同步热分析仪的工作原理
- 发表时间:2023-08-31
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同步热分析仪(STA)是一种先进的热分析仪器,被广泛用于材料科学、环境监测、化工等领域。它能够同时测量和分析样品在不同温度下的物理和化学性质,为科学研究和工业生产提供了重要数据支持。 同步热分析仪的工作原理基于样品的温度变化和热量的传导、吸收、放射等过程。它通过控制加热炉的温度,对样品进行加热、冷却和恒温等操作,然后检测和记录样品的温度变化和相应的物理化学性质。
在测量中,通常使用两个探测器:差示热量计(DSC)和热重天平(TGA)。差示热量计用于测量样品在不同温度下释放或吸收的热量,从而揭示样品的热性质变化,例如热容、相变、热分解等。热重天平则用于测量样品的质量变化,通过监测样品质量的变化,可以了解样品中的挥发物、氧化物、有机物等的含量和分解程度。
同步热分析仪的优点在于能够同时获取差示热量计和热重天平的数据,从而更全面地分析样品的性质。它可以实时监测样品的温度、质量和热量变化,并通过数据处理和曲线分析等手段,获取样品的热性能、热稳定性、热分解动力学等信息。
同步热分析仪的应用非常广泛。在材料科学领域,它可以用于研究材料的热稳定性、相变、热膨胀等性质,帮助研发新型材料和优化材料配方。随着技术的不断进步,同步热分析仪将会发挥更大的作用。
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