DSC差示掃描量熱儀的原理及應用范圍介紹
更新時間:2021-11-17 點擊次數:2092
DSC差示掃描量熱儀以差示掃描量熱分析原理為依據,將一個勻速升溫、勻速降溫、恒溫、或以上任意組合溫度環境及恒定流量(或流量為零)的氣氛環境提供給了物質,并且在該環境下對樣品與參比端的熱流差進行測量。對物質比熱容、熔融焓、結晶度、聚合反應、組分分析、玻璃化轉變、氧化降解、氧化穩定性、低分子結晶體純度等參數的測量為其的主要用途,其為化工、石油、生物、藥品等領域發展的技術支撐。
DSC差示掃描量熱儀為在程序控溫與一定流量氣氛下,一種對物質與參比物的熱流差與溫度或時間進行測量的技術。樣品表征性的溫度以及量熱特征參數通過熱流差信號分析獲得。每當材料的物理狀態有所變化,比如熔融,由某一種結晶形式往另外一種結晶形式轉變,或者使化學反應發生。其總是將熱吸收或者將熱放出,這些變化過程通常僅僅需要對材料的溫度進行改變就可以發生。差示掃描量熱儀在程序控制溫度下,對輸給樣品和參比物之間的熱量差與溫度關系進行測量。
與材料內部熱轉變相關的溫度、熱流的關系為差示掃描量熱儀所測量的內容。有著十分廣泛的應用范圍,尤其是控制質量、檢測性能以及研發材料。通過對差示掃描量熱儀的利用能夠使樣品的玻璃化轉變溫度、熔點和比熱、沸點、凝膠速率、純度、結晶溫度及時間、熔融熱焓、反應動力學、結晶度、氧化穩定性、熱穩定性以及玻璃化轉變溫度獲得。