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dsc测试,dsc曲线如何判断高分子结晶温度

来源:整理 时间:2023-10-29 18:06:01 编辑:智能门户 手机版

1,dsc曲线如何判断高分子结晶温度

结晶是放热的,有一个放热峰,其他的转变大部分是吸热峰
dsc 热力分析 主要是测试 熔点的 变化 有的结晶高分子高温分解 会产生气体 为防止爆炸之类的危险才采取的措施如果你认可我的回答,敬请及时采纳,~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可。~你的采纳是我前进的动力~~o(∩_∩)o,记得好评和采纳,互相帮助。

dsc曲线如何判断高分子结晶温度

2,做热重分析时 DSC是什么意思啊

热重分析(Thermogravimetry,简称为 TG)就是在程序控制温度下测量被测试物质的质量与温度关系的一种技术。 示差扫描量热法(Differential Scanning Calorimetry)简称为 DSC;故,DSC是差式扫描量热法。 差热分析(DTA)曲线以温差为纵坐标、以时间或温度为横坐标。示差扫描量热分析(DSC)曲线则以热流量为纵坐标、时间或温度为纵坐标。DTA曲线和DSC曲线的共同特点是峰在温度或时间轴上的相应位置、形状、和数目等信息与物质的性质有关,因此可用来定性地表征和鉴定物质。

做热重分析时 DSC是什么意思啊

3,DSCTGAFTIR各有什么用途

差示扫描量热法(DSC) 是应用最广泛的热分析技术之一。在实际应用中塑料和橡胶材料的机械性能与其热性质-—玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶温度(Tc)、比热(Cp)及热焓值等有一定关系。氧化诱导期测试(O.I.T)可以给出材料的氧化行为和添加剂影响的信息。高压 DSC 可以进一步给出压力对氧化反应、交联反应和结晶行为的影响。DSC 曲线上熔融峰的形状可以给出晶粒尺寸分布的信息,熔融焓给出了结晶度的信息,许多半结晶的热塑性材料在熔融温度前在应用温度范围都有一个放热的冷结晶峰,由此引起的收缩会影响材料的使用。用 DSC 还可以得到杂质和湿度的影响。在程控冷却中可以得到材料结晶温度、结晶速率以及成核剂和回收材料的影响。第二次加热曲线能给出材料加工工艺和制备条件的影响。 傅立叶转换红外线光谱(FTIR)测试:FTIR技术可以用来侦测各种不同的化学分子,并且对於同时出现的不同种类化学物质具有相当高的鉴别率。 热重分析仪(TGA) 热重分析法:使样品处于程序控制的温度下,观察样品的质量随温度或时间的函数。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。

DSCTGAFTIR各有什么用途

4,热分析DSC DTA 都是什么意思呢 求详谢谢

DSC:差示扫描量热计; DTA:差热分析。 http://wenwen.sogou.com/z/q829322254.htm http://zhidao.baidu.com/question/161840458.html http://zhidao.baidu.com/question/132054168.html http://zhidao.baidu.com/question/130474545.html 我认为DSC(差示扫描量热法)比较好,可以测定物质的熔点、比热容、玻璃化转变温度、纯度、结晶度等 差热扫描量热仪——测量的结果是温度差 差示扫描量热仪——测量的结果是热流,定量性较好 差热分析 (DTA)是在程序控制温度条件下,测量样品与参比物之间的温度差与温度关系的一种热分析方法。差示扫描量热法 (DSC)是在程序控制温度条件下,测量输入给样品与参比物的功率差与温度关系的一种热分析方法。两种方法的物理含义不一样,DTA仅可以测试相变温度等温度特征点,DSC不仅可以测相变温度点,而且可以测相变时的热量变化。DTA曲线上的放热峰和吸热峰无确定物理含义,而DSC曲线上的放热峰和吸热峰分别代表放出热量和吸收热量。 DTA与DSC区别的分析 DTA:差热分析 DSC:差示扫描量热分析。 两者的原理基本相同,都是比较待测物质与参比物质随温度变化导致的热性能的差别,同样的材料可以得到形状基本相同的曲线,反应材料相同的信息,但是实验中两者记录的信息并不一样。 DTA记录的是以相同的速率加热和冷却过程中,待测物质因相变引起的热熔变化导致的与参比物质温度差别的变化。通常得到以温度(时间)为横坐标,温差为纵坐标的曲线。 DSC实验中同样需要参比物质和待测物质以相同的速率进行加热和冷却,但是记录的信息是保持两种样品的温度相同时,两者之间的热量之差。因此得到的曲线是温度(时间)为横坐标,热量差为纵坐标的曲线。 比较之下,因为DSC在实验过程中,参比物质和待测物质始终保持温度相等,所以两者之间没有热传递,在定量计算时精度比较高。而DTA只有在使用合适的参比物的情况下,峰面积才可以被转换成热量。 再者,DSC适合低温测量(低于700℃),而DTA适合高温测量(高于700℃). 差热分析法(DTA) DTA的基本原理 差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温差(ΔT)随温度或时间的变化关系。在DAT试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其它化学反应。一般说来,相转变、脱氢还原和一些分解反应产生吸热效应;而结晶、氧化和一些分解反应产生放热效应。 差热分析的原理。将试样和参比物分别放入坩埚,置于炉中以一定速率 进行程序升温,以 表示各自的温度,设试样和参比物(包括容器、温差电偶等)的热容量Cs、Cr不随温度而变。在0-a区间,ΔT大体上是一致的,形成DTA曲线的基线。随着温度的增加,试样产生了热效应(例如相转变),则与参比物间的温差变大,在DTA曲线中表现为峰。显然,温差越大,峰也越大,试样发生变化的次数多,峰的数目也多,所以各种吸热和放热峰的个数、形状和位置与相应的温度可用来定性地鉴定所研究的物质,而峰面积与热量的变化有关。

5,DSCTGAFTIR各有什么用途

1、DSC分析法测定多种热力学和动力学参数,例如比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品纯度等。2、TGA(热重分析)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;研究物质的热稳定性、分解过程、脱水、解离、氧化、还原、成份的定量分析、添加剂与填充剂影响、水份与挥发物、反应动力学等化学现象。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。3、FTIR用于半导体制造业。FTIR利用红外线光谱经傅里叶变换进而分析杂质浓度。扩展资料:热重分析的种类:热重分析通常可分为两类:动态法和静态法。1、静态法:包括等压质量变化测定和等温质量变化测定。等压质量变化测定是指在程序控制温度下,测量物质在恒定挥发物分压下平衡质量与温度关系的一种方法。等温质量变化测定是指在恒温条件下测量物质质量与压力关系的一种方法。这种方法准确度高,但是费时。2、动态法:就是我们常说的热重分析和微商热重分析。微商热重分析又称导数热重分析(DerivativeThermogravimetry,简称DTG),它是TG曲线对温度(或时间)的一阶导数。以物质的质量变化速率(dm/dt) 对温度T(或时间t)作图,即得DTG曲线。参考资料来源:搜狗百科-FTIR搜狗百科-TGA搜狗百科-DSC分析法
是应用最广泛的热分析技术之一。在实际应用中塑料和橡胶材料的机械性能与其热性质-玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶温度(Tc)、比热(Cp)及热焓值等有一定关系。氧化诱导期测试(O.I.T)可以给出材料的氧化行为和添加剂影响的信息。高压DSC可以进一步给出压力对氧化反应、交联反应和结晶行为的影响。DSC曲线上熔融峰的形状可以给出晶粒尺寸分布的信息,熔融焓给出了结晶度的信息,许多半结晶的热塑性材料在熔融温度前在应用温度范围都有一个放热的冷结晶峰,由此引起的收缩会影响材料的使用。用DSC还可以得到杂质和湿度的影响。在程控冷却中可以得到材料结晶温度、结晶速率以及成核剂和回收材料的影响。第二次加热曲线能给出材料加工工艺和制备条件的影响。傅立叶转换红外线光谱(FTIR)测试:FTIR技术可以用来侦测各种不同的化学分子,并且对於同时出现的不同种类化学物质具有相当高的鉴别率。热重分析仪(TGA)热重分析法:使样品处于程序控制的温度下,观察样品的质量随温度或时间的函数。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。
dsc通常用了测材料的玻璃化转变温度及熔融温度,并对材料的微相分离进行表征tga是热失重天平,就是随温度逐步升高,看材料重量的变化ftir红外光谱是借助红外光会使不同分子结构发生一定频率的分子振动,从而有部分红外光会被吸收,通过测试红外光对材料的透光率来对材料的结构进行定性的装置。
1. 差示扫描量热法(DSC)是应用最广泛的热分析技术之一。在实际应用中塑料和橡胶材料的机械性能与其热性质-—玻璃化转变温度(Tg)、熔融温度(Tm)、结晶温度(Tc)、比热(Cp)及热焓值等有一定关系。氧化诱导期测试(O.I.T)可以给出材料的氧化行为和添加剂影响的信息。高压 DSC 可以进一步给出压力对氧化反应、交联反应和结晶行为的影响。DSC 曲线上熔融峰的形状可以给出晶粒尺寸分布的信息,熔融焓给出了结晶度的信息,许多半结晶的热塑性材料在熔融温度前在应用温度范围都有一个放热的冷结晶峰,由此引起的收缩会影响材料的使用。用 DSC 还可以得到杂质和湿度的影响。在程控冷却中可以得到材料结晶温度、结晶速率以及成核剂和回收材料的影响。第二次加热曲线能给出材料加工工艺和制备条件的影响。2. 傅立叶转换红外线光谱(FTIR)测试:FTIR技术可以用来侦测各种不同的化学分子,并且对於同时出现的不同种类化学物质具有相当高的鉴别率。3. 热重分析仪(TGA) 热重分析法:使样品处于程序控制的温度下,观察样品的质量随温度或时间的函数。广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药品、催化剂、无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。

6,美国TA的DSC测试仪是什么

工作原理Q系列差示扫描量热仪DSC 应用行业:橡塑,制药,食品,化工 TA仪器是全球热分析技术的领导者,而差示扫描量热仪(DSC)则是TA的核心技术之一。在过去的5年中,我们始终致力于提高DSC的基本测试技术,如今,我们很自豪地为您介绍最新DSC研发成果——Q2000,Q200和Q20。 在位于美国Delaware州New Castle的TA仪器拥有国际标准化生产线,TA仪器能够满足任何应用需求或预算的限制,同时TA公司以完善的客户服务和支持回报客户,这些都是TA仪器公司的出众之处。 DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广, 特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温 度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导 期等,都是DSC的研究领域。 TA 仪器公司的最新Tzero?零技术,是DSC发展历程中的一项革新性技术, 大大提高了基线的稳定性、测量的灵敏度和解析度。Tzero技术可以直接 测量热容Cp,并且能大大提高调制DSC实验的速度和精确度。每一款全新的DSC测试系统都空前地提高了DSC的性能水平。 主要特点1.全新的T零技术,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性 2.调制DSC技术,将总热流分为可逆和不可逆热流,便于解释实验结果 3.触摸屏,直观方便; 4.数字式气体质量流量计,精确控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中; 5.多种环境控制系统,可以实现快速降温和恒温系统; 6.专利的“白金软件”允许使用者在仪器非繁忙运作的时隙,安排进行一系列的功能运作,包括自动诊断、自动校准和自动查证。 7.全新的Tzero压片机,可适用于多种标准和密封样品盘。多种模块用不同颜色表示,依靠磁性进行安装且不需要工具,便于更换。 Q2000性能: 高级T零 (Tzero) 技术 高级调制MDSC技术 直接测量热容Cp 触摸屏 用户可更换DSC炉子 压力DSC单元(选配) 光量热单元(选配) 数字式流量控制 50位自动进样器 自动加载炉盖 温度范围 (配低温系统):-180 to 725℃ 量热动态范围: +/- 500 mW 量热精度 (金属标样):± 0.05 ℃ 灵敏度:0.2 微瓦 相对解析度:2.9 PLATIUM软件 Q200性能: T零 (Tzero) 技术 调制MDSC技术 触摸屏 光量热单元(选配) 数字式流量控制(选配) 50位自动进样器(选配) 自动加载炉盖 温度范围 (配低温系统):-180 to 725℃ 量热动态范围: +/- 500 mW 量热精度 (金属标样):± 0.05 ℃ 灵敏度:0.2 微瓦 相对解析度:2.1 PLATIUM软件 Q20/AQ20性能: 数字式流量控制(选配) 温度范围 (配低温系统):-180 to 725℃ 量热动态范围: +/- 500 mW 量热精度 (金属标样):± 0.05 ℃ 灵敏度:1.0 微瓦 相对解析度:2.1 PLATIUM软件 1.Q2000,最顶级的DSC产品,高级T零技术和MDSC,温度范围(配低温系统):-180至725℃ 2.Q200,T零技术和MDSC技术的完美结合,研发级DSC,温度范围(配低温系统):-180至725℃ 3.Q20,常规DSC和质量控制用DSC,温度范围(配低温系统):-180至725℃ 4.Q20P,压力DSC,最大压力 7MPa,温度范围(配低温系统):-130至725℃ 5.AQ20, 标准配有自动进样器的DSC,特别适用于多样品检验的质量控制。 5.Q600,同步热分析,同步测量DSC、TGA和DTA信号,温度范围室温至1500℃
工作原理Q系列差示扫描量热仪DSC 应用行业:橡塑,制药,食品,化工 TA仪器是全球热分析技术的领导者,而差示扫描量热仪(DSC)则是TA的核心技术之一。在过去的5年中,我们始终致力于提高DSC的基本测试技术,如今,我们很自豪地为您介绍最新DSC研发成果——Q2000,Q200和Q20。 在位于美国Delaware州New Castle的TA仪器拥有国际标准化生产线,TA仪器能够满足任何应用需求或预算的限制,同时TA公司以完善的客户服务和支持回报客户,这些都是TA仪器公司的出众之处。 DSC测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广, 特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温 度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导 期等,都是DSC的研究领域。 TA 仪器公司的最新Tzero?零技术,是DSC发展历程中的一项革新性技术, 大大提高了基线的稳定性、测量的灵敏度和解析度。Tzero技术可以直接 测量热容Cp,并且能大大提高调制DSC实验的速度和精确度。每一款全新的DSC测试系统都空前地提高了DSC的性能水平。 主要特点1.全新的T零技术,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性 2.调制DSC技术,将总热流分为可逆和不可逆热流,便于解释实验结果 3.触摸屏,直观方便; 4.数字式气体质量流量计,精确控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中; 5.多种环境控制系统,可以实现快速降温和恒温系统; 6.专利的“白金软件”允许使用者在仪器非繁忙运作的时隙,安排进行一系列的功能运作,包括自动诊断、自动校准和自动查证。 7.全新的Tzero压片机,可适用于多种标准和密封样品盘。多种模块用不同颜色表示,依靠磁性进行安装且不需要工具,便于更换。 Q2000性能: 高级T零 (Tzero) 技术 高级调制MDSC技术 直接测量热容Cp 触摸屏 用户可更换DSC炉子 压力DSC单元(选配) 光量热单元(选配) 数字式流量控制 50位自动进样器 自动加载炉盖 温度范围 (配低温系统):-180 to 725℃ 量热动态范围: +/- 500 mW 量热精度 (金属标样):± 0.05 ℃ 灵敏度:0.2 微瓦 相对解析度:2.9 PLATIUM软件 Q200性能: T零 (Tzero) 技术 调制MDSC技术 触摸屏 光量热单元(选配) 数字式流量控制(选配) 50位自动进样器(选配) 自动加载炉盖 温度范围 (配低温系统):-180 to 725℃ 量热动态范围: +/- 500 mW 量热精度 (金属标样):± 0.05 ℃ 灵敏度:0.2 微瓦 相对解析度:2.1 PLATIUM软件 Q20/AQ20性能: 数字式流量控制(选配) 温度范围 (配低温系统):-180 to 725℃ 量热动态范围: +/- 500 mW 量热精度 (金属标样):± 0.05 ℃ 灵敏度:1.0 微瓦 相对解析度:2.1 PLATIUM软件 1.Q2000,最顶级的DSC产品,高级T零技术和MDSC,温度范围(配低温系统):-180至725℃ 2.Q200,T零技术和MDSC技术的完美结合,研发级DSC,温度范围(配低温系统):-180至725℃ 3.Q20,常规DSC和质量控制用DSC,温度范围(配低温系统):-180至725℃ 4.Q20P,压力DSC,最大压力 7MPa,温度范围(配低温系统):-130至725℃ 5.AQ20, 标准配有自动进样器的DSC,特别适用于多样品检验的质量控制。 5.Q600,同步热分析,同步测量DSC、TGA和DTA信号,温度范围室温至1500℃
文章TAG:测试曲线如何判断dsc测试

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