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和晟仪器

实验室综合解决方案供应商

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HS-DSC-101A 乳胶玻璃化转变温度测试仪

型号: HS-DSC-101A

--- 产品参数 ---

  • 型号 HS-DSC-101A
  • 品牌 HESON/和晟
  • 产地 上海
  • 厂家 上海和晟仪器科技有限公司

--- 产品详情 ---

产品介绍:
      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。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。
 

和晟差示扫描量热仪

主要特点:
1.金属炉体结构,更好的解析度和分辨率以及更好的基线稳定性

金属炉体.jpg

2.数字式气体质量流量计,精确控制吹扫气体流量,数据直接记录在数据库中
3.仪器可采用双向控制(主机控制、软件控制),界面友好,操作简便

 
技参数:
 

 

型号

HS-DSC-101A

显示方式

24bit色,7寸 LCD触摸屏显示

DSC量程

0~±600mW

温度范围
 

-35℃~600℃ (半导体制冷)

温度分辨率

0.01℃

温度波动

±0.01℃

升温速率

0.1~100℃/min

温度重复性

±0.1℃

温度精度

±0.1℃

DSC分辨率

0.001mW

DSC解析度

0.001mW

程序控制

可实现四段升温恒温控制,特殊参数可定制

曲线扫描

升温扫描&降温扫描

气氛控制装置

两路自动切换(仪器自动切换)

气体流量

0-300mL/min  (可定制其它量程)

气体压力

气体压力

数据接口

标准USB接口

参数标准

配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度

仪器热电偶

三组热电偶,一组测试样品温度,一组测试仪器内部环境温度,一组炉体过热自检传感器

工作电源

AC220V/50Hz


 

 

炭黑背面.jpg



 

 

 

差示扫描量热仪可进行的测试项目:

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尼龙6玻璃化转变温度,熔融测试曲线

 

 

典型的DSC测试曲线:

差示扫描量热仪图谱


 

什么是玻璃化转变温度?

玻璃化转变是非晶态高分子材料(即非晶型聚合物)固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。

 

绝大多数聚合物材料通常可处于以下四种物理状态(或称力学状态):玻璃态、粘弹态、高弹态(橡胶态)和粘流态。而玻璃化转变则是高弹态和玻璃态之间的转变,从分子结构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象。

 

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。

玻璃化转变温度测试仪


 

常见的结晶性塑料有:聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚甲醛POM、聚酰胺PA6、聚酰胺PA66、PET、PBT等

 

非结晶塑料有:聚碳、ABS、透苯、氯乙烯等(如塑料表壳、电视外壳等)

 

什么是氧化诱导期?

 

氧化诱导期(OIT)是测定试样在高温(200摄氏度)氧气条件下开始发生自动催化氧化反应的时间,是评价材料在成型加工、储存、焊接和使用中耐热降解能力的指标。氧化诱导期(简称OIT)方法是一种采用差热分析法(DTA)以塑料分子链断裂时的放热反应为依据,测试塑料在高温氧气中加速老化程度的方法。其原理是:将塑料试样与惰性参比物(如氧化铝)置于差热分析仪中,使其在一定温度下用氧气迅速置换试样室内的惰性气体(如氮气)。测试由于试样氧化而引起的DTA曲线(差热谱)的变化,并获得氧化诱导期(时间)OIT(min),以评定塑料的防热老化性能。

 

 

什么是结晶?

参考资料:GBT 19466.3-2004塑料 差示扫描量热法(DSC) 第3部分熔融和结晶温度及热焓的测定

聚合物的无定形液态向完全结晶或半结晶的固态的转变阶段 。【为放热峰】

 

 

 

什么是熔融?

完全结晶或半结晶聚合物从固态向具有不同粘度的液态的转变阶段 。【为吸热峰】

 

 

 

什么冷结晶?

一般非结晶材料升温过程发生的结晶现象称为“冷结晶”。【为放热峰】

冷结晶峰的成因是这样的,冷结晶峰的出现与否取决于降温速率和材料的结晶能力,结晶能力强,容易结晶的材料就很难观察到冷结晶峰。

 

差示扫描量热仪评价

 

差示扫描量热仪评价

 

差示扫描量热仪评价

和晟差示扫描量热仪在部分高校研究所应用实例

1、交联羟丙基淀粉制备工艺研究  吉林大学
2、圆偏振光诱导不对称聚合反应制备螺旋聚二乙炔中国科学技术大学
3、乳液聚合不同工艺及其对聚合物性能影响分析 武汉理工大学
4、ADN基推进剂雾化特性试验及ADN基推力器工作过程的仿真研究北京交通大学
5、18650型动力电芯热—电特性及模组热管理技术研究广东工业大学
6、真空辅助树脂灌注法制备风电叶片树脂的渗透及缺陷齐齐哈尔大学
7、热气流固结纤维网串珠结构可控性及其结晶动力学东华大学
8、氧化还原和pH双重响应性介孔二氧化硅—紫杉醇纳米给药系统对A549细胞的作用研究 锦州医科大学
9、离子电导率增强的聚合物电解质的制备及其在锂氧电池中的应用成都理工大学
10、紫薯抗性淀粉的制备工艺及物理学特性研究吉林省农业科学研究院
11、氧化石墨烯/聚脲复合材料制备与性能研究 暨南大学
12、大豆油基甘油二酯食用油的应用与生理功能研究华南理工大学
13、AZ31B镁合金/5052铝合金异种材料搅拌摩擦焊组织与性能研究湖北工业大学
14、钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究机械科学研究总院
15、聚合物复合阵列材料的制备及结构尺寸调控性研究 西华师范大学
16、家电用高韧性粉末涂料的研制中国电器科学研究院股份有限公司
17、不同提取温度对白鲢鱼皮明胶理化性质的影响合肥工业大学
18、结构/尺寸可控的多孔聚合物模板的制备及应用研究 西南科技大学

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