不同热分析仪的性能或应用
发表日期:2023.09.11
                                    
                                返回列表
                                    不同热分析仪的性能或应用
热分析技术广泛地研究物质的各种转变(玻璃化转变、固相转变)和反应(如氧化、分解、还原、交联、成环等反应)之外,还可以被用来确定物质的成分、判断物质的种类、测量热物性参数(如膨胀系数、比热容、热扩散系数)等。迄今为止,热分析方法已经在矿物、金属、石油、食品、医药、化工等材料相关的领域中获得广泛的应用。
热分析仪应用表,展示了不同的热分析技术,可用来研究哪些特定的性能或应用:
| 性能或应用 | DSC | DTA | TGA | TMA | DMA | TOA | TCL | EGA | 
| 比热容 | ●●● | ● | ||||||
| 焓变、转化焓 | ●●● | ● | ||||||
| 熔融焓、结晶度 | ●●● | ● | ||||||
| 熔点,熔融行为(液相组分) | ●●● | ● | ● | ●●● | ||||
| 非聚合物结晶的纯度 | ●●● | ●●● | ● | |||||
| 结晶行为,过冷 | ●●● | ● | ●●● | |||||
| 蒸发、升华,解吸附 | ●●● | ● | ●●● | ●●● | ●●● | |||
| 固-固转变,多晶态 | ●●● | ●●● | ● | ●●● | ||||
| 玻璃化转变,无定型区软化 | ●●● | ● | ●●● | ●●● | ● | |||
| 热分解,裂解,解聚,降解 | ● | ● | ●●● | ● | ● | ●●● | ||
| 热稳定性 | ● | ● | ●●● | ● | ● | ●●● | ||
| 化学反应,如聚合反应 | ●●● | ● | ● | ● | ||||
| 反应动力学及应用动力学(预测)的研究 | ●●● | ● | ●●● | ● | ||||
| 氧化降解,氧化稳定性 | ●●● | ●●● | ●●● | ● | ●●● | |||
| 组分分析 | ●●● | ●●● | ●●● | |||||
| 不同批次的产品对比及竞争对手产品对比 | ●●● | ● | ●●● | ● | ● | ●●● | ● | ●●● | 
| 线性膨胀系数 | ●●● | |||||||
| 弹性模量 | ● | ●●● | ||||||
| 剪切模量 | ●●● | |||||||
| 机械阻尼 | ●●● | |||||||
| 粘弹性行为 | ● | ●●● | ||||||
| ●●●表示十分使用,●表示一般适用 | ||||||||
TAG:差示扫描量热仪DSC 热重分析仪TGA 热机械分析仪TMA 动态热机械分析仪DMA
 
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                         
                     
                        