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低溫差示掃描量熱儀(和晟儀器)

低溫差示掃描量熱儀(和晟儀器)

產(chǎn)品時(shí)間:2025-09-24

簡(jiǎn)要描述:

和晟儀器為您提供織HS-SC-101B低溫差示掃描量熱儀的廠家、價(jià)格、型號(hào)、品牌、報(bào)價(jià)等參數(shù)信息

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產(chǎn)品介紹:

 差示掃描量熱儀是一種測(cè)量參比端與樣品端的熱流差與溫度參數(shù)關(guān)系的熱分析儀器,主要應(yīng)用于測(cè)量物質(zhì)加熱或冷卻過(guò)程中的各種特征參數(shù):玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg、氧化誘導(dǎo)期OIT、熔融溫度、結(jié)晶溫度、比熱容及熱焓等。


主要特點(diǎn):
1.全新的爐體結(jié)構(gòu),確保解析度和分辨率的基線穩(wěn)定性

2.數(shù)字式氣體質(zhì)量流量計(jì),控制吹掃氣體流量,數(shù)據(jù)直接記錄在數(shù)據(jù)庫(kù)中
3.儀器可采用雙向控制(主機(jī)控制、軟件控制),界面友好,操作簡(jiǎn)便


技術(shù)參數(shù):

型號(hào)HS-DSC-101B
顯示方式24bit色,7寸 LCD觸摸屏顯示
DSC量程0~±600mW
溫度范圍-170℃~600℃ (液氮制冷)
溫度分辨率0.01℃
溫度波動(dòng)±0.01℃
升溫速率0.1~100℃/min
溫度重復(fù)性±0.1℃
溫度精度±0.1℃
DSC分辨率0.001mW
DSC解析度0.001mW
程序控制可實(shí)現(xiàn)四段升溫恒溫控制,特殊參數(shù)可定制
曲線掃描升溫掃描&降溫掃描
氣氛控制裝置兩路自動(dòng)切換(儀器自動(dòng)切換)
氣體流量0-300mL/min  (可定制其它量程)
氣體壓力氣體壓力
數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)USB接口
參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)配有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(銦,錫,鉛),用戶(hù)可自行校正溫度
儀器熱電偶三組熱電偶,一組測(cè)試樣品溫度,一組測(cè)試儀器內(nèi)部環(huán)境溫度,一組爐體過(guò)熱自檢傳感器
工作電源AC220V/50Hz






差示掃描量熱儀可進(jìn)行的測(cè)試項(xiàng)目:

低溫差示掃描量熱儀(和晟儀器)低溫差示掃描量熱儀(和晟儀器)


典型的DSC測(cè)試曲線:

低溫差示掃描量熱儀(和晟儀器)

什么是玻璃化轉(zhuǎn)變溫度?

玻璃化轉(zhuǎn)變是非晶態(tài)高分子材料(即非晶型聚合物)固有的性質(zhì),是高分子運(yùn)動(dòng)形式轉(zhuǎn)變的宏觀體現(xiàn),它直接影響到材料的使用性能和工藝性能,因此長(zhǎng)期以來(lái)它都是高分子物理研究的主要內(nèi)容。


絕大多數(shù)聚合物材料通常可處于以下三種物理狀態(tài)(或稱(chēng)力學(xué)狀態(tài)):玻璃態(tài)、高彈態(tài)(橡膠態(tài))和粘流態(tài)。而玻璃化轉(zhuǎn)變則是高彈態(tài)和玻璃態(tài)之間的轉(zhuǎn)變,從分子結(jié)構(gòu)上講,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度是高聚物無(wú)定形部分從凍結(jié)狀態(tài)到解凍狀態(tài)的一種松弛現(xiàn)象。


以DSC為例,當(dāng)溫度逐漸升高,通過(guò)高分子聚合物的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度時(shí),DSC曲線上的基線向吸熱方向移動(dòng)(見(jiàn)圖)。圖中A點(diǎn)是開(kāi)始偏離基線的點(diǎn)。將轉(zhuǎn)變前后的基線延長(zhǎng),兩線之間的垂直距離為階差ΔJ,在ΔJ/2 處可以找到C點(diǎn),從C點(diǎn)作切線與前基線相交于B點(diǎn),B點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的溫度值即為玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg。

低溫差示掃描量熱儀(和晟儀器)

常見(jiàn)的結(jié)晶性塑料有:聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚甲醛POM、聚酰胺PA6、聚酰胺PA66、PET、PBT等


非結(jié)晶塑料有:聚碳、ABS、透苯、氯乙烯等(如塑料表殼、電視外殼等)


什么是氧化誘導(dǎo)期?


氧化誘導(dǎo)期(OIT)是測(cè)定試樣在高溫(200攝氏度)氧氣條件下開(kāi)始發(fā)生自動(dòng)催化氧化反應(yīng)的時(shí)間,是評(píng)價(jià)材料在成型加工、儲(chǔ)存、焊接和使用中耐熱降解能力的指標(biāo)。氧化誘導(dǎo)期(簡(jiǎn)稱(chēng)OIT)方法是一種采用差熱分析法(DTA)以塑料分子鏈斷裂時(shí)的放熱反應(yīng)為依據(jù),測(cè)試塑料在高溫氧氣中加速老化程度的方法。其原理是:將塑料試樣與惰性參比物(如氧化鋁)置于差熱分析儀中,使其在一定溫度下用氧氣迅速置換試樣室內(nèi)的惰性氣體(如氮?dú)猓y(cè)試由于試樣氧化而引起的DTA曲線(差熱譜)的變化,并獲得氧化誘導(dǎo)期(時(shí)間)OIT(min),以評(píng)定塑料的防熱老化性能。



什么是結(jié)晶?
參考資料:GBT 19466.3-2004塑料 差示掃描量熱法(DSC) 第3部分熔融和結(jié)晶溫度及熱焓的測(cè)定
聚合物的無(wú)定形液態(tài)向*結(jié)晶或半結(jié)晶的固態(tài)的轉(zhuǎn)變階段 。【為放熱峰】



什么是熔融?
*結(jié)晶或半結(jié)晶聚合物從固態(tài)向具有不同粘度的液態(tài)的轉(zhuǎn)變階段 。【為吸熱峰】



什么冷結(jié)晶?
一般非結(jié)晶材料升溫過(guò)程發(fā)生的結(jié)晶現(xiàn)象稱(chēng)為“冷結(jié)晶"。【為放熱峰】
冷結(jié)晶峰的成因是這樣的,冷結(jié)晶峰的出現(xiàn)與否取決于降溫速率和材料的結(jié)晶能力,結(jié)晶能力強(qiáng),容易結(jié)晶的材料就很難觀察到冷結(jié)晶峰。

和晟差示掃描量熱儀在部分高校研究所應(yīng)用實(shí)例




1、交聯(lián)羥丙基淀粉制備工藝研究吉林大學(xué)
2、圓偏振光誘導(dǎo)不對(duì)稱(chēng)聚合反應(yīng)制備螺旋聚二乙炔中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
3、乳液聚合不同工藝及其對(duì)聚合物性能影響分析武漢理工大學(xué)
4、ADN基推進(jìn)劑霧化特性試驗(yàn)及ADN基推力器工作過(guò)程的仿真研究北京交通大學(xué)
5、18650型動(dòng)力電芯熱—電特性及模組熱管理技術(shù)研究廣東工業(yè)大學(xué)
6、真空輔助樹(shù)脂灌注法制備風(fēng)電葉片樹(shù)脂的滲透及缺陷齊齊哈爾大學(xué)
7、熱氣流固結(jié)纖維網(wǎng)串珠結(jié)構(gòu)可控性及其結(jié)晶動(dòng)力學(xué)東華大學(xué)
8、氧化還原和pH雙重響應(yīng)性介孔二氧化硅—納米給藥系統(tǒng)對(duì)A549細(xì)胞的作用研究錦州醫(yī)科大學(xué)
9、離子電導(dǎo)率增強(qiáng)的聚合物電解質(zhì)的制備及其在鋰氧電池中的應(yīng)用成都理工大學(xué)
10、紫薯抗性淀粉的制備工藝及物理學(xué)特性研究吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院
11、氧化石墨烯/聚脲復(fù)合材料制備與性能研究暨南大學(xué)
12、大豆油基甘油二酯食用油的應(yīng)用與生理功能研究華南理工大學(xué)
13、AZ31B鎂合金/5052鋁合金異種材料攪拌摩擦焊組織與性能研究湖北工業(yè)大學(xué)
14、鈦合金用常溫固化耐高溫有機(jī)硅涂層的研究機(jī)械科學(xué)研究總院
15、聚合物復(fù)合陣列材料的制備及結(jié)構(gòu)尺寸調(diào)控性研究西華師范大學(xué)
16、家電用高韌性粉末涂料的研制中國(guó)電器科學(xué)研究院股份有限公司
17、不同提取溫度對(duì)白鰱魚(yú)皮明膠理化性質(zhì)的影響合肥工業(yè)大學(xué)
18、結(jié)構(gòu)/尺寸可控的多孔聚合物模板的制備及應(yīng)用研究西南科技大學(xué)
19、表面改性對(duì)注射成型粘結(jié)NdFeB磁體性能的影響礦冶科技集團(tuán)有限公司
20、長(zhǎng)玄武巖纖維增強(qiáng)阻燃聚丙烯的研究浙江大學(xué)
21、PP/CaCO3復(fù)合材料的制備及用于加固混凝土抗彎性能的研究內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院
22、擠壓與時(shí)效處理對(duì)建筑鋁型材微觀結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能的影響湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院
23、天然提取物在聚烯烴抗氧化改性中的應(yīng)用研究山東科技大學(xué)






部分使用我司差示掃描量熱儀客戶(hù)SCI論文

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2、Electro-Thermochromic Luminescent Fibers Controlled by Self-Crystallinity Phase Change for Advanced Smart Textiles

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