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热分析仪进行热分析常用得方法有下面几种

  • 发表时间:2021-05-31
  • 来源:本站
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热分析是材料科学的一个分支,研究材料随温度变化的 特性。常用的方法有几种——这些方法通过测量的属性彼此区分开来:
介电热分析:介电常数和损耗因子
差热分析:温差与温度或时间
差示扫描量热法:热流随温度或时间的变化
膨胀法:体积随温度变化而变化
动态力学分析:测量储能模量(刚度)和损耗模量(阻尼)与温度、时间和频率的关系
逸出气体分析:分析材料加热过程中逸出的气体,通常是分解产物
激光闪光分析:热扩散率和热导率
热重分析:质量随温度或时间变化
热机械分析:尺寸变化随温度或时间的变化
热光分析:光学特性

导数:一种复杂的热分析方法

热分析仪

同步热分析通常是指将热重分析法和差示扫描量热法同时应用于单个仪器中的一个和同一样品。热重分析和差示扫描量热信号的测试条件完全相同(相同的气氛、气体流速、样品的蒸气压、加热速率、样品坩埚和传感器的热接触、辐射效应等)。通过将同步热分析仪器与傅立叶变换红外光谱或质谱等演化气体分析仪耦合,甚至可以增强收集到的信息。

热分析仪

其他不太常见的方法测量样品的声音或光发射,或介电材料的放电,或受压样品的机械松弛。所有这些技术的本质是将样品的响应记录为温度(和时间)的函数。通常以预定方式控制温度 - 通过以恒定速率连续升高或降低温度(线性加热/冷却)或通过在不同温度下进行一系列测定(逐步等温测量)。已经开发了更高级的温度曲线,它们使用振荡(通常是正弦波或方波)加热速率(调制温度热分析)或根据系统属性的变化修改加热速率(样品控制热分析)。

热分析仪

除了控制样品的温度外,控制其环境(例如大气)也很重要。测量可以在空气中或在惰性气体(例如氮气或氦气)下进行。还使用了还原性或反应性气氛,甚至可以在样品被水或其他液体包围的情况下进行测量。逆气相色谱是一种研究气体和蒸汽与表面相互作用的技术 - 测量通常在不同的温度下进行,因此这些实验可以被认为是在热分析的支持下进行的。原子力显微镜使用精细的触控笔将表面的形貌和机械特性映射到高空间分辨率。通过控制加热尖端和/或样品的温度,可以进行一种形式的空间分辨热分析。热分析通常也用作研究通过结构传热的术语。对这样的系统进行建模的许多基本工程数据来自热容量和热导率的测量。

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