基本原理:
DSC差示扫描量热仪的基本原理是建立在热力学基础上的。它通过测量样品吸收或释放热量的过程,研究样品的热性质。在实验过程中,样品和参考物之间的温度差会被实时监测,从而得到样品的热性质曲线。
DSC-40A 差示扫描量热仪产品特点:
(1)采用多轮实测校准+ 数据比对,确保国际性能水准。
基线平稳性≤ 10μW
基线噪声≤ 4μW
相变温度准确性:±0.1°C
热焓测量精度:±0.1% (铟),±0.2% (其他样品)
铟峰高/半峰宽:8.0 mW/K
3路气体接口,流量可调节,按需提供稳定的实验气氛环境。
(2)可靠的硬件设计,支持更高的效率与稳定性
1、炉体与传感器一体化设计,避免了工艺缺陷可能造成的间隙,有效降低信号干扰、提升仪器灵敏度与准确性,同时保障超高的传热效率与温度控制能力。
2、特制的高性能热流传感器,大幅增强传热效率和抗噪声干扰,并提供稳定平直的基线,带来更为优异的仪器灵敏度和分辨率
3、可获取关键数据:结晶温度、熔点、比热容、结晶焓、玻璃化转变温度、氧化诱导期......
智能交互
(3)集成彩色触屏与PC双终端操作系统,同步监控实验进程
(4)操作软件简单直观易用,分析软件专业高效
软件实时显示热流曲线、状态参数、方法状态、异常信息展示等,实验情况一目了然
1.软件预设测试方法模板,降低使用难度
2.一键克隆可直接复用历史实验步骤,省去繁杂配置过程,越用越简单
3.用户可直观查看实时信号,实验进程一目了然
4.结果源自原始数据分析,数据反应更真实的样品特性
灵活选配
(5)根据使用需求选配各类功能模块
1.自动进样模块
24h自动化线性进样器,可编程式设定托盘位置,兼具灵活性与稳定性
2.低温制冷模块
2种机械制冷系统灵活选择,以适用于不同温度要求下的实验,zui低温度可至-90°C
3.多种坩埚选型
坩埚体积、坩埚使用温度、坩埚材质等都会对测试产生影响,选择适合的坩埚可确保测量结果更理想。
坩埚选择考虑的因素众多,包括坩埚体积、坩埚使用温度、坩埚材质等,选择适合的坩埚可帮助取得理想的测量结果。
DSC试验的样品用量介于0.1~10 mg,试样量不超过坩埚体积的 1/3~1/2。并且坩埚体积的选择也与测试样品的性质有关:
(a)对于极易反应的样品(如烈性zha药),建议样品量< 1 mg;
(b)对于其他高能材料,3 mg的样品量可能是一个不错的选择;
(c)对于有机材料和药品,建议1~5 mg;
(d)对于聚合物,建议用量10 mg;
(e)对于复合材料,建议用量为15~20 mg。
DSC差示扫描量热仪实际应用:
在物理学领域,它被广泛应用于研究材料的热容、相变温度和热稳定性等性质。例如,通过测量材料在升温或降温过程中的热量变化,可以确定材料的熔点、结晶温度等重要参数。
在化学领域,它可以用于研究化学反应的热效应、化学物质的热分解温度等。在材料科学领域,DSC差示扫描量热仪常被用于研究材料的热膨胀系数、玻璃化转变温度等。
操作流程: