方案摘要
方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚氨酯 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB T10247-2008粘度测量方法/GB/T 32199-2015 红外光谱定性分析技术通则 |
为全面了解材料,通常需要不止一种分析技术。 流变学测量的补充技术包括GPC,热分析,显微镜和傅里叶红外变换光谱技术。在一个仪器中结合两种分析技术能够将从单一样品中收集的信息量最大化。本研究引入动态流变测定法和傅里叶红外变换光谱法的同步使用,旨在聚氨酯树脂的固化反应期间监测结构的变化。很显然,聚合物的流变学性质取决于分子的流动性,而分子的流动性受到分子结构的影响。虽然流变实验和傅里叶红外变换光谱法可以记录动态进程,但不能检测相互作用。这需要两者结合在一个仪器中,在完全相同的条件下同时分析一件样品。由于红外光谱仪是能够鉴定分子结构和转换性质的工具,将傅里叶红外变换光谱仪添加至旋转流变仪的做法为研究人员提供了理解流变学应用的另一层面详细信息。
为何要将傅里叶红外变换光谱法与流变学测定法结合?在使用流变测定法时,研究人员能够将取决于稳定状态和时间的材料粘弹性作为应力或应变的函数进行研究。然而,材料的粘弹性取决于结构,特别是分子水平上的材料结构变化。红外光谱法是测定样品中分子特性和数量的卓越工具。在使用RHEONAUT 时,可使用一种仪器同时测得样品的物理和化学信息。通过测定结果,可以将化学信息和流变学性能进行比较。RHEONAUT 在中红外光谱范围内工作,这是由于样品的所有基本吸收峰通常是在 400 - 4000 cm-1 (2.5- 25μm) 之间发现的。
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