反應,如脫水,結晶-熔融,蒸發(fā),相變等以及各種無機和有機材料的熱分解過程和反應動力學問題等,是一種十分重要的分析測試方法。熱分析技術主要包括差示掃描量熱(DSC),差熱分析(DTA),熱重分析(TGA)以及熱膨脹分析(TMA)。熱分析儀的技術作為一種科學的實驗方法,在無機、有機、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、塑料、橡膠、能源、建筑、生物及空間技術等領域被廣泛應用。它的核心就是研究物質在受熱或冷卻時產生的物理和化學的變遷速率和溫度...