DSC玻璃化转变温度是一种常用的热分析技术,用于描述材料的玻璃化行为。通过测定样品的热容差异,可以得到材料的玻璃化转变温度。影响玻璃化转变温度的因素包括材料的化学成分、分子结构和冷却速率。DSC玻璃化转变温度在材料科学和工程领域具有广泛的应用,可以用来评估材料的热稳定性和玻璃化特性,为材料的合成和改性提供依据...
型号 DSC100 装箱数 台 加工定制 是 数量 15 温度分辨率 0.1℃ 升温速率 1~80℃/min 降温速率 5~30℃/min 温度波动 ±0.1℃ DSC噪声 0.01μW 温度解析度 0.01μW DSC灵敏度 0.01mW 控温方式 升温、恒温、降温(全程序自动控制) 曲线扫描 升温扫描&降温扫描 品牌 上海准权 价格说明 价格...
在玻璃化转变温度Tg时,固化物的比热容、热膨胀系数、折光率、自由体积、弹性模量等物理参数都要发生突变,所以在配方设计时要考虑固化物的玻璃化转变温度Tg。差示扫描量热法(DSC)可以根据比热容的变化来测定固化物的Tg点。从工程应用角度而言,玻璃化转变温度是工程塑料使用温度的上限,是橡胶或弹性体的使用下限。因此,...
PET在发生玻璃化转变时,由于热容有突变,在DSC谱图上出现基线的转折,由此确定玻璃化温度Tg。需注意的是PET发生玻璃化转变时,链段运动被激发,在材料从Tg以下被加热到Tg以上时,常会伴有微弱的“热焓松驰”的吸热峰。 聚合物在升温(或降温)过程是发生了结晶,放出结晶热,谱图上出现一个放热峰(结晶峰),据此可通过...
DSC测试Tg具有操作及制样都非常简单的优点,但是对于一些热效应比较小的样品,很难获得Tg温度,而且受热历史及固化反应的影响较大。 静态热机械分析法(TMA): TMA法是依据聚合物在一定外力作用下,不同温度下表现出的形变不一样,在温度-形变曲线上玻璃化转变温度处会有明显的转折,由此来确定玻璃化转变温度。
以DSC为例,当温度逐渐升高,通过高分子聚合物的玻璃化转变温度时,DSC曲线上的基线向吸热方向移动(见图)。图中A点是开始偏离基线的点。将转变前后的基线延长,两线之间的垂直距离为阶差ΔJ,在ΔJ/2 处可以找到C点,从C点作切线与前基线相交于B点,B点所对应的温度值即为玻璃化转变温度Tg。热机械法即为玻璃化...
热分析仪器中测试玻璃化转变温度最基本仪器是DSC,在DSC曲线上,玻璃化转变在通常是一个台阶式变化,那么在DSC曲线上如何确定Tg呢?目前Tg取值常用的方法一般有两种。一种是中点温度法Tmg:与两条外推基线距离相等的线与曲线的交点(如图1);另一种是拐点法:把测定的拐点本身作为玻璃化转变特征温度Tg,它可通过测定微分DS...
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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。可以检测材料的比热容、反应热、转变热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、相转变、熔融指数、玻璃化转变温度、样品纯度等。该法使用温度范围宽、分辨率高、试样用量少。适用于无机物、有机化合物及药...