- 2025-01-21 09:34:37弹性体材料热分析
- 弹性体材料热分析指对弹性体材料在不同温度下物理和化学性质的分析。通过热重分析、差热分析等方法,研究材料的热稳定性、热分解过程、热膨胀系数等。广泛应用于材料开发、质量控制等领域,评估材料性能、优化生产工艺。该技术对材料科学研究、工程应用具有重要意义。
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弹性体材料热分析问答
- 2023-08-17 16:14:58【直播】塑料的热分析应用分享和测试标准解读
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- 2025-01-08 12:30:12氧指数测定仪什么材料
- 氧指数测定仪什么材料 氧指数测定仪是一种用于测试材料燃烧性能的设备,主要应用于聚合物、塑料及其他易燃材料的防火性能评估。氧指数(LOI)是材料在特定环境下燃烧所需的低氧浓度,它反映了材料的耐火性和自熄性。在选择氧指数测定仪的材料时,除了考虑设备本身的性能和稳定性外,还需要兼顾其耐高温、抗腐蚀等特点。因此,氧指数测定仪的材料选择对仪器的准确性和长期稳定性至关重要。本文将探讨氧指数测定仪所采用的主要材料,分析其技术要求和应用场景。 氧指数测定仪的主要材料 氧指数测定仪通常由多个关键部件构成,每个部件的材质选择直接影响到设备的使用寿命和测试精度。以下是常见的几种材料: 1. 不锈钢 不锈钢是氧指数测定仪中常见的外壳和主要结构材料,特别是304和316型号的不锈钢。其优异的耐腐蚀性、良好的机械性能和抗高温能力使其成为该类设备的理想选择。由于测定过程中涉及高温环境,不锈钢的耐热性和耐氧化性能能够有效保证仪器在长期使用中的稳定性和可靠性。 2. 铝合金 铝合金主要用于氧指数测定仪的部分轻型结构件,因其轻便、强度适中,且能够承受一定的温度变化。铝合金的成本相对较低,且加工性能良好,因此被广泛应用于一些对重量有要求的设备部分。 3. 高温陶瓷 高温陶瓷材料广泛应用于氧指数测定仪中的火焰传感器、加热元件及炉体部分。由于其能够承受极高的温度,并且不易受氧化或腐蚀,因此在高温燃烧环境下尤为重要。常见的高温陶瓷材料如氧化铝、硅酸铝等,不仅能够提供准确的测试数据,还具有较长的使用寿命。 4. 石英玻璃 石英玻璃材料常用于氧指数测定仪中的透明窗口,作为观察测试过程和火焰稳定性的观测通道。石英玻璃耐高温、化学稳定性强、透光性好,能够在高温燃烧过程中保持良好的视野,确保操作者可以实时观察到样品的燃烧状态。 5. 钨合金 钨合金因其优异的高温强度和高熔点,在一些高端氧指数测定仪中用于高温测试区域,尤其是在需要承受极端高温条件下的实验中。钨合金在高温下能保持良好的机械性能,因此被用作一些特殊结构部件,如加热元件的保护材料。 材料选择的影响因素 氧指数测定仪的材料选择不仅仅取决于性能需求,还与生产成本、仪器的使用环境和预期寿命等因素紧密相关。例如,长期高温测试可能需要选择更耐高温的材料,而需要频繁拆卸和维修的部件则应考虑选择耐磨损、易于清洁的材料。材料的热膨胀系数也是选择时的重要参考因素,因为温差可能导致仪器出现误差或损坏。 专业总结 氧指数测定仪作为一款精密的测试设备,对材料的要求极为严格。每种材料的选择都必须满足高温、耐腐蚀、强度以及抗氧化等多重性能要求。常用材料如不锈钢、铝合金、高温陶瓷、石英玻璃和钨合金各具优势,合理搭配这些材料,可以确保氧指数测定仪在不同使用环境下的度和稳定性。了解和掌握这些材料的性能特征是设计和使用氧指数测定仪的关键,能够为材料的燃烧性能测试提供更为可靠的保障。
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- 2023-01-14 10:14:08精彩回放 | 药物晶型和无定形的热分析表征
- 如何正确选择密封盘和非密封盘?在实际操作中我们怎样对无定型结构进行表征?您尝试过在不同的升温速率下开展对药物多晶型的研究吗?晶型又是怎样转变的......本节课就跟您一起来探讨药物热分析表征技术DSC在纯度方面的应用DSC实验方法 精彩片段TA仪器小程序--视频--网络研讨会找到您想要的视频
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- 2022-11-28 11:41:50工程师日记:解决热分析样品温度信号异常的问题
- 工程师日记2022年10月广东深圳01仪器类型:差示扫描量热仪02问题现象描述:样品温度信号异常,需要保修。03应用背景知识:DSC用于众多行业的质量控制和研发,包括聚合物、制药、化工、石油和天然气、食品和金属。日立的DSC可以提供优秀的灵敏度和基线平坦度,从而能提高测样的精确度并能评价微小的反应。04现场服务方案:日立工程师现场检查发现设备外表面灰尘很多且多处有霉点,和客户了解到实验室没有进行温湿度管控,仪器之前有长期停用过,近期开机后就发生了异常。由于,实验室灰尘和温湿度长期超标,仪器内部水汽过高,导致长期未使用后开机发生样品温度信号突然下降。根据此现象初步判定为温度控制板损坏,更换新的温度控制板后,仪器恢复正常。工程师小贴士!仪器使用环境温湿度不能过高,灰尘过多,尽量不要长时间停置。推荐使用时环境温度为18~28度,湿度为20%~80%,保持空气流通,不能阳光直射。
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- 2022-11-24 11:04:00强文推荐 | 如何使用热分析优化冻干工艺
- 引言冻干(也称为冷冻干燥)是从样品中去除水分的过程,通常用于样品的保存。冻干通常通过快速冷冻过程让样品中的水升华,进而降低样品的水含量。快速冷冻材料有助于避免因大冰晶的形成而对样品的细胞壁产生破坏。冻干的常见应用包括材料的保存,特别是用于药物运输。如果以液体形式运输,非肠道药物可能会丧失稳定性或效力。因此在用于患者之前,需要使用冻干技术来制造更易于运输和复溶的药物产品。此外,许多新型治 疗药物的溶解度差,应用常规药物交付方法时通常会损失药物的生物利用度。应用冻干技术可以制造可通过固态形式运输的无定形固体分散体。虽然冻干是制药行业中常规使用的技术,但该技术具有高度的特异性,并且需要高度可控的生产方案。不适当的程序可导致冷冻不足、过载以及设备或样品损坏。生物样品尤其易于遭受由冷冻引起的损害,进而降低了药品的功效和效力。因此,详细的表征对于优化样品制备、冻干和产品交付至关重要。如何量化冻干研究人员需要在整个冻干过程中测量关键参数和材料性能,以优化其工艺和产品。应用热分析测量温度变化如何影响样品的材料性能。玻璃化转变和DSC玻璃化转变温度(Tg)是冻干样品从冷冻、易碎状态转变为更粘稠状态并出现流动性增加时的温度。3研究人员需要确定玻璃化转变温度,以优化冻干后样品复溶的过程。差示扫描量热法(DSC)测量与材料的热转变(包括玻璃转变)相关的温度和热流。对于样品的结晶温度接近于玻璃化转变温度的复杂情况,温度调制式差示扫描量热法可帮助确定这些材料的性能。使用线性温度斜坡调节样品温度可以测量样品的热容量以及测试期间的总热流。TA仪器提供唯 一的可用于热分析的调制动态扫描量热仪,包括可同时运行3个样品并可在更短的时间内提供更多数据的多样本 X3 DSC(Multi-Sample X3 DSC)。X3 DSC应用 TA仪器专利的Fusion Cell设计,可提供具有最 高水平性能的最 准确、最 可靠的热分析测量。NANO DSC也可用于复溶后样品的分析,以查看产品的稳定性或功效是否发生了变化。NANO DSC可有效表征分子的稳定性、确定高亲和力配体结合以及反卷积多结构域结构。干燥和TGA冻干样品后,如何确认样品已完全干燥?热重分析仪(TGA)甚至可以可靠地检测出最 少量的残留水分。该分析可用于评估冻干工艺的质量,预测产品可能保持的稳定性,并确定冻干的最 佳参数。卡尔费休滴定法(Karl Fischer titration)是最 广泛使用的检测残留水分的方法,并可在 TGA 仪器上运行;此外,TGA 还可用于测试与卡尔费休滴定法不兼容的化学品。TGA 还提供有关冻干样品在不同温度和压力下的表现数据。TA仪器提供一系列的热重分析仪,可满足每个实验室的需求。TGA 55是一款坚固、可靠且具有成本效益的选项,配有专有的Tru-Mass天平,是竞争性型号中可进行最 准确测量的仪器。TGA 550通过附加功能和可选扩展功能提供了更高的性能和灵活性。TGA 5500提供了最 强的性能,与任何竞争性TGA相比,该仪器的漂移更小并可提供最 快的加热和冷却速率。对于任何实验室和冻干工艺,总有一款TGA可以满足您的需求并推进您的研究。
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