氢分析仪原理

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  • 梅特勒托利多服务部门凭借多年的行业和设备经验,为您提供专业培训及业务咨询服务,从而高效地运行和维护设备。■ 本期课程:在线 pH 分析仪表原理及使用建议虽然疫情阻挡了小伙伴们出差的步伐,但是学习是不能停止的。看到近期开学的学生们,你的学习热情是不是也被调动起来了呢?梅特勒托利多在开学季为您奉上免费培训课程,让您的质量管理人员和操作人员可以充分学习。本次培训课程邀请梅特勒托利多在线 pH 分析服务专家任嘉麟,汇总在线 pH 分析仪表的使用原理、注意事项、故障处理及服务产品介绍,为您带来一站式的科普。■ ■ 课程介绍01 | 介绍 pH 产品测量原理02 | 现场安装及校准、维护注意事项03 | 常见故障处理04 | 梅特勒托利多的服务建议■ ■ 课程通道扫描下方二维码或浏览器输入:ns6247.umu.cn 直达课程,为您解锁居家学习新思路。您还可以搜索关注“梅特勒托利多服务在线”公众号,或拨打免费服务咨询热线 ,时刻获取前沿资讯和精选培训课程。
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  • 全新的ELEMENTRAC OH-p 2是一个强大的元素分析仪,用于测量无机样品中的氧和氢浓度,如钢,铁,铜或陶瓷。高灵敏度的非色散红外检测器和热导检测器能够检测从极低ppm到高百分含量的元素含量,给出稳定可靠的结果。 创新的进样系统具有脉冲脱气和垂直进样设计,因此可以很方便的分析棒状、颗粒状以及粉末状等样品,最大分析重量高达2g。 ELEMENTRAC OH-p 2元素分析仪能够满足甚至超过所有相关国际标准的要求,如ASTM E 1019或DIN EN 3976。氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2☆ 封闭的气体系统降低载气的消耗并且提高检测灵敏度☆ 对于针状、粉末以及颗粒状材料都能很好的应用☆ 经济型的氩气可以作为载气供选择☆ 缩短分析时间☆ 感应功率高达8.5kw☆ 可选配自动清洁器☆ 对钢铁、有色金属、陶瓷、矿渣、矿石等无机材料进行可靠的OH元素分析。 氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2运行及分析过程步骤1:将样品信息输入到ELEMENTS软件中样品名称被输入到软件中,重量信息将被自动转移到软件中(见第2步)第2步:称量并将样品投入进样口ELEMENTRAC OH-p 2可以安全地、精确地分析从几毫克到2克的样品量。棒状或颗粒状的样品可以直接分析。对于粉末的元素分析,镍囊不需要密封即可进行分析。第三步:分析然后将空石墨坩埚放置在下电极上,通过ELEMENTS软件点击开始,进行元素分析。软件会控制随后所有的分析步骤。 第四步:输出数据分析开始后的120到180秒,被检测到的含量可以以报告的形式或者通过LIMS导出氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2配置ELEMENTRAC OH-p 2可作为单元素分析仪,单独分析氧或氢,或同时测量氧和氢。其中氧气在最多两个红外检测器中以二氧化碳的形式被测量,而氮气和氢气则在热导电池中以单质形式被测量。不同长度的检测池 高灵敏度热导检测器氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2一站式标准解决方案ELEMENTRAC OH-p 2元素分析仪操作所需的化学试剂和过滤器方便地安置在仪器面板前端,在日常操作时可以隐藏在可移动的门后。这种安排大大减少了维护所需的时间,并增加了良好的体验感。此外,创新的细节大大提高了测量的重现性。创新的样品进样口&脉冲脱气样品室OH-p 2元素分析仪的最新样品进样口确保了方便的操作性和重现性。不同形状的样品,如固体块、颗粒或胶囊中的粉末,最高分析重量可达到2000毫克,并在进样口中通过高压脱气的方式去除周围的空气。然后它们垂直地投入预热过的石墨坩埚中进行分析。☆ 强力防止粉尘的堆积☆ 不再需要密封镍囊☆ 可以直接分析重量高达2000mg的颗粒样品☆ 维护方便并且耐用封闭气体管理ELEMENTRAC ONH元素分析仪系列在高压下使用封闭的气体系统,保证被释放的样品气体能100%被送入检测器,确保了良好的灵敏度和重现性。氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2选配除了ELEMENTRAC OH-p 2元素分析仪的一站式解决方案外,还能提供了进一步的选择,以提高分析效率和扩大应用范围。自动清扫仪样品在高达3000°C的温度下熔化在石墨坩埚中会导致上电极和炉膛中产生积碳,这将对ONH测试的重复性产生负面影响。 全新可选配的自动清扫仪能可靠地清除这些积碳,在高通量的情况下也能做到精确的元素分析,除此之外,元素分析仪还具有高效的气体校准功能和炉体清洁中的载气预清洁功能。基于 windows 的综合元素分析软件是所有元素生成元素分析仪必不可少的组成部分。 中央窗口(分析和结果)是日常工作所需的所有功能的起点。 从这里可以对分析过的样品进行分组和出口,或者登记和分析新的样品。 用户可以调用各种从属功能,如应用程序设置、校准、诊断或状态。 氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2典型樣品材料合金, 铝, 尘土, 碳化物, 铸铁, 铜, 铁合金, 铁, 金属, 矿石, 难熔金属, 硅, 钢铁, ...氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2技术参数 分析元素氧,氢样品无机炉子校准垂直 载样石墨坩埚应用领域钢铁、冶金、陶瓷、金属、工程、电子炉子脉冲炉功率高达8.5 kw,温度最高3000℃检测方式红外检测法测氧;热导法测氢典型分析时间120 - 180 s化学品Schuetze试剂、氢氧化钠, 高氯酸镁载气 压缩空气、氮气纯度99.995%,所有气体(2 - 4bar/ 30 - 60 psi)功率要求3~ 400 V, 50/60 Hz, 最大功率8,500 W设备尺寸(宽x高x深)56 x 78 x 64 cm重量 ~ 165 kg所需设备电脑,显示器,天平(精度0.0001克)选配件冷却循环器、气标单元、载气净化炉-*应用设置时最高6.8 kw 氧/氢分析仪 ELEMENTRAC OH-P 2作用原理ELEMENTRAC OH-p 2元素分析仪的测量原理提供了广泛的测量范围。分析样品时,样品称重后投入样品口。用载气冲洗以防止大气气体(氧气)进入炉膛。 石墨坩埚在分析仪的脉冲炉中脱气,以减少可能的污染(如残余氢)。在稳定阶段之后,样品被投入到坩埚中并熔化。一氧化碳是由石墨坩埚中的碳和样品中的氧反应而产生的。氢以单质形式释放。载气(氮气)和样品气体在进入舒茨试剂前要经过一个过滤器,舒茨试剂将CO转化为CO2,而氢气仍保持其单质形式。 二氧化碳是由红外检测器测量并用化学试剂去除。然后在氢含量由热导检测器测量。
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  • 氢分析仪 400-860-5168转4683
    THA100R氢分析仪 技术优势l 稳定可靠、工艺精湛的热导传感器,热导敏感原件包封玻璃,耐强化学腐蚀。l 低漂移热导电桥的创新设计,具有高稳定性。l 高精度恒温控制,降低了环境温度对仪器测量的影响。l 大气压力补偿降低了环境大气压力对仪器测量的影响。l 隔离的电流环输出和开关量输出,减除外界各种干扰对仪器测量的影响。技术参数测量范围: H2 0~100%; Ar 0~50%;H2标准量程: 0~1%; 0~10%; 35~75%; 40~80%; 75~100%; 98~100%工作环境温度: (5~45)℃稳定性: ±2%FS/7d重复性: 0.5%线性偏差: ±2%FS响应时间(T90): ≤15s本仪器采用483mm(19″)嵌入式机箱,可安装于483mm(19″)标准机柜内。本仪器属于非防爆型电气设备,禁止在有爆炸危险的场所使用。仪器功能 基于热导分析方法,THA100R型氢分析仪采用智能化数字处理技术实现气体浓度的分析过程,具有自动化程度高、功能强、操作简便和数字通信等特点。THA100R型氢分析仪的主要功能如下:l 分析H2、Ar等气体浓度;l 可实现中间量程测量;l 彩色液晶屏显示,显示信息清晰;l 触摸屏操作,操作简便;l 4-20mA电流环输出;l 8路开关量(继电器)输出。工作原理 不同气体组份具有不同的导热率,因此可以通过混合气体导热率的测量而获得被测气体组份的浓度。THA100R型氢分析仪基于此原理设计而成,用于分析氢气、氩气等气体的浓度。 THA100R型氢分析仪功能完备、性能指标优越、稳定性好、且可靠性高,具有广泛的应用领域。典型工程应用领域l 化肥合成氨流程中氢浓度的分析l 热电厂及核电站氢浓度的监测l 实验室燃烧试验的气体含量测定l 制气站或其它气体中氢气纯度的分析l 钢厂高炉煤气分析l 空分系统中氩气浓度的分析
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  • 【资料】气体检测仪与分析仪的原理和区别

    气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式的,相对比较简易。常用的传感器原理有催化燃烧、电化学、PID光离子化、半导体技术。 气体分析仪是测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是在存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行自动控制常常是不够的。例如,在合成氨生产中,仅控制合成塔的温度、压力、流量并不能保证最高的合成率,必须同时分析进气的化学成分,控制氢气和氮气的最佳比例,才能获得较高的生产率。又如在锅炉的燃烧控制中除需控制燃料与助燃空气的比例外,还必须在线分析烟道的化学成分,据此改变助燃空气的供给量,使炉子获得最高的热效率。此外,在排出有害气体的工厂中,也必须采用气体分析仪对有害气体进行连续监视,以防止危害工人健康或污染环境或引起爆炸等恶性事故。由于被分析气体的千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪的种类繁多。常用的有热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪和红外线吸收式分析仪等。

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  • 汞分析仪
    SMS 100汞分析仪的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 PerkinElmer SMS 100汞分析仪 能够直接对固体样品进行分析的汞分析仪 SMS 100是一款专用汞分析仪,运用热分解、汞融合以及美国环境保护协会方法7473中所描述的原子吸收原理来测定固体及液体样品中的总汞含量。 与传统溶液分析系统使用的化学还原步骤不同的是,SMS 100使用分解炉来释放出汞蒸气。这样,无论是固体还是液体样品都可以直接放入仪器的自动进样器中,无需消解或样品前处理就可以进行分析。此方法不需要将汞转变成汞离子,所以大大节省了样品前处理步骤。对用户而言,直接的好处就是缩短分析时间,同时减少了化学试剂的使用,从而使得它与传统汞分析仪相比,分析成本明显降低。适用的样品包括淤泥、沉积物、土壤、废水、污水、煤、飞尘、矿物、矿石、化肥、各种粮食、血液、尿以及头发等。 特征与优势 Ø 无需制备样品 Ø 特别低的检出限 Ø 全自动处理 Ø 易于维护 SMS 100自动汞分析仪 110V/60Hz N9309000 SMS 100自动汞分析仪 220V/50Hz N9309001 SMS 100耗材 基本备件N9309109 扩展备件N9309110 镍舟 数量42 N9309017 石英舟 数量10个N9309032 碳粉 500g N9309035 催化管 (包) N9309036 自动进样舟N9309019 排气组件N9309006 混合管N9309007 汞灯N9309010 碳材料汞蒸气收集器N9309011 Nafion.干燥管N9309021 Chromosorb. 250mL N9309103 汞储存溶液100ppm N9309106 备件基本备件N9309109 包括: 混合管N9309007 汞灯N9309010 Nafion.干燥管N9309021 O形圈N9309029 扩展备件N9309110 包括: 混合管N9309007 气路组件N9309008 汞灯N9309010 进样叉组件N9309012 CVAAS管线N9309013 混汞机加热线圈N9309066 6g Krytox.管润滑脂N9309108 Nafion.干燥管N9309021 石英窗N9309024 O形圈N9309029 窗口端盖N9309031 5英寸光电池N9309033 1英寸光电池N9309034
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  • 热分析仪核心部件原理简介
    p   常规的热分析仪器主要有热重分析仪(TGA),差热分析仪(DTA),差示扫描量热仪(DSC),热机械分析仪(TMA)和动态热机械分析仪(DMA)。 /p p   热分析仪器测量各种各样的物理量需要靠其核心部件来实现。这些部件有电子天平、热电偶传感器、位移传感器等。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 电子天平 /strong /span /p p   电子天平是热重分析仪(TGA)和同步热分析仪(STA)的核心部件,是测量试样质量的关键。 /p p   电子天平采用了现代电子控制技术,利用电磁力平衡原理实现称重。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b44413c9-13e5-46ab-a916-78c021d42f3e.jpg" title=" 电压式微量热天平.png" / /p p style=" text-align: center " strong 电压式微量热天平 /strong /p p   天平的秤盘通过支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内,当向秤盘中加入试样或被测试样发生质量变化时,天平梁发生倾斜,用光学方法测定天平梁的倾斜度,光传感器产生信号以调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流,线圈转动恢复天平梁的倾斜。在称量范围内时,磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力F,可用下式表示: /p p style=" text-align: center " F=KBLI /p p   其中K为常数(与使用单位有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。电磁力F和秤盘上被测物体重力的力矩大小相等、方向相反而达到平衡。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量成正比,只要测出电流I即可知道物体的质量m。 /p p   无论采用何种控制方式和电路结构,其称量依据都是电磁力平衡原理。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 热电偶传感器 /strong /span /p p   热电偶传感器是所有热分析仪器均会用到的部件,用于测定不同部位(试样、炉体)的温度。 /p p   热电偶传感器是工业中使用最为普遍的接触式测温装置。这是因为热电偶具有性能稳定、测温范围大、信号可以远距离传输等特点,并且结构简单、使用方便。热电偶能够将热能直接转换为电信号,并且输出直流电压信号,使得显示、记录和传输都很容易。 /p p   热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect),即热电效应。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。 /p p   热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数 热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关 当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关 若热电偶冷端的温度保持一定,热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B连接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个连接点之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 位移传感器 /strong /span /p p   位移传感器是热膨胀仪(DIL)、热机械分析仪(TMA)和动态热机械分析仪(DMA)中会用到的核心部件。通过测定直接放置于试样上或覆盖于试样的石英片上的探头的移动,来测定试样的尺寸变化。 /p p   LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。 /p
  • 热重分析仪原理简介
    p   热重分析是在程序控温和一定气氛下,测量试样的质量与温度或时间关系的技术。使用这种技术测量的仪器就是热重分析仪(Thermogravimetric analyzer-TGA),热重分析仪也被称为热天平。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 热重分析仪基本结构 /strong /span /p p   热重分析仪的主要部件有热天平、加热炉、程序控温系统、气氛控制系统。 /p p strong 热天平 /strong /p p   热天平的主要工作原理是把电路和天平结合起来。通过程序控温仪使加热电炉按一定的升温速率升温(或恒温),当被测试样发生质量变化,光电传感器能将质量变化转化为直流电信号。此信号经测重电子放大器放大并反馈至天平动圈,产生反向电磁力矩,驱使天平梁复位。反馈形成的电位差与质量变化成正比(即可转变为样品的质量变化)。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/d515a402-1f0a-4ba4-a12b-725e7f252d60.jpg" title=" 电压式微量热天平.png" / /p p style=" text-align: center " strong 电压式微量热天平 /strong /p p   热天平结构图如图所示。电压式微量热天平采用的是差动变压器法,即零位法。用光学方法测定天平梁的倾斜度,以此信号调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流,线圈转动恢复天平梁的倾斜。另一解释为:当被测物发生质量变化时,光传感器能将质量变化转化为直流电信号,此信号经测重放大器放大后反馈至天平动圈,产生反向电磁力矩,驱使天平复位。反馈形成的电位差与质量变化成正比,即样品的质量变化可转变电压信号。 /p p   TGA有三种热天平结构设计:上置式(上皿式)设计—天平置于测试炉体下方,试样支架垂直托起试样坩埚 悬挂式(下皿式)设计—天平位于测试炉体上方,坩埚置于下垂支架上 水平式设计—天平与测试炉体处于同一水平面,坩埚支架水平插入炉体。 /p p   天平与炉体间须采取结构性措施防止天平受到来自炉体热辐射和腐蚀性物质的影响。 /p p   天平的主要性能指标有分辨率和量程。根据分辨率不同可分为半微量天平(10μg)、微量天平(1μg)和超微量天平(0.1μg)。 /p p   物体的质量是物体中物质量的量度,而物体的重量是质量乘以重力加速度所得的力,TGA测量的是转换成质量的力。由于气体的密度会随炉体温度的变化而变化,需要对测试过程中试样、坩埚及支架受到的浮力进行修正。可采用相同的测试程序进行空白样测试以得到空白曲线,再由试样测试曲线减去空白曲线即可进行浮力修正。 /p p strong 加热炉 /strong /p p   炉体包括炉管、炉盖、炉体加热器和隔离护套。炉体加热器位于炉管表面的凹槽中。炉管的内径根据炉子的类型而有所不同。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/08fe3180-30d2-44d5-9bb8-da75c8e8d5a6.jpg" title=" 炉体结构图.png" / /p p style=" text-align: center " strong 炉体结构图 /strong /p p   1-气体出口活塞,石英玻璃 2-前部护套,氧化铝 3-压缩弹簧,不锈钢 4-后部护套,氧化铝 5-炉盖,氧化铝 6-样品盘,铂/铑 7-炉温传感器,R型热电偶 8-样品温度传感器,R型热电偶 9-冷却循环连接夹套,镀镍黄铜 10-炉体法兰冷却连接,镀镍黄铜 11-炉休法兰,加工过的铝 12-转向齿条,不锈钢 13-收集盘,加工过的铝 14-开启样品室的炉子马达 15-真空和吹扫气体入口,不锈钢 16.保护性气体入口,不锈钢 17-用螺丝调节的夹子,铝 18-冷却夹套,加工过的铝 19-反射管,镍 20-隔离护套,氧化铝 21-炉子加热器,坎萨尔斯铬铝电热丝Al通路 22-炉管,氧化铝 23-反应性气体导管,氧化铝 24-样品支架,氧化铝 25-炉体天平室垫圈,氟橡胶 26-隔板、挡板,不锈钢 27-炉子与天平室间的垫圈,硅橡胶 28-反应性气体入口,不锈钢 29-天平室,加工过的铝 /p p strong 程序控温系统 /strong /p p   加热炉温度增加的速率受温度程序的控制,其程序控制器能够在不同的温度范围内进行线性温度控制,如果升温速率是非线性的将会影响到TGA曲线。程序控制器的另一特点是,对于线性输送电压和周围温度变化必须是稳定的,并能够与不同类型的热电偶相匹配。 /p p   当输入测试条件之后(温度起止范围和升温速率),温度控制系统会按照所设置的条件程序升温,准确执行发出的指令。所有这些控温程序均由热电偶传感器(简称热电偶)执行,热电偶分为样品温度热电偶和加热炉温度热电偶。样品温度热电偶位于样品盘下方,保证样品离样品温度测量点较近,温度误差小 加热炉温度热电偶测量炉温并控制加热炉电源,其位于炉管的表面。 /p p strong 气氛控制系统 /strong /p p   气氛控制系统分为两路,一路是反应气体,经由反应性气体毛细管导入到样品池附近,并随样品一起进入炉腔,使样品的整个测试过程一直处于某种气氛的保护中。通入的气体由样品而定,有的样品需要通入参与反应的气体,而有的则需要不参加反应的惰性气体 另一路是对天平的保护气体,通入并对天平室内进行吹扫,防止样品加热时发生化学反应而放出的腐蚀性气体进入天平室,这样既可以使天平得到很高的精度,也可以延长热天平的使用寿命。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 热重分析仪测量曲线 /strong /span /p p   热重分析仪测量得到的曲线有TGA曲线与DTG曲线。TGA曲线是质量对温度或时间绘制的曲线,DTG曲线是TGA曲线对温度或时间的一阶微商曲线,体现了质量随温度或时间的变化速率。 /p p   当试样随温度变化失去所含物质或与一定气氛中气体进行反应时,质量发生变化,反应在TGA曲线上可观察到台阶,在DTG曲线上可观察到峰。 /p p   引起试样质量变化的效应有:挥发性组分的蒸发,干燥,气体、水分和其他挥发性物质的吸附与解吸,结晶水的失去 在空气或氧气中的氧化反应 在惰性气氛中发生热分解,并伴随有气体产生 试样与气氛的非均相反应。 /p p   同步热分析仪STA将热重分析仪TGA与差示扫描量热仪DSC或差热分析仪DTA整合在一起。可在热重分析的同时进行DSC或DTA信号的测量,但灵敏度往往不及单独的DSC,限制了其应用。 /p
  • 同步热分析仪:基本原理、工作流程及实际应用
    同步热分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它可以同时提供热重(TG)和差热(DSC)信息,对于材料科学研究与开发具有重要意义。本文将介绍同步热分析仪的基本原理、工作流程及其在实际应用中的意义和作用。上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是基于热重和差热分析技术的结合。热重分析是一种测量样品质量变化与温度关系的分析技术,可以研究样品的热稳定性、分解行为等。差热分析是一种测量样品与参比物之间的温度差与时间关系的分析技术,可以研究样品的相变、反应热等。同步热分析仪将这两种分析技术结合在一起,可以在同一次测量中获得样品的热重和差热信息,从而更全面地了解样品的热性质。同步热分析仪的工作流程包括实验前的准备、实验过程中的操作和数据处理等步骤。实验前需要选择合适的坩埚、样品和实验条件,将样品放入坩埚中,然后将坩埚放置在仪器中进行测量。在实验过程中,仪器会记录样品的重量变化和温度变化,并将这些数据传输到计算机中进行处理和分析。数据处理包括绘制热重曲线和差热曲线、计算样品的热性质等。同步热分析仪在实际应用中具有广泛的意义和作用。它可以帮助科学家们更好地了解材料的热性质和化学性质,从而为材料的开发和应用提供重要的参考。例如,在研究高分子材料的合成和加工过程中,同步热分析仪可以用来研究材料的熔融、结晶、氧化等行为,从而指导材料的制备和加工过程。此外,同步热分析仪还可以在药物研发、陶瓷材料等领域得到广泛应用。

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