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差示扫描量热仪的工作原理

差示扫描量热仪的工作原理

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  • 发布时间:2022-06-15 17:28
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【概要描述】差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,简称DSC)。基本工作原理:DSC监测分析样品和参比温度差(热流)随时间不同温度环境变化而变化的过程。

差示扫描量热仪的工作原理

【概要描述】差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,简称DSC)。基本工作原理:DSC监测分析样品和参比温度差(热流)随时间不同温度环境变化而变化的过程。

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  差示扫描量热仪的工作原理

差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,简称DSC)。基本工作原理:DSC监测分析样品和参比温度差(热流)随时间不同温度环境变化而变化的过程。样品和参比处于一个温度进行相同的均温区,当样品之间没有热变化的时候,样品端和参比端的温度均按照自己预先通过设定的温度不断变化,温差ΔT=0。当样品可以发生发展变化如熔融,提供给我们样品的热量都用来作为维持组织样品的熔融,参比端温度仍按照控制炉体升温,参比端温度会高于其他样品端温度影响从而形成了一定温度差。把这种设计温度差的变化以曲线以及记录生活下来,就形成了DSC的原始信息数据。

差示扫描量热仪

市面上大部分的 dsc 都是基于以下公式:

q=-ΔT/R,  q——热流, ΔT——样品参比温差,R——热阻

这是基于样品端和参考端之间的热阻相同且温度均匀的假设的简单模型,即Rs=Rf,Tfs=Tfr。

差示扫描量热法(DSC)广泛用于研究各种有机、无机、聚合物、金属、半导体、药物和生物材料的热性质、相变和结晶动力学。差示扫描量热仪(简称DSC)测量的是与材料内部热转变相关的温度与热流之间的关系。用于测量编程温度下样品的热效应。

差示扫描量热法(DSC)是在程序进行控制环境温度下,测量输给学生物质和参比物的功率差与温度影响关系的一种信息技术。当试样在加热处理过程中企业由于没有热效应与参比物之间可能出现一个温差ΔT时,通过差热放大系统电路和差动热量补偿放大器,使流入经济补偿电热丝的电流情况发生发展变化,当试样吸热时,补偿问题放大器使试样一边的电流立即开始加大:反之,当试样放热时则使参比物一边的电流不断加大,直到两边热量达到平衡,温差ΔT消失为止。

差示扫描量热计的主要用途:聚合物材料定性、定量分析、熔点、玻璃温度、结晶度、熔化热和结晶热、纯度、反应动力学、比热、相变温度、相容性。


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