仪用放大器基本原理

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仪用放大器基本原理相关的仪器

  • 前置放大器 400-628-5299
    卓立汉光提供多种低噪声、高增益的放大器配合单通道探测器使用,主要用途是将光电探测器的输出信号经过转换、放大处理后输入至其他测试或测量设备,如数据采集系统、示波器或数字万用表等,实现微弱信号的测量。■ ZAMP跨导放大器◆ ZAMP适合作为高阻抗探测器的前置放大器◆ 适配电源型号:ZPS-24 主要技术指标型 号ZAMP增益范围(V/A)103~108噪声电压(mV rms)0.5输出电压范围(V)± 5测量电流范围(A)10-2~10-9输入阻抗(Ohm)0.001输出阻抗(Ohm)<1增益(使用带宽带宽)103@ 160KHz104@ 45KHz105@ 12KHz106@ 12KHz107@ 550Hz108@ 550Hz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-De ■ 电流模式放大器,型号:ZPA-7,ZPA-5◆ ZPA-7适合于高阻抗(RD25K&Omega )的探测器◆ ZPA-5适合于低阻抗(RD400&Omega )的探测器◆ 适配电源型号:ZPS-PN12主要技术指标型号ZPA-7ZPA-5增益范围(V/A)105~107103~105噪声电压(&mu V, p-p)1.50.035输出电压范围(V)± 10± 10输入偏流(nA)± 0.001± 30输出阻抗(Ohm)<100<100增益带宽105 @ 150KHz106 @ 60KHz107 @ 8KHz103 @ 200KHz104 @ 200KHz105 @ 200KHz适用探测器DSi/ DInGaAs/ DInSb-DeDInAs ■ 进口电压模式放大器,型号ZPA-101,ZPA-300◆ 选择时需要根据不同的探测器类型选择合适的偏置电阻(厂家提供)◆ 适配电源型号:ZPS-PN15主要技术指标型号ZPA-101ZPA-300增益范围(V/A)100,100010,300,1000噪声电压(nV)1.51.5最大输出电压 (V)1010输入阻抗(KOhm)10100增益带宽(Hz)10-106DC-106适用探测器DMCT-De/DInAsDMCT-De ■ 低噪声电流放大器 本公司提供美国SRS公司SR570型低噪声电流放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:5 fA/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:± 5mA◆ 灵敏度:1 pA/V~1 mA/V◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:± 10V ■ 低噪声电压放大器 本公司提供美国SRS公司SR560型低噪声电压放大器。主要规格指标:◆ 输入噪声:4 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~1MHz◆ 最大输入信号:3V◆ 输入阻抗:100M&Omega ◆ 增益范围:1~50,000◆ 提供输入信号偏置设定,最大± 5V◆ 最大输出信号:10V ■ 四通道高频放大器 本公司提供美国SRS公司SR445型四通道高频放大器。主要规格指标:◆ 独立四通道放大器◆ 输入噪声:2.8 nV/&radic Hz◆ 频率响应范围:DC~300MHz◆ 最大输入信号:± 200mV◆ 输入阻抗:50&Omega ◆ 增益:5(单通道),最大125(三通道级联)◆ 最大输出信号:± 1V
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  • 实验名称:无线充电器提高充电效率研究测试无线充电的原理:无线充电系统主要采用电磁感应原理,通过线圈进行能量耦合实现能量的传递。根本原理是:利用电磁感应原理进行充电的设备,类似于变压器,在发送和接受端个有一个线圈,发送端线圈链接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给用点设备。电磁感应无线充电方式: 测试的设备:示波器(TDS3054C)、信号源、线性度好的功率放大器(ATA3090)、一对互感线圈实验过程:电流通过线圈会产生磁场,接收端的线圈靠近该磁场就会产生电流。实验平台搭建: 测试结论:信号发生器产生的电压通过放大器进行放大输入到线圈的一端,通过输出,用另一端线圈去接收信号,通过调节与线圈之间的距离和角度来观察示波器上波形信号的变化。 功率放大器可以通过对功率的放大,不仅满足了安全性,同时提高了充电效率。 选择该放大器的原因: 实测所选择的ATA-3090,其性能满足要求(功率810W,电流18A,带宽DC-100KHz), 1、可以同时测量任意波形电流,如直流 交流 脉冲电流; 2、增益数控0~30(0.1step)可调 3、输入阻抗50Ω/5KΩ可调 4、一键保存设置(Save键) 5、压摆率 50V/μs,低失真 总之,经过实验验证,本放大器性能十分优越。建议其他用户根据自己负载的参数进行选择。
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  • 本源量子阻抗匹配量子参数放大器(IMPA)产品介绍: 采用高度集成化设计,可工作在10 mK200 mK极低温下,具有非常低的功耗,便于嵌入到大型应用系统。使用IMPA作为量子计算机系统的最前级放大器,能够将整个系统的信噪比提高5-20倍。阻抗匹配量子参量放大器技术参数:阻抗匹配量子参量放大器外形尺寸:阻抗匹配量子参量放大器典型应用:
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  • 双光束紫外分光光度计基本原理与构造

    1.1基本原理 由光源D(或W)发出的复合光,经分光器G色散为单色光,此单色光经旋转扇形镜调制为1500转/分钟的交变信号,并分成S和R两束。此两束光分别通过样品池和参比池而到达接受器B。扇形镜构造如图2-2所示,R为反射光束,S为透射光束,D为不透也不反的背景,因此,由接受器(光电倍增管)输出如图2-3所示的电信号。与扇形镜同步旋转的编码器分别控制三路信号的通断,使之依次通过放大、转换及运算处理系统,并将扣除背景D之后的透射比输出。 2.2构造 由光源D(或W)发出的光能,经反射镜M1聚焦在入射狭缝S处。入射狭缝置于准光镜M2的前焦点上,故经M2反射后的光束变为平行光束,其相对口径为D/f=1/7.5。经光栅G(1200L/mm)色散后,由M3聚焦在出射狭缝S`处。这一单色器采用了对称式布置的Zeny-Turner系统。从而保证了轴外象差的自动平衡和较低的杂散光。M2与M3是完全相同的一对球面镜,保证了光路系统的完全对称。 在入射狭缝前,置有消除高级次光谱的截止滤光片F,扫描过程中,滤光片自动切换。 通过出射狭缝的单色光,经M4反射及旋转扇形镜(CH)调制后,交替投射在反射镜M5、M6上,从而使光束分成频率为25C/S的双光束(及R和S两束光),它们经M5、M6分别聚焦在样品池和参比池上,通过样品池和参比池后,再经过M7、M8交替会聚到光电倍增管的接受面上。因为该仪器采用了双光束不等比100%T自动平衡原理,两束光是从不同角度入射到接受器靶面的。 旋转扇形镜(CH)的结构如图3-2所示,在3600范围内分作四部分,1/4为反射部分,1/4为透射部分,其余为既不透射也不反射的背景。当反射部分进入光路时,参比光束到达接受器,而当透射部分进入光路时,则样品光束到达接受器。当背景反射不可能完全为0时,将有一个很低电平的信号输出,因而接受器输出了如图3-3所示的电信号。 2.2.4光源转换 仪器光源由氘灯和溴钨灯组成,换灯波长可在340-360nm之间选择,通常情况下为360nm。本仪器的光源转换是通过转动反射聚焦镜M1实现的。M1的转动则是由微机控制步进电机驱动的。M1的转动中心线与电机轴线一致,在灯座旁设有检零片,当检零片通过光电开关时,就给出了步进电机转动的初始位置,其结构原理如图2-9所示。 2.2.5电路原理 被调制的光信号投射在光电倍增管上,转换成相应的电信号,由于光电倍增管是一种高阻抗电流器件,所以前置放大器采用高阻抗输入,以转换成电压信号,并线形地进行适度放大。被放大了的模拟信号,馈入A/D转换单元,转换成数字量,最终通过微型计算机进行适当的数据处理,并通过终端装置显示或打印出被测样品的谱图。为了提高整机系统的测光精度,A/D转换采用12bit集成电路,其转换精度达1/4096。 为了能够有效地进行信号分离工作,将产生同步信号的旋转编码器与产生调制光信号的扇形镜同步运转,这样同步信号永远地与扇形镜的调制频率同步,从而完成仪器一系列横坐标控制功能。 仪器在波长扫描过程中,自动的改变负高压电平,从而平稳地进行整机系统增益的调节,以保证仪器正常地进行工作。

仪用放大器基本原理相关的耗材

  • GaN MMIC 放大器
    这款GaN MMIC 放大器采用全球领先的高电子迁移率晶体管(HEMT)技术,提供更高击穿电压和更高的功率密度,是全球领先的宽带功率放大器。GaN MMIC 放大器采用比GaAs赝配高电子迁移率晶体管更小栅宽的器件, 却具有与GaAs大栅宽器件同样的输出功率。
  • WA5810D型测量放大器
    概述:采用数字真有效值检波专利技术的数显声频传声器放大器,包含A、C和Z频率计权特性,符合GB3785.1标准对1级声级计的要求。测量频率范围可延伸到40 kHz或80 kHz。通过前面板LEMO 7芯插座,可连接到传声器前置放大器和1/2英寸或1英寸测试电容传声器,组成1级声级计用于声学测量。还有直接输入插孔,可连接到加速度计前置放大器,也可用作一般高灵敏度声频电子电压表,测量真有效值(RMS)电压。是一种用途广泛的实验室用声学、振动、电压测量仪器,可以代替进口测量放大器作为声学计量使用。特点:1:动态范围大(110 dB),测量时不需更换量程;2:精度高,稳定性好,数字显示电压5位数,声压级读数至0.01 dB,不需另加数字电压表提高读数精度;3:可以将某一测量值设置为参考0 dB,直接读出其它测量值与它相比的增益或衰减dB数;主要性能指标执行标准:IEC 61672:2002 Class 1,GB/T 3785-2010 1级频率计权:A,C,Z时间计权:16ms、F、S、8秒量程:316mV,1V,3.16V,10V窗函数(选配功能):矩形窗、汉宁窗、平顶窗、布莱克曼窗参考量程:10V参考量程级线性范围:110dB 电压测量范围:15μV到10V 信号输入:直接输入(BNC插座),前置输入(LEMO 7芯插座), ICP前置输入(BNC插座)信号输入阻抗:1MΩ输入保护:±18V恒流源供电:18V、2mA信号输出:交流输出(BNC插座),直流输出(BNC插座),RS-232C(DB9M插座)内部参考信号:1kHz,50mV,失真小于1%。内部电池:免维护铅酸充电电池,插入外接电源即开始充电。充满电后可连续使用20小时以上。外接电源:220V或110V,50Hz或60Hz功耗:小于10W。工作温度:0℃~40℃相对湿度: 20%~90%
  • 光电倍增管放大器配件
    光电倍增管放大器配件产品实例:产品图像产品型号产品名称带宽(-3dB)CV转换因子输入接口输出接口 C11184放大器单元直流到300MHz1.25 mV/uAMCX-R (支持MCX-BNC转接器 )MCX-R (支持MCX-BNC转接器 ) C12419放大器单元直流到1MHz1 V/uABNC-RBNC-R C5594放大器单元50 kHz 到 1.5 GHz3.15 mV/uASMA/BNC (可选)SMA/BNC (可选) C6438放大器单元直流到50 MHz0.5 mV/uABNC-RBNC-R C6438-01放大器单元直流到50MHz25 mV/uABNC-RBNC-R C7319放大器单元直流到20 kHz 或 直流到200 kHz (可切换)0.1,1,10 V/uA (可切换)BNC-RBNC-R C9663放大器单元直流到150MHz4 mV/uABNC-RBNC-R C9999放大器单元直流到10MHz50 mV/uABNC-RBNC-R M7279放大器模块直流到10MHz10 mV/uAOn-board typeOn-board type M8879放大器模块直流到150MHz4 mV/uAOn-board typeOn-board type

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  • 【邀请函】锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会
    【邀请函】锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会昊量光电邀您参加2022年01月19日锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会。由Liquid Instruments研发的Moku系列多功能综合测量仪器在量子光学、超快光学、冷原子、材料科学和纳米技术等领域都有着广泛的应用,尤其是他的锁相放大器、PID控制器和相位表、激光器稳频功能,单一设备满足实验室多种测量、控制应用需求。在本次网络研讨会中,您将了解到锁相放大器的基本原理及应用,并提供对应的信号的检测方案介绍。主办方上海昊量光电设备有限公司,Liquid Instruments会议主题锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍会议内容1. 锁相放大器的基本原理2. 锁相放大器在光学领域的重要应用方向-测量信号振幅(强度)以及相位3. 如何设置锁相放大器的调制频率和时间常数4. 应用介绍:超快光谱和锁相环/差频激光锁频5. 如何通过锁相环来解决锁相放大器测相位时的局限性6. 问题环节主讲嘉宾应用工程师:Fengyuan (Max) Deng, Ph.D.简介:普渡大学化学博士学位,主要研究非线性光学显微成像方向。应用工程师:Nandi Wuu, Ph.D.简介:澳洲国立大学工程博士学位,主要研究钙钛矿太阳能电池。直播活动1.研讨会当天登记采购意向并在2022年第一季度内采购的客户,可获赠Moku:Go一台!其中采购Pro还可加赠云编译使用权限一年。 2.联系昊量光电并转发微信文章即可获得礼品一份。直播时间:2022年01月19日报名方式:欢迎致电昊量光电报名成功!开播前一周您将收到一封确认电子邮件,会详细告知如何参加线上研讨会。期待您的参与,研讨会见!
  • 各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法
    紫外吸收光谱UV   分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁   谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化   提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息   荧光光谱法FS   分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光   谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化   提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息   红外吸收光谱法IR   分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁   谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   拉曼光谱法Ram   分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射   谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   核磁共振波谱法NMR   分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化   提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息   电子顺磁共振波谱法ESR   分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化   提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息   质谱分析法MS   分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离   谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化   提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息   气相色谱法GC   分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据 峰面积与组分含量有关   反气相色谱法IGC   分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力   谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线   提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数   裂解气相色谱法PGC   分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型   凝胶色谱法GPC   分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布   热重法TG   分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线   提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区   热差分析DTA   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   TG-DTA图   示差扫描量热分析DSC   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   静态热―力分析TMA   分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线   提供的信息:热转变温度和力学状态   动态热―力分析DMA   分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化   谱图的表示方法:模量或tg&delta 随温度变化曲线   提供的信息:热转变温度模量和tg&delta   透射电子显微术TEM   分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象   谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象   提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等   扫描电子显微术SEM   分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象   谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等   提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等   原子吸收AAS   原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。   (Inductivecouplinghighfrequencyplasma)电感耦合高频等离子体ICP   原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。   X-raydiffraction,x射线衍射即XRD   X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。   满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsin&theta =&lambda   应用已知波长的X射线来测量&theta 角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析 另一个是应用已知d的晶体来测量&theta 角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。   高效毛细管电泳(highperformancecapillaryelectrophoresis,HPCE)   CZE的基本原理   HPLC选用的毛细管一般内径约为50&mu m(20~200&mu m),外径为375&mu m,有效长度为50cm(7~100cm)。毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象 电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。   MECC的基本原理   MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。   扫描隧道显微镜(STM)   扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。   原子力显微镜(AtomicForceMicroscopy,简称AFM)   原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。   俄歇电子能谱学(Augerelectronspectroscopy),简称AES   俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。
  • 简介差热分析基本原理
    p style=" text-align: center " strong 原创: 王昉【南师大】 江苏热分析 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 简介差热分析基本原理.jpg" alt=" 简介差热分析基本原理.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a583219e-fc52-4730-be7a-b8c049b9da17.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 简介差热分析基本原理 /strong /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong · 热分析 /strong /span /p p   热分析是指在程序控制温度下,测量物质的物理性质随温度变化的一种技术。其中,它可以测定一个重要的热力学参数—热焓的变化。根据热力学的基本原理,物质的焓、熵和自由能都是物质的一种特性,可用Gibbs-Helmholts方程表达他们之间的关系: /p p style=" text-align: center " ΔG=ΔH-TΔS /p p   其中: T绝对温度 ΔG吉布斯能变 ΔH焓变 ΔS熵变 /p p   由于在给定温度下每个体系总是趋向于达到自由能最小状态,所以,当逐渐加热试样时,它可转变成更稳定的晶体结构,或具有更低自由能的另一个状态。伴随着这种转变,会有热焓的变化。这就是差热分析和差示扫描量热法的基础。 /p p   当然,热分析还可以给出有一定参考价值的动力学、质量、比热熔、纯度和模量变化等数据,所以它是分析和表征各类物质物理转变与化学反应基本特性的重要手段,在高分子材料、含能材料、药物、食品、矿物、金属/合金、陶瓷、考古以及资源利用等众多领域有着极其广泛的应用。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong · 差热分析 /strong /span /p p   早在1887年法国的Le Chatelier首先利用热电偶经检流计记录了粘土类矿物在升温时的电动势变化。热电偶(thermocouple)是常用的测温传感器,它可以直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,进行记录。接着,1899年英国人Roberts-Austen利用参比热电偶制成了有实用价值的差热实验装置,最先以差示的形式成功地观测到试样与参比物之间的温差ΔT,这为DTA技术奠定了基础。以后的发展基本上都是在此基础上进行改进,例如:试样与参比物的配置、热电偶的形式、记录方法、控温方式和数据处理等方面,从而形成各种差示扫描量热仪。图1为差热分析示意图,图2为差热曲线。 /p p   实验过程中,处在加热炉内的试样和参比物在相同条件下,同时加热或冷却,炉温控制由控温热电偶监控。试样与参比物之间的温差用对接的两支热电偶进行测定,热电偶的两个接点分别与盛放试样和参比物的坩埚底部接触。参比物是一种热容与试样相接近而在研究的温度范围没有相变的物质,常用α –Al sub 2 /sub O sub 3 /sub ,或者空坩埚。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" alt=" 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶).jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/17afd1c0-ca11-4433-ac7c-7404a8f9ea9b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图1:差热分析示意图 (1.试样,2.参比物,3.炉子,4.热电偶) /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 图2: 差热曲线.jpg" alt=" 图2: 差热曲线.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e2c5d8b8-1ed6-42f6-9f3b-2e15857bc77c.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图2: 差热曲线 /strong /p p   在加热或冷却过程中,如果试样没有任何热效应产生,即试样与参比物无温差,ΔT=TS-TR=0 (TS为试样温度,TR为参比物温度 )。由于热电偶的热电势与试样和参比物之间的温差成正比,两对热电偶的电势大小相等,方向相反(由于是反相连接),热电偶无电势输出,所得到的差热曲线就是一条水平直线。称作基线。如果试样有某种变化,并伴有热效应的产生,则TS≠TR,差示热电偶就会有电势输出,差热曲线偏离基线,直至变化结束,差热曲线重新回到基线。这样,便可得到一条ΔT=f(T)的差热曲线。通常峰尖向上表示放热,向下表示吸热。 /p p & nbsp /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/TAT" target=" _blank" 更多热分析相关知识请见专题:《热分析方法与仪器原理剖析》 /a /p

仪用放大器基本原理相关的试剂

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