同步热分析仪

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1、热重法(TGA)STA449C同步热分析仪仪器简介热分析概述热重分析仪原理热重法(TGA)差示扫描量热法(DSC)差示扫描量热法(DSC)仪器简介?STA449CJupiter?是世界上最先进的同步同步TG-DSC分析仪分析仪器,拥有最高解析度的TG/DSC与无可比拟的长时间稳定性,即使在1400°C以上的高温,仍能保证DSC传感器的高灵敏度与比热测量的准确性。?针对高分子材料的应用领域,STA449C选配覆盖-120°C〜650°C温度范围的炉体。STA449C配备带电磁补偿的的超微量称重系统,具有高准确度、?g级的分辨率与出色的稳定性,并能测试重达5g的样品仪器简介?STA44

2、9C采用顶部装样结构。与其它结构相比,顶部装样结构的特点在于操作简便。炉体采用真空密闭真空密闭设计,炉体打开时真空密闭样品支架即与称重系统脱离,有利于对称重系统的保护,曲于气氛为由下往上的口然流向,因此只需很小的流量即可带走分解产物,载气中产物气体浓度高,特别有利于与FTIR/MS联用。标准配备三路气三路气体的质量流量计。体的质量流量计热分析概述?热分析(thermalanalysis):在程序控制温度条件卜',测热分析():在程序控制温度条件下):在程序控制温度条件匚量物质的物理性质随温度变化的函数关系的技术。量物质的物理性质随温度变化的函数关系的技术。?物质的物理性质的变化,即

3、状态的变化,总是用温度T这物质的物理性质的变化,即状态的变化,总是用温度这个状态函数来量度的。个状态函数来量度的。数学表达式为F=f(T)()其屮F是一个物理量是一个物理量,是物质的温度是物质的温度。其中是一个物理量,T是物质的温度。?所谓程序控制温度,就是把温度看着是时间的函数。取所谓程序控制温度就是把温度看着是时间的函数。程序控制温度,T=?(t)是时间,其中工是时间,则F=f(T)或f⑺()(热分析概述热分析概述?i匡煌露认拢锚视腥汗獭(14)骸⑵烫锚视钟?不同的结晶形式。?对热分析來说,最基本和主要的参数是焰(?H),热力学的基本公式是:?G=?H-T?S?存在三种情况:?

4、G&1(;O,?G=0,?G>O?常见的物理变化有:熔化、沸腾、升华、结品转变熔化、熔化沸腾、升华、结品转变等;?常见的化学变化有:脱水、降解、分解、氧化,还原,化脱水、脱水降解、分解、氧化,还原,合反应等。合反应?这两类变化,首先有焰变,同时常常也伴随着质量、机械性能和力学性能的变化等。热分析四人支柱及应用?差热分析、热重分析、差热分析、热重分析、差示扫描量热分析、热机械分析差示扫描量热分析、一一用于研究物质的晶型转变、融化、升品型转变、融化、品型转变吸附等物理现象以及脱水、分解、华、吸附等物理现象以及脱水、分解、氧还原等化学现象。化、还原等化学现象一一快速提供被研究物质的

5、热稳定性、热热稳定性、热稳定性分解产物、热变化过程的焙变、分解产物、热变化过程的焰变、各种类型的相变点、玻璃化温度、软化点、比热、的相变点、玻璃化温度、软化点、比热、纯度、纯度、爆破温度和高聚物的表征及结构性能等。热分析(TGA)差热分析与差示扫描量热法DSC)(DTA,DSC)热重分析法(TGA)热机械分析法(TMA)热膨胀法(DIL)介电分析法(DEA)导热系数仪热流法激光闪射法动态热机械分析法测量物理与化学过程(相转变,过程(相转变,化学反应等)化学反应等)产生的热效应;生的热效应;比热测量测量由分解、挥发、气挥发、固反应等过程造成的样品质量随温度/时间的变化测量样品的维度变

6、形变、化、形变、粘弹性相转变、、相转变、密度等测量介电常数、测量介电常数、损耗因子、损耗因子、导电性能、电阻率(性能、电阻率(离子粘度)、)、固离子粘度)、固化指数(化指数(交联程度)等逸出气分析(EGA-MS,FTIR)热重分析仪()热重分析仪(TG)原理图三路气体的质量流量计试样热犬平热重分析仪原理结构示意图?热犬平式记录天平、加热炉、程序控制温度系统、自动记录仪记录天平、加热炉、程序控制温度系统、自动记录仪,液氮系统、真空系统、气休保护系统、热天平恒温系统。加热炉试样测热电偶阻尼信号程序控制系统天平0样传感器(差动差动变压器)变压器平衡锤平衡锤阻尼及天平复位器测温单元mT记录

7、仪热重分析(TGA)ThermogravimetricAnalysis在程序控制温度卜-测量获得物质的质量与温度关系的一种技术。——定量性强。一一静态法和动态法。STA449C同步测试TG/DSC热重分析??????1.基本概念:基本概念:Am质量变化dm/dt质量变化分解的速率质量变化/分解的速率DTGTG曲线对时间坐标作一曲线对时间坐标作一次微分计算得到的微分曲线DTG峰质量变化速率最大点,质量变化速率最大点,作为质量变化/分解过程的特征作为质量变化分解过程的特征

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