高温同步热分析仪检测分析过程
- 发表时间:2020-12-18
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高温同步热分析仪结合热重分析、差热分析、差热分析、差示扫描量热分析。在同一测量中,利用同一样品可以同时获得TG、DTA或DSC的信息。主要测量与热有关的物理化学变化,如熔点、熔化热、结晶与结晶热、相变反应热、热稳定性(氧化诱导期)、玻璃化转变温度、吸附和解吸、组分含量分析、分解、结合等,脱水、添加剂等
高温同步热分析仪检测分析过程:
1。首先,选择合适的搅拌速度和循环速度可以使各种颗粒群和分散介质均匀混合,并能减少气泡的影响,充分保证了试验数据的稳定性和可靠性。
2。准备就绪后,将样品放入热风循环烘箱中,接通电源并打开电源,红色指示灯亮,表示已加热。
3。当温度达到控制温度时,红灯灭,绿灯亮,开始恒温。在加热恒温过程中,必须打开风机,否则会影响工作间的温度均匀性,损坏加热元件。
4。采用隔热层、恒温干燥控制系统和内置循环蓄积法,单位时间内臭氧浓度迅速增加,臭氧气体在空腔内迅速扩散。
5。通过差热放大器电路的供应商和差热补偿放大器,改变流入补偿加热线的电流。当样品吸收热量时,补偿放大器使样品一侧的电流立即增大。
6。一次测量可同时获得同一样品的热重和差热信息。将TGA的TG温度-质量曲线与DTA相结合。
高温同步热分析仪检测分析过程:
1。首先,选择合适的搅拌速度和循环速度可以使各种颗粒群和分散介质均匀混合,并能减少气泡的影响,充分保证了试验数据的稳定性和可靠性。
2。准备就绪后,将样品放入热风循环烘箱中,接通电源并打开电源,红色指示灯亮,表示已加热。
3。当温度达到控制温度时,红灯灭,绿灯亮,开始恒温。在加热恒温过程中,必须打开风机,否则会影响工作间的温度均匀性,损坏加热元件。
4。采用隔热层、恒温干燥控制系统和内置循环蓄积法,单位时间内臭氧浓度迅速增加,臭氧气体在空腔内迅速扩散。
5。通过差热放大器电路的供应商和差热补偿放大器,改变流入补偿加热线的电流。当样品吸收热量时,补偿放大器使样品一侧的电流立即增大。
6。一次测量可同时获得同一样品的热重和差热信息。将TGA的TG温度-质量曲线与DTA相结合。
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