热电偶记录仪工作原理

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  • HOBO UX100系列温度/湿度/热电偶记录仪名称:温湿度记录仪 型号:HOBO UX100 产地:美国用途:HOBO UX100系列温度/湿度/热电偶记录仪在室内环境温度下测量记录温湿度热电偶数据。应用于监控办公楼人员的舒适性,工业过程控制,跟踪粮食在仓库的储存条件,记录服务器在机房的温度变化趋势,博物馆里的温湿度的测量记录。特点:l 易于浏览的LCD显示屏l 大容量存储l 可视化高低报警阈值l 新的突发统计记录模式l 用户可更换湿度传感器l 在室内环境中使用l 测量范围大,记录精度高l 安装选择非常灵活技术规格:型号UX100-003温度湿度记录仪UX100-011温湿度记录仪UX100-023温湿度记录仪UX100-001温度记录仪温度传感器测量范围-20℃至70℃精度±0.21℃,从0℃到50℃分辨率0.024℃,在25℃响应时间4分钟,空气速度1米/秒4分钟,空气速度1米/秒6分钟,空气速度1米/秒8分钟,空气速度1米/秒漂移小于0.1℃每年相对湿度传感器测量范围15%~95%1%~95%1%~95%精度±3.5%±2.5%,±2.5%分辨率0.07%0.05%0.05%响应时间43秒11秒5分钟漂移1%,每年典型存储容量128 KB(84,650测量值)液晶LCD可视范围:0℃至50℃,LCD的反应可能很慢或空白当温度超出这个范围尺寸3.66×8.48×2.29厘米(UX100-023,UX100-011)3.66×5.94×1.52厘米(UX100-003,UX100-001) UX100-014M热电偶记录仪探头类型测量范围精度分辨率J-210℃至760℃±0.6℃0.03℃K-260℃至1370℃±0.7℃0.04℃E-260℃至400℃±0.6℃0.02℃T-260℃至950℃±0.6℃0.03℃R-50℃至1550℃±2.2℃0.08℃S-50℃至1720℃±2.2℃0.08℃B-550℃至1820℃±2.5℃0.1℃N-260℃至1300℃±1.0℃0.06℃附件:序号名称型号说明1记录仪软件HOBO BHW-LITE-CD设定状态检查导出记录仪数据,过滤数据并进行管理分析,将数据导入Microsoft Excel 或其他ASCII兼容格式支持设置为国际日期和时间打印预览2应用软件HOBOware Pro设置记录仪,读取记录的数据自动启动记录仪,下载多重数据图表显示和图表分析功能可对数据过滤3数据收集器HOBO U-DT-1可下载数据和重启记录仪4光纤轻管HOBO UX90-LIGHT-PIP-1光纤轻管用于消除环境的阳光或其他光源的影响产地:美国点将科技-心系点滴,致力将来! table: (上海) (北京) (昆明) (合肥) Email: (上海) (北京) (昆明) (合肥) 扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
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  • 维萨拉DL1700系列数据记录仪具有高精度温度数据采集功能,非常适合于苛刻环境使用。DL1700数据记录仪与维萨拉viewLinc或vLog软件配合使用时可对环境数据进行下载、显示与分析。viewLinc监测系统具有全天候多级报警通知、远程实时监测及无间断数据采集功能。vLog软件是适用于验证/测图应用的简便解决方案。所有报告均可定制并导出为电子表格和PDF格式,提供符合21 CFR Part 11和附录11要求的记录。产品优势:? 非常适合-240 °C至1760 °C极限温度范围? 可与J、K、T、E、R 和S 型热电偶配合使用? 无需编程或使用复杂方程式? 规模数据采集系统的高精度替代产品? NIST可追溯校准
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  • 通过连接多达4个热电偶实现高效监测:工业和极端条件测量的理想选择可结合 Testo 通信模块使用,测量数据通过 WLAN、LAN或 testo UltraRange 长距离无线电技术传输如果超过设定的限值,记录仪将通过自身的LED报警灯(闪烁)提醒用户获得 DIN EN 12830:2018 认证该组件是 testo Saveris Pharma环境监测系统的一部分。模块化系统可以记录和分析您的关键环境参数,如果违反限值,将立即发出警报提醒您并帮助优化流程。详情产品描述四款 testo 150 数据记录仪模块是 testo Saveris Pharma环境监测系统的一部分,它们可以根据最严格的法规来安全、简单、高效地监测关键环境参数。得益于模块化的设计,testo 150 数据记录仪模块可以轻松集成到任何现有的 WLAN 或 LAN 通信模块中。可选的 testo UltraRange 无线电可以实现自主和安全的长距离测量传输。所有数据记录仪模块均可通过测量数据管理软件、testo Saveris PRO / CFR 软件或者 testo Saveris Cockpit 远程数据接入单元发出超限报警。产品包含testo 150 TC4 数据记录仪模块带显示功能,4 个接口可以连接热电偶,包装包括墙支架、电池和校准协议。
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  • 【分享】电化学知识解释热电偶工作原理

    热电偶温度计的工作原理:两种不同的导体接触构成回路时,回路中将产生电势,这种电势的大小直接与两个接点之间的温度差有关,这种现象称为热电效应。利用热电效应制成的感温元件就是热电偶,利用热电偶作为感温元件组成的温度计就是热电偶温度计。在古典电子理论中,热电势由温差电势和接触电势两部分构成。温差电势是由均质导体的两端温度差引起的。接触电势是当两种不同的导体A与B接触时,因两者的自由电子密度不同,在接触点产生电子扩散,而形成的电势。接触电势不但是温度t的函数,其对热电势的贡献也远比温差电势大。测出热电偶因为温度变化产生的热电势,根据热电势和温度变化之间的函数关系就能知道引起热电势的温度值。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~青岛东方嘉仪电子科技有限公司青岛公司 销售部:0532-86069117(24小时) 88080027 南京公司 025-52405707 52409557 FAX:025-52409167本公司诚邀友情链接 QQ:84424693本公司网址:http://www.3017.com.cn/ 东方嘉仪仪表网http://www.3017.cn/ 东方嘉仪仪器网http://www.sd1718.com/ 山东仪器仪表网http://www.sd1718.cn/ 山东仪器仪表网http://www.31517.cn/ 南京海纳仪器网http://www.17show.cn/ 温湿度计温度记录仪来自美国DeltaTRAK

  • 热电偶的工作原理

    热电偶的工作原理  热电偶的工作原理(热电偶原理) 什么叫热电偶?这就要从热电偶测温原理说起,热电偶是一种感温元件,是一次仪表,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。 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Seebeck电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端,自由端通常处于某个恒定的温度下。根据热电动势与温度的函数关系,制成热电偶分度表;分度表是自由端温度在0℃时的条件下得到的,不同的热电偶具有不同的分度表。在热电偶回路中接入第三种金属材料时,只要该材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可知道被测介质的温度。 B:热电偶工作原理: 两种不同成份的导体(称为热电偶丝材或热电极)两端接合成回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生电动势,这种现象称为热电效应,而这种电动势称为热电势。热电偶就是利用这种原理进行温度测量的,其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端);冷端与显示仪表或配套仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电势。 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,对于热电偶的热电势,应注意如下几个问题: 1:热电偶的热电势是热电偶两端温度函数的差,而不是热电偶两端温度差的函数; 2: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; 3: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,这进热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。常用的热电偶材料有:热电偶分度号热电极材料 正极负极S铂铑10纯铂R铂铑13纯铂B铂铑30铂铑6K镍铬镍硅T纯铜铜镍J铁铜镍N镍铬硅镍硅E镍铬铜镍  1821年,德国物理学家塞贝克发现,在两种不同的金属所组成的闭合回路中,当两接触处的温度不同时,回路中会产生一个电势,这就是热电效应,也称作“塞贝克效应(Seebeck effect)”。  Thomas Johann Seebeck(1780~1831)  〔发现者〕托马斯·约翰·塞贝克(也有译做“西伯克”)1770年生于塔林(当时隶属于东普鲁士,现为爱沙尼亚首都)。塞贝克的父亲是一个具有瑞典血统的德国人,也许正因为如此,他鼓励儿子在他曾经学习过的柏林大学和哥廷根大学学习医学。1802年,塞贝克获得医学学位。由于他所选择的方向是实验医学中的物理学,而且一生中多半时间从事物理学方面的教育和研究工作,所以人们通常认为他是一个物理学家。  毕业后,塞贝克进入耶拿大学,在那里结识了歌德。德国浪漫主义运动以及歌德反对牛顿关与光与色的理论的思想,使塞贝克深受影响,此后长期与歌德一起从事光色效应方面的理论研究。塞贝克的研究重点是太阳光谱,他在1806年揭示了热量和化学对太阳光谱中不同颜色的影响,1808年首次获得了氨与氧化汞的化合物。1812年,正当塞贝克从事应力玻璃中的光偏振现象时,他却不晓得另外两个科学家布鲁斯特和比奥已经抢先在这一领域里有了发现。  1818年前后,塞贝克返回柏林大学,独立开展研究活动,主要内容是电流通过导体时对钢铁的磁化。当时,阿雷格(Arago)和大卫(Davy)才发现电流对钢铁的磁化效应,贝塞克对不同金属进行了大量的实验,发现了磁化的炽热的铁的不规则反应,也就是我们现在所说的磁滞现象。在此期间,塞贝克还曾研究过光致发光、太阳光谱不同波段的热效应、化学效应、偏振,以及电流的磁特性等等。  1820年代初期,塞贝克通过实验方法研究了电流与热的关系。1821年,塞贝克将两种不同的金属导线连接在一起,构成一个电流回路。他将两条导线首尾相连形成一个结点,他突然发现,如果把其中的一个结加热到很高的温度而另一个结保持低温的话,电路周围存在磁场。他实在不敢相信,热量施加于两种金属构成的一个结时会有电流产生,这只能用热磁电流或热磁现象来解释他的发现。在接下来的两年里时间(18222~1823),塞贝克将他的持续观察报告给普鲁士科学学会,把这一发现描述为“温差导致的金属磁化”。  赛贝壳的实验仪器,加热其中一端时,指针转动,说明导线产生了磁场  塞贝克确实已经发现了热电效应,但他却做出了错误的解释:导线周围产生磁场的原因,是温度梯度导致金属在一定方向上被磁化,而非形成了电流。科学学会认为,这种现象是因为温度梯度导致了电流,继而在导线周围产生了磁场。对于这样的解释,塞贝克十分恼火,他反驳说,科学家们的眼睛让奥斯特(电磁学的先驱)的经验给蒙住了,所以他们只会用“磁场由电流产生”的理论去解释,而想不到还有别的解释。但是,塞贝克自己却难以解释这样一个事实:如果将电路切断,温度梯度并未在导线周围产生磁场。所以,多数人都认可热电效应的观点,后来也就这样被确定下来了。(来自:以色列·希伯莱大学网站,陈忠民译)  〔应用〕热电效应发现后的1830年,人们就为它找到了应用场所。利用热电效应,可制成温差电偶(thermocouple,即热电偶)来测量温度。只要选用适当的金属作热电偶材料,就可轻易测量到从-180℃到+2000℃的温度,如此宽泛的测量范围,令酒精或水银温度计望尘莫及。现在,通过采用铂和铂合金制作的热电偶温度计,甚至可以测量高达+2800℃的温度!  热电偶的两种不同金属线焊接在一起后形成两个结点,如图(a)所示,环路电压VOUT为热结点结电压与冷结点(参考结点)结电压之差。因为VH和VC是由两个结的温度差产生的,也就是说VOUT是温差的函数。比例因数α对应于电压差与温差之比,称为Seebeck系数。  热电偶测温原理  图(b)所示是一种最常见的热电偶应用。该配置中引入了第三种金属(中间金属)和两个额外的结点。本例中,每个开路结点与铜线电气连接,这些连线为系统增加了两个额外结点,只要这两个结点温度相同,中间金属(铜)不会影响输出电压。这种配置允许热电偶在没有独立参考结点的条件下使用。VOUT仍然是热结点与冷结点温差的函数,与Seebeck系数有关。然而,由于热电偶测量的是温度差,为了确定热结点的实际温度,冷结点温度必须是已知的。冷结点温度为0℃(冰点)时是一种最简单的情况,如果TC=0℃,则VOUT=VH。这种情况下,热结点测量电压是结点温度的直接转换值。不过,在实际应用中这是难以实现的。为此,美国国家标准局(NBS)提供了各种类型热电偶的电压特征数据与温度对应关系的查找表,所有数据均基于0℃冷结点温度。利用冰点作为参考点,通过查找适当表格中的VH可以确定热结点温度。

热电偶记录仪工作原理相关的耗材

  • 走纸温度记录仪
    1、特点: 新一代走纸温度记录仪,走纸温度记录仪展示了最好的解决办法,坚固性和紧凑外壳,弹性的笔使更换记录纸和记录笔更加方便,9V备用电池。LCD数字显示温度。 DICKSON走纸温度记录仪KT802 2、KT802型走纸温度记录仪的技术参数: 温度范围:0~+100° F/C,-50~+50° F/C,0~+250° F/C,0~+500° F/C可调 记录周期:24小时,7天或31天可调 温度精度:± 1.8° F (± 1° C) 仅记录 分辨率:0.1° C 温度探头:4寸焊接线K型热电偶 探头:特氟龙材料(最适合气体,液体&半固体) 探头长度:K热电偶缆线长4&rsquo (121cm)可用外延缆线 环境操作条件:+32~+122° F (0~+50° C),0~95% RH (非冷凝) 温度显示:3.5 数字LCD显示当前温度 显示屏尺寸:2.0" x 1.375" 电源:120V AC国际通用适配器 电力状态指示:LED 显示 电源线:6寸/2米 电池:9V电池或者4节AA电池备用 电池寿命:平均72小时 外壳:坚固性黑色ABS 温度记录仪外型尺寸:9.2" x 9.2" x 3.1" (23.4cm x 23.4cm x 7.9cm) 记录纸尺寸:直径8寸(图表需另购) 重量:1.8kg IP 等级:IP20 校准:标准Dickson的校准证书 零点时间校准 认证:CE 保修:12个月 配件:包括220V AC 适配器,记录笔,4节AA电池和4寸K型热电偶探头 3、KT802型走纸温度记录仪的记录纸型号: C408 8寸圆形记录纸 0~500 31天 C459 8寸圆形记录纸 0~500 7天 C428 8寸圆形记录纸 0~500 24小时 C407 8寸圆形记录纸 0~250F/C or 0~0.25 31天 C439 8寸圆形记录纸 0~250 or 0~0.25 7天 C432 8寸圆形记录纸 0~250 or 0~0.25 24小时 C406 8寸圆形记录纸 -50~+50F/C 31天 C414 8寸圆形记录纸 -50~+50 7天 C411 8寸圆形记录纸 -50~+50 24小时 C409 8寸圆形记录纸 0~100 31天 C412 8寸圆形记录纸 0~100 7天 C410 8寸圆形记录纸 0~100 24小时
  • 温湿度1-9通道记录仪
    温湿度1-9通道记录仪 技术指标传感器感应输入,实现对工业现场数据(如温度﹑压力﹑流量﹑电压﹑电流等过程参数)的实时显示﹑报警监控﹑历史数据记录查询及USB导出等。外形尺寸:145×145×168(mm) (长×宽×深)安装开孔尺寸:138×138(mm) (长×宽)TFT分辨率:640×480 64K色温湿度1-9通道记录仪 输入信号类型1、电流信号:4-20mA、0-10mA、0-20mA。2、电压信号:0-5VDC、0-10VDC。3、热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N。4、热电阻:Pt100。
  • 无纸记录仪
    产品名称: 无纸记录仪 无纸记录仪是采用单片机微处理器为核心、大屏液晶显示、具有高性能、高可靠性、维护量低、无易耗品等特点。作为普通有纸记录仪的更新换代产品。精度:实时显示± 0.5%FS曲线显示± 0.5%FS 最多12个显示方式:长寿命液晶单色曲线、棒图、数字、混合、追忆、报警等显示 液晶背光:背光、全智能对比与亮度调节功能,清晰明了记录间隔:1秒---1分 存储空间:最长记录可达半年以上。  通讯方式: USB接口。

热电偶记录仪工作原理相关的资料

热电偶记录仪工作原理相关的资讯

  • 耐高温高压腐蚀的蓝宝石热电偶保护管替代刚玉热电偶保护管和陶瓷热电偶保护套管
    孚光精仪公司欧洲工厂采用全球专利一次成型技术的高纯度蓝宝石热电偶保护管成功下线,一期工程年产能力达到50万米,并被德国热电偶制造商批量订购,成为替代刚玉和陶瓷的热电偶保护套管新型材料。蓝宝石热电偶保护管和蓝宝石热电偶保护套管能够承受2000摄氏度的高温和3000bar的压力,非常适合环境恶劣的应用,比如化工,化学,石油精炼,玻璃工业等。蓝宝石热电偶保护管和蓝宝石热电偶保护套管相比于刚玉热电偶保护管和陶瓷热电偶保护管具有更好的材料稳定性,可用于重油燃烧反应器,冶金等诸多高温领域,是替代刚玉热电偶保护管的理想热电偶保护套管。详情浏览:http://www.f-opt.cn/lanbaoshi/lanbaoshiguan.html蓝宝石热电偶保护管已经取代了无法抵御金属扩散的热电偶陶瓷管,比如,铅玻璃的生产中,Pt热电偶套管会融入玻璃,导致重新生产。目前,蓝宝石热电偶保护管和蓝宝石热电偶保护套管已经成功用于如下领域:半导体制造:刚玉蓝宝石套管高达99.995%的纯度保证生产过程无污染。腐蚀环境制造:浓缩或沸腾的矿物酸,高温反应性氧化物。玻璃和陶瓷工业:替代Pt探针,保证无污染仪器制造:微波消解仪,高温反应炉,实验室测试仪器等光学应用:紫外灯,汽车灯重油反应器:石化等领域能源领域:去除NOx 等蓝宝石热电偶由外部密封刚玉保护套管和内部热电偶毛细管组成,又称为蓝宝石热电偶。由于蓝宝石套管,蓝宝石保护套管具有良好的光学透明性和单晶材料的非多孔性,这种蓝宝石套管,蓝宝石保护套管热电偶具有良好的耐高温性,并具有屏蔽环境温度对热电偶影响的能力。蓝宝石套管,蓝宝石保护套管能够承受2000摄氏度的高温和3000bar的压力,非常适合环境恶劣的应用,比如化工,化学,石油精炼,玻璃工业等。蓝宝石套管,蓝宝石保护套管保护套管相比于刚玉陶瓷管具有更好的材料稳定性,可用于重油燃烧反应器,冶金等诸多高温领域。蓝宝石套管,蓝宝石保护套管已经取代了无法抵御金属扩散的陶瓷管,比如,铅玻璃的生产中,Pt热电偶套管会融入玻璃,导致重新生产。目前,蓝宝石套管,蓝宝石保护套管已经成功用于如下领域:半导体制造:刚玉蓝宝石套管高达99.995%的纯度保证生产过程无污染。腐蚀环境制造:浓缩或沸腾的矿物酸,高温反应性氧化物。玻璃和陶瓷工业:替代Pt探针,保证无污染仪器制造:微波消解仪,高温反应炉,实验室测试仪器等光学应用:紫外灯,汽车灯重油反应器:石化等领域能源领域:去除NOx 等
  • Ebro温度记录仪促销季,超多惊喜~
    香港奥星集团在制药行业的验证领域中有超过30年的丰富实践经验,而德国Ebro在医疗、医药和食品行业的无线数据记录仪和温度测量上有着非常专业的技术应用经验。奥星集团整合了Ebro记录仪的优秀性能,提供在多种环境下的温度/温湿度的高标准、高质量验证设备和服务,如:实验室蒸汽灭菌器、冰箱、培养箱、稳定性试验箱等,以及灭菌柜、冻干机等生产设备、以及仓储等环境的温度/温湿度验证。我国制药行业在高温验证的法规要求主要有:-《药品经营质量管理规范》 GSP (2022)附录5验证管理- 医药冷链运输验证新国标 GB/T 34399-2017- 《药品 GMP 指南》奥星通过优选匹配合适的Ebro温度记录仪帮助客户进行生产环境和设备的验证工作,提升降本增效,同时降低生产中温度差异带来的质量风险。为了响应市场上各类用户旺盛的验证需求并帮助用户降低验证成本,奥星集团现推出Ebro产品在2023年Q4的促销服务,主要包括:01以旧换新业务:Ebro老款EBI 10\100\125系列,在早几年已经停产,由新款的升级产品EBI 11\12系列代替。到2024年底,老款的配件以及售后服务厂家也将不再提供。为了这些老款能够放心进入退休阶段,现在购买新款代替老款,每个有200欧元的抵扣。另外, Ebro以旧换新活动不仅仅局限在内部新老更替。其它和Ebro能够对标的竞争对手品牌的Loggers(如ellab、DataTrace、KAYE等),我们同样以200欧元的抵扣以旧换新。现在换新,对客户来说再合适不过了,还等什么呢。02EBI 11\12各类套装的打折促销活动:各类套装主要用于GMP指南、药品生产验证指南、GB8599-2008等法规要求的灭菌设备、清洗机、冻干机、隧道烘箱等实验室或者生产设备的验证。对于有此类验证需求的客户来说,此时下单将是难得的好时机!以上产品如有任何问题可联系奥星客服。
  • 差热分析(DTA)技术在材料研究中的应用
    差热分析(DTA)已成为一种流行的热分析技术,通常用于测量材料的温度,进而用于测量材料的吸热相变和放热相变。这项技术已在制药、有机化工、无机材料、食品、水泥、矿物学和考古学领域得到广泛应用。差热分析(DTA)过程原则上,差热分析是一种类似于差示扫描量热(DSC)的技术,在差热分析中作为研究对象的材料经历了各种热循环(加热和冷却循环),并使用惰性参考材料确定研究材料和参考材料之间的温差。在整个加热循环中,研究材料和参考材料都保持在相同的温度,以确保测试环境一致。差热分析(DTA)中的元件差热分析通常在熔炉中进行,尤其是在现代熔炉中,因为这是在周围环境中获得均匀温度的最有效方法。温度本身是用两个热电偶记录的,这两个热电偶是专门(和通用)类型的温度传感器,传感器使用金属线形成热接点和冷接点。热接点测量材料的温度,而冷接点提供了将分析温度与之比较的参考。这是每个热电偶内部用来确定材料温度的过程。在这种情况下,参考温度不是DTA分析的参考温度,而是每个热电偶装置内的参考温度。因此,需要有两个热电偶,一个热电偶测量样品的温度,另一个测量参考温度。除了热电偶和熔炉外,还使用电压表测量热电偶之间的电压(这是它们确定温度的方式),以及通常用作材料支撑的坩埚(尤其是在分析小的样品时)。在熔炉内部,也使用氩气或氦气等惰性气体,因为它们不会与样品或参考材料发生反应,这确保了测量过程中没有干扰。在大多数情况下,防止污染物影响分析结果是非常重要的。现代DTA方法中使用的大多数熔炉也可以提供-150°C至2400°C的温度环境。此外,可以使用许多不同的坩埚,这两个因素的组合可以对各种材料进行分析,这就是为什么差热分析能够跨越很多不同的工业部门的原因。分析是将样品和参考材料对称放置在熔炉中进行。然后,这两种材料在程序控温下经过加热和冷却的过程,在每个循环中,这两种温度尽可能保持恒定(在合理误差范围内)。由于熔炉加热,数据记录通常会有轻微延迟(延迟的长度通常取决于材料的热容)。差热分析(DTA)图谱在分析过程中,将温差相对时间的曲线绘制在图表上。在某些情况下,也可以绘制温差相对于温度的曲线。从这(以及曲线如何显示)可以确定材料的吸热和放热转变温度,更多的信息还包括材料的玻璃化转变温度、材料的结晶温度、材料的熔化温度和材料的升华温度。这些通常都能推断出来,因为相对于参考材料的温度变化可以确定材料是吸收热量(吸热)还是释放热量(放热)。热电偶的存在也有助于轻松识别是否发生了相变,因为当发生相变时,连接到参考热电偶上的电压表将轻微跳变。这是由于材料相变产生的潜热导致惰性气体温度略微升高(进而影响参考热电偶的电压)。除了传统的温度相变外,当两个惰性样品对热循环的响应不同时,还可以使用差热分析来测量它们。在这些特定情况下,DTA还可用于识别任何不基于焓变的相变。这些通常通过DTA图上曲线的间断来识别。结论虽然差热分析被正式定义为一种确定样品和参考材料之间温差的方法,但在实践中,它可以告诉用户材料在很多不同温度下的相特性。差热分析获得的信息量对很多行业都有很大的好处,因此被广泛使用。本文作者:Liam Critchley,Liam Critchley是一名作家和记者,专攻化学和纳米技术,拥有化学和纳米技术硕士学位和化学工程硕士学位。
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