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2021
07-252021
07-242021
07-24應(yīng)用案例 | 天然橡膠/三元乙丙橡膠的玻璃化轉(zhuǎn)變
天然橡膠/三元乙丙橡膠的玻璃化轉(zhuǎn)變彈性體材料(如天然橡膠(NR)、三元乙丙橡膠(EPDM))可以承受較大的形變量后恢復(fù)原始尺寸而不發(fā)生形變。NR是異戊二烯單體的聚合物,EPDM是乙烯、丙烯和二烯烴單體的聚合物。測試條件:溫度范圍:-100…100°C樣品重量:14.34mg升溫速率:20K/min坩堝類型:Al,加蓋扎孔測試氣氛:N2,20ml/min測試結(jié)論:圖中可以看出,樣品中有兩個玻璃化轉(zhuǎn)變。其中,第一個為NR的玻璃化轉(zhuǎn)變,其溫度為-72.8°C(中點),對應(yīng)的比熱變化為0.13J/g·K2021
07-242021
07-24講堂回放 | 熱分析譜圖識別與檢索 - Identity方法與案例
熱分析譜圖識別與檢索Identity方法與案例課程描述:熱分析譜圖的識別與檢索一直是業(yè)界的難題。不同于一些分析儀器圖譜的“指紋圖譜”性質(zhì),熱分析譜圖受到升溫速度、樣品量等諸多測量參數(shù)的影響,從而無法通過常規(guī)的“指紋特性”加以鑒別。此時譜圖的“相似性”識別往往更實用。耐馳Identity檢索系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫就是在此基礎(chǔ)上建立熱分析譜圖檢索工具。Identify將測量曲線與數(shù)據(jù)庫中的參考曲線逐一比較,得到相似度列表,考慮到材料的背景信息,可以對材料進行判別。Identify也可以將測量曲線和數(shù)據(jù)庫中的某2021
07-242021
07-242021
07-242021
07-142021
07-12講堂回放 | 同步熱分析儀的“非常規(guī)”熱重測量應(yīng)用
課程描述:同步熱分析(STA)是熱重(TGA)和差熱(DSC/DTA)方法的結(jié)合體。從原理上說它同時測量樣品的差熱和熱重信號。由于耐馳STA具備立式頂部裝樣結(jié)構(gòu)和豐富的爐體,其熱重測量則衍生出許多“非常規(guī)”測量方法,甚至于可以將STA擴展成為特殊的反應(yīng)器。本次講座著重討論這些“非常規(guī)“熱重測量的應(yīng)用背景、方法及案例。另外還將詳細討論測量氣氛對熱重測量的重要性以及應(yīng)用案例。感謝您參加“同步熱分析儀的“非常規(guī)”熱重測量應(yīng)用”在線課程。本次課程由德國耐馳副總經(jīng)理曾智強博士主講。需觀看本次課程回放,請點2021
07-05應(yīng)用案例 | 鉆石、陶瓷復(fù)合材料導熱測量
高效散熱器件是現(xiàn)代微電子工業(yè)得以快速發(fā)展的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié),鉆石或許是該應(yīng)用場合的最佳材料,但是價格成本很高,特別是大塊的。隨著科技發(fā)展,現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)也能夠生產(chǎn)出成本可接受的小鉆石顆粒,因此全球有許多研究人員嘗試開發(fā)比純銀或純銅(導熱系數(shù)約400W/m·K)還要好的高導熱復(fù)合材料。此外,有些情況下金屬材料不能用作基體,只能使用高導熱陶瓷作為基體。測試條件:溫度范圍:RT…100°C樣品支架:12.7mm樣品厚度:4.07mm表面處理:石墨LFA測Cp標樣:POCO石墨測試結(jié)論:使用陶瓷作基體材料,陶2021
06-29應(yīng)用案例 | 使用旋轉(zhuǎn)流變儀結(jié)合模型擬合 測定復(fù)雜流體——凝膠的屈服應(yīng)力
許多復(fù)雜流體,例如形成網(wǎng)絡(luò)的聚合物、表面活性劑中間相、濃縮的乳液,它們在靜止狀態(tài)下不流動,直到施加的應(yīng)力超出一定的臨界值,即屈服應(yīng)力。這類行為即所謂屈服流動行為。由此屈服應(yīng)力定義為要使樣品發(fā)生流動所需施加的最小應(yīng)力。低于該屈服應(yīng)力,樣品將表現(xiàn)為彈性變形(類似拉伸彈簧),高于此屈服應(yīng)力,樣品將像液體一樣流動。大多數(shù)帶屈服應(yīng)力的流體可視為有一結(jié)構(gòu)骨架延伸在整個材料體積中。骨架的力量由分散相的結(jié)構(gòu)及其交互作用所控制。連續(xù)相通常為低粘度,然而,引入高的分散相體積比,可以上千倍地增加體系粘度,并使樣品在靜2021
06-292021
06-292021
06-282021
06-282021
06-252021
06-24應(yīng)用案例 | PbTe-Ge和PbTe-Ge1-xSix合金導熱系數(shù)的測量
PbTe-Ge和PbTe-Ge1-xSix合金導熱系數(shù)的測量在碲化鉛材料PbTe-Ge和PbTe-Ge1-xSix中,通過調(diào)整Ge和Si的含量可以很容易調(diào)節(jié)合金的導熱系數(shù)。上圖結(jié)果是在25°C到320°C溫度范圍內(nèi)獲得。圖A顯示Ge不同的含量對PbTe的晶格導熱系數(shù)有很大的影響。在整個溫度范圍內(nèi),隨著Ge含量的降低,晶格導熱系數(shù)降低。另外,在上述體系加入Si元素后,晶格導熱系數(shù)進一步降低(圖B)。當Ge和Si的混合比例不變,將Ge0.8Si0.2含量降低時,可以看到類似的行為(圖C)。圖D顯示當2021
06-172021
06-02應(yīng)用案例 | DSC測定氧化誘導期和氧化起始溫度
根據(jù)ISO11357-6測定聚烯烴的氧化誘導期高分子材料所處的外部環(huán)境諸如光照(紫外輻射為主)、溫度、大氣中的氧氣、大氣中的物質(zhì)(如雜質(zhì))或化學/生物介質(zhì)等,會導致材料的過早老化,可能嚴重影響材料的使用性能,甚至導致零部件材料的失效。導致化學老化(如鏈降解)最常見的因素是氧化,因此,氧化穩(wěn)定性是關(guān)系到油、脂肪、潤滑劑、燃料、塑料等高分子材料應(yīng)用的重要測量標準。根據(jù)特定的行業(yè)標準,通過差示掃描量熱法(DSC)測定材料的氧化誘導溫度/氧化誘導期(OIT)來評價該材料的氧化穩(wěn)定性。在實際應(yīng)用中,有兩種以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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