dsc差示扫描量热法的应用

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1、热分析技术的应用DSC耐驰科学仪器商贸上海有限公司应用实验室高分子材料研发质量控制故障分析过程优化添加剂热塑性塑料热固性树脂天然/合成橡胶油漆/涂料粘合剂/胶水热塑性弹性体热分析技术在高分子领域的应用高分子材料的转变无定形态:玻璃态高弹态粘流态晶体Tg(弹性温度)Tf(流动温度)Tm(晶体熔点)Tc(结晶温度)Td(分解温度)冷结晶玻璃化转变玻璃化转变的测定(DSC)在无定形聚合物由玻璃态转变为高弹态的过程中伴随着比热变化,在DSC曲线上体现为基线高度的变化(曲线的拐折)。由此进行分析,即可得到材料的玻璃化转变温度与比热变化程度。弹性橡胶的玻璃化转变(DSC)Tg与塑料/橡胶的使用温度有

2、关。对于图中的橡胶而言,玻璃化温度低,说明材料可以应用于较低的环境。玻璃化转变的测定(DSC)通过玻璃化温度的测定,可以对几种无定型塑料(PMMA、PVB、PC)进行辨别增塑剂对NBR玻璃化转变的影响(DSC)熔融、结晶部分结晶高分子材料的结晶度非晶态区域晶体区域结晶度:晶体区域在材料内部所占百分比0%…100%?DSC方法计算结晶度:熔融峰面积(-冷结晶峰面积)/100%结晶的理论熔融热焓结晶度的计算(DSC)结晶度/%=(A1-A2)/100%结晶材料的理论熔融热焓A1A2冷却速率对PET结晶度的影响10K/min冷却速率下得到的PET其结晶度为24.7%,60K/min冷却下仅为2

3、.4%。熔点与熔融热焓(DSC)根据熔点,可以对结晶性高分子进行大致的定性鉴别。根据熔点,可以判断体系是无规共聚物还是共混物,以及共混的程度。根据熔融峰面积,可以计算部分结晶样品的结晶度。SampleMass8.11mgAtmosphereN2HR10K/min,2ndheating图中对HDPE/PP共混物的熔融过程进行了测定,可以清楚地看到熔融过程分为两个阶段,133.2℃为低熔点的HDPE的熔融峰,161.2℃为PP的熔融峰。计算两者的熔融面积比,通过面积比/质量比的关系图可求得共混物的成分比例。结晶性聚合物共混组成的测定(DSC)结晶温度与结晶热(DSC)PTFE的熔点测试通过P

4、TFE的熔点测试,有利于制定合理的烧结工艺,避免烧结温度过高导致某些低分子量成分的分解。硅橡胶的玻璃化转变/冷结晶/熔融TPU的热效应无定型软段:玻璃化转变结晶硬段:2-步熔融中间相:在0°C熔融抗氧化性(氧化诱导期)氧化稳定性–O.I.T.方法(DSC)塑料行业的标准测试方法。恒温温度一般为200℃,但可根据氧化时间长短作适当的上/下调整。氧化稳定性-动态升温法(DSC)与新薄膜相比,老化样品的氧化温度较低,氧化较迅速。样品质量:约4.9mg气氛:O2(50ml/min)加热速率:HR5K/min树脂固化树脂固化(DSC)图中所示为环氧树脂的固化反应,固化发生在第1次升温过程中,出现了

5、大的放热峰。在第2次升温时样品已经固化,玻璃化温度Tg往高温漂移,固化放热峰不再出现。树脂的玻璃化转变及剩余固化(DSC)Tempering4hTempering2hTempering5h生物、食品、医药胶原蛋白变性马胶原蛋白牛胶原蛋白不同种类胶原蛋白的比较胶原蛋白变性不同浓度胶原蛋白的比较淀粉的糊化、胶凝与回生非晶态:卡巴咪嗪金属材料使用DSC检验来自不同生产商的SnPb37焊料。在加热过程中两种产品没有显著差别。2种SnPb37焊料的分辨(加热)在冷却过程中,产品1的过冷度明显较大。该现象说明两种产品的杂质含量不同。2种SnPb37焊料的分辨(冷却)形状记忆合金(NiTiNOL)(美

6、国海军军械实验室)通过采用超高灵敏度传感器(u传感器),可以检测到合金中的微小相变Thanks

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