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差示扫描微量热仪
仪器信息网差示扫描微量热仪专题为您提供2024年最新差示扫描微量热仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括差示扫描微量热仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的差示扫描微量热仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合差示扫描微量热仪相关的耗材配件、试剂标物,还有差示扫描微量热仪相关的最新资讯、资料,以及差示扫描微量热仪相关的解决方案。
差示扫描微量热仪相关的方案
差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性
1.差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性差示扫描量热法(主要用于表征生物分子(如蛋白质)的稳定性。重要的是,它是对其天然形式的生物分子的直接测量。差示扫描量热法测量可以提供关于热稳定性的数据,并作为结构指纹来评估构象。通过以恒定速率加热分子,测量与生物分子热变性相关的热量变化。差示扫描量热法的优点 由于差示扫描量热法依赖于热测量,因此可以表征天然生物分子,而不必具有光学透明的样品。通过差示扫描量热法测量的特性提供了熔化温度,但也提供了生物分子内折叠和展开力的数据。
差示扫描量热法如何测量生物分子稳定性
差示扫描量热法(主要用于表征生物分子(如蛋白质)的稳定性。重要的是,它是对其天然形式的生物分子的直接测量。差示扫描量热法测量可以提供关于热稳定性的数据,并作为结构指纹来评估构象。通过以恒定速率加热分子,测量与生物分子热变性相关的热量变化。差示扫描量热法的优点 由于差示扫描量热法依赖于热测量,因此可以表征天然生物分子,而不必具有光学透明的样品。通过差示扫描量热法测量的特性提供了熔化温度,但也提供了生物分子内折叠和展开力的数据。
差示扫描量热法(DSC) 及其在沥青研究中的应用
介绍了差示扫描量热法(DSC)的原理、设备、用途及注意事项,从DSC的曲线图和性能评定两方面,对其在沥青性能研究中的应用作了进一步的阐述,指出差示扫描量热法在沥青性能研究中有着广阔的应用前景。
差示量热扫描法分析紫胶蜡的热性质
本实验利用一种热分析方法—差示量热扫描法研究紫胶蜡的热性质。差示量热扫描法是在线性温度程序控制下经过温度扫描,以所测热流差随温度或时间的函数来研究物质热力学性质的一种热分析方法,是目前热分析技术中定量化和重复性最好的一种方法[4-5],它具有测量速度快,所需样品少,样品状态多样化(液态或固态),实验方法和数据分析简单易行等特点,在测量物质熔点和相变潜热方面应用较多,特别是在药物晶体分析领域已得到了广泛的利用。目前,一些发达国家已把热分析法作为控制药品量的主要方法之一[6]。国内学者也已将其应用在食品加工领域[7-9]。但是将其应用于天然产物尤其是紫胶蜡上还未见报道。本实验正是基于上述情况,采用DSC 方法对紫胶毛蜡以及正己烷、乙酸乙酯、石油醚、苯、二甲苯五种溶剂处理的紫胶蜡进行热力学研究,从而得出紫胶蜡的各种热力学参数,以期为开展紫胶蜡的深层次研究提供参考。
差示扫描量热技术及其在大豆蛋白分析中的应用
主要介绍了热分析技术,重点分析了差示扫描量热仪的原理、结构、输出信息以及影响测量结果的主要因素。并举例说明了差示扫描量热技术在大豆蛋白分析中的应用。
差示扫描量热法(DSC)在电池行业的应用案例
差示扫描量热法(DSC)在电池行业的应用案例
差示扫描量热法测定煤比热容的实验研究
选取典型的烟煤、无烟煤和贫煤3 种原煤样品,采用差示扫描量热法对其在1200 ℃以下的比热容进行了测定,并对同一煤样在不同质量、不同升温速度和不同载气流量等实验条件下样品比热容的测定进行了分析。结果表明:随着温度的升高,煤的比热容逐渐增大 低温时无烟煤的比热容最小,高温时烟煤的比热容最大。优化和确定了比较适宜的测试煤比热容的实验条件:质量20 mg、加热速率10 ℃/min、载气流量20mL/min。
基于超微量紫外扫描与生物效应检测鉴别佛手、香圆和枸橼
通过超微量紫外扫描与体外生物效应对佛手、香圆、枸橼进行鉴别。方法:通过光学显微镜观察3种药材的粉末,采用超微量紫外扫描获得佛手、香圆、枸橼提取物的最大吸收波长,通过酶标仪检测药材提取物的DPPH自由基清除、乙酰胆碱酯酶抑制和α - 葡萄糖苷酶抑制活性。
调制式差示扫描量热法MTDSC中实现正弦波温度控制的解决方案
在调制温度式差式扫描量热仪(MTDSC)中,关键技术之一是正弦波加热温度的实现,此技术是制约目前国内无法生产MTDSC量热仪的重要障碍,这主要是因为现有的PID温控技术根本无法实现不同幅值和频率正弦波这样复杂的设定值输入。本文将针对此难题提出了相应的解决方案,即采用具有外置设定点功能的特制PID控制器来实现正弦波温度控制。
差示扫描量热仪的实验过程
差示扫描量热仪DSC是在程序控温下,测量物质和参比物之间的能量差随温度变化关系的一种技术。根据测量方法的不同,又分为功率补偿型DSC和热流型DSC两种类型。常用的功率补偿DSC是在程序控温下,使试样和参比物的温度相等,测量每单位时间输给两者的热能功率差与温度的关系的一种方法。DSC是在控制温度变化情况下,以温度(或时间)为横坐标,以样品与参比物间温差为零所需供给的热量为纵坐标所得的扫描曲线。当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差ΔT消失为止。换句话说,试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化的关系。
差示扫描量热仪测试锂离子电池隔膜闭孔温度
差示扫描量热法是在程序控制温度下,测量物质的物理性质和温度关系的一种技术。差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系、材料的特性等,如玻璃化转变温度、冷结晶、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。同时,差示扫描量热仪还可以用于锂离子电池隔离膜性能评价,为锂离子电池隔膜的安全性能评价和质量控制起到指导作用。
高温差示扫描量量热仪产品介绍
差示扫描量热仪是一款热分析仪器,主要是在程序控制下测量物质与参比物之间单位时间的能力差随温度变化的一种技术,可用于材料玻璃化转变、比热、结晶温度、氧化诱导期等,应用在食品、化工、医药、电子和高分子材料等领域。而高温差示扫描量热仪相比于常规款,其可以进行高温测试,DTA1150高温差示扫描量热仪是上海皆准仪器推出一款主要用于高温测量的DSC仪器。
火焰原子吸收快速扫描法测定微量全血中铜锌铁镁钙
摘 要: 全血中微量元素水平能直接反映人体健康营养状况,本文以一种全新的扫描测量方式,采用火焰原子吸收法快速测定全血中铜锌铁镁钙的含量,本方法简易、快速、实用,结果准确,回收率高,仅需40uL血即可获得五种生命元素的满意结果。关键词: 快速扫描 火焰原子吸收 全血随着分析检测技术及医学技术的发展,微量元素与人体健康的关系已日益为人们所重视。血液中微量元素的含量能及时反映人体的 健康水平,其含量的变化更能体现出微量元素在人体中的平衡状态,为疾病临床诊断、治疗提供科学准确的信息[1]。但是血液中微量元素测定,尤其对采集少体积的标本测定方法不尽完善,以往为了增加样品的易消化程度,常采用大体积强酸试剂分解样品,工作强度大,干扰大,易污染,结果不稳定。针对此情况,本文采用东西分析仪器的全血专用稀释剂,取少量血样于小体积中,直接在原子吸收分析仪上进行测定,此法快速、准确、方便、实用,具有较高灵敏度,对日常检测工作,特别是大批量血样分析具有较大的作用。......(未完)下载全文(pdf文档),请点击页面上方链接
差示扫描量热仪如何测量氧化诱导期
塑料作为一种广泛应用的工程材料,在实际应用中需要具备良好的热稳定性,以确保其使用寿命和性能的稳定性。差示扫描量热法(DSC)是一种常用的热分析技术,通过测量热响应以评估塑料的热性质。本文旨在介绍DSC在塑料行业热稳定性测定中的原理、实验流程和实际应用,以帮助塑料行业更好地评估和改进塑料材料的热稳定性。 需要特别关注的是,塑料材料在贮存、加工和日常使用中受光、热和氧气等的作用,极易引起高分子材料的老化反应,使材料的物理机械性能变坏,缩短使用寿命。因此在塑料的新产品开发和性能测试中正确评价抗氧剂添加的效果具有重要的意义。而氧化诱导时间和氧化诱导温度本身可作为高聚物热氧化稳定性的一种度量,近年来广泛被采用。随着测试技术和测试仪器的发展,采用差示扫描量热法(DSC)测定材料氧化诱导时间和氧化诱导温度已成为评价塑料热稳定性的重要方法。 热分析测定聚合物的氧化诱导时间和氧化诱导温度是加速老化实验之一。采用差示扫描量热法(DSC)可以方便快捷地测量塑料原料的氧化诱导时间和温度。将塑料试样与惰性参比物置于差热分析仪中,在氧气或空气气氛中,在规定的温度下恒温或以恒定的速率升温时,测定试样中的抗氧化稳定体系抑制其氧化所需的时间或温度。氧化诱导时间或温度是评价被测材料热稳定性的一种手段。
下落法量热计和差示扫描量热仪在比热容测试中的比较
本文分别描述了下落式和差示扫描量热计式比热容测试方法的测量原理,列出了这两种技术的国内外标准测试方法,并从多个方面对这两种测试方法进行了比较,其中下落法比热容测试样品量大、操作简便入门容易,测试温度可高达3000℃,而DSC法则测试参数多应用面广,两种方法各有特点和侧重,相互互补,需根据具体使用情况进行选择。
差示扫描量热仪对PBT聚酯纤维的热性能的研究
差示扫描量热仪对PBT聚酯纤维的热性能的研究
【实用干货】差示扫描量热仪(DSC)的质量评定方法
差 示 扫 描 量 热 仪 ( DSC) 是 一 种 多 功 能 的 量 热 仪 器 , 可 测 定 物 质 的 熔 融 热 、 熔 融 温 度、相变热、结晶热等,广泛用于化工、纺织、药物、高分子等领域,也适用于新材 料热物性和化学性质的测定。由于该仪器已用来控制生产过程(如已用于橡胶、电缆 老化及合成纤维的生产),因而测定的可靠性与产品质量密切相关,但目前国内没有 一个法规对其一起的性能、技术指标进行统一的评定,为合理评价DSC性能及保证测 量结果的准确、为此国家技术监督局于1995年底下达编制DSC检定规程,该项目已于 1998年3月由全国物理化学计量技术委员会进行鉴定,目前已进行报批。
【实用干货】差示扫描量热仪(DSC)的质量评定方法
差 示 扫 描 量 热 仪 ( DSC) 是 一 种 多 功 能 的 量 热 仪 器 , 可 测 定 物 质 的 熔 融 热 、 熔 融 温度、相变热、结晶热等,广泛用于化工、纺织、药物、高分子等领域,也适用于新材料热物性和化学性质的测定。由于该仪器已用来控制生产过程(如已用于橡胶、电缆老化及合成纤维的生产),因而测定的可靠性与产品质量密切相关,但目前国内没有一个法规对其一起的性能、技术指标进行统一的评定,为合理评价DSC性能及保证测量结果的准确、为此国家技术监督局于1995年底下达编制DSC检定规程,该项目已于1998年3月由全国物理化学计量技术委员会进行鉴定,目前已进行报批。
使用差示扫描量热仪检测食品中水分活性的实验操作步骤
使用差示扫描量热仪(DSC)检测食品中水分活性的实验操作步骤可以分为以下几个步骤:样品准备:首先,准备适量的食品样品。样品应具有一定的代表性,并尽可能避免水分损失或污染。根据实验要求,将样品研磨或切割成适当的形状和尺寸。
食品研究新视界-扫描式微量热仪
蛋白质研究:测定蛋白质变性及聚集温度,反应热,评估稳定性及相容性β -乳球蛋白在不同环境下的变性温度通过改变环境参数,评价蛋白质在不同pH、盐度及浓度条件下的变性行为。
差示扫描量热仪在实际食品上的应用
食品通常是一个复合体系,包含了各种组成和结构。因此对食品的表征是一种挑战。研究食品可以采用很多分析方法,其中包括了差示扫描量热仪(DSC)。DSC是一种热分析技术,它测量的是温度和材料与比热容变化有关的热流,表征它们与时间和温度的关系。这样的测试可以定量和定性提供有关物理和化学变化的信息,包括吸热(能量消耗)和放热(能量产生)过程,或者热容的变化。DSC特别适合于分析食品体系,因为它们在加工过程中常常要经受加热或冷却。从DSC得到的量热信息可以直接对用于了解食品体系在加工或储存过程中可能经历的热转变。DSC容易操作而且在绝大多数情况下不需要特殊的制样。DSC可以使用的样品盘种类很多,液体和固体食品样品都可以研究。本文介绍了运用珀金-埃尔默DSC在一些重要食品方面的应用实例,显示了这种技术作为一种工具应用于食品工业的多功能特性。
差示扫描量热分析技术在粉末涂料中的应用
介绍了热分析技术及差示扫描量热分析技术(简称Dsc)的发展。结合实际应用,阐述了粉末涂料中几个常用技术指标(Tg、熔点、软化点、结晶度)的物理意义及测定方法,详细探讨了差示扫描量热分析技术在粉末涂料固化行为方面的应用研究,分析讨论了影响检测结果的几个主要因素。
差示扫描量热仪测试高分子材料案例
差示扫描量热仪测试高分子材料案例
差示扫描量热仪测胶水的固化度
DSC差示扫描量热仪测胶水的固化度
差示扫描量热仪在涂料行业的应用
差示扫描量热仪在涂料行业的应用
差示扫描量热仪性能比较
差示扫描量热仪DSC是研究聚合物、药物和含能材料常用的分析技术。在进行一个特定的测试时要考虑使用哪种类型的DSC,最常见的一点就是确定选择功率补偿型还是热流型的。这些仪器常对应于双炉体DSC和单炉体DSC。珀金-埃尔默是唯一能同时提供给消费者两种类型DSC的销售商,因为我们相信两种技术都能具有其优点,用户可以选择最佳类型的DSC以满足他们的特殊需求。一个更普遍的问题是进行一个标准测试时,如何做仪器数据比较?要回答这个问题,可以采用传统的加热-冷却-再加热方法,对一个标准的聚苯乙烯(PS)和低密度聚乙烯(PE)样品进行测试。
Scanning Thermal Microscopy扫描热显微镜方法
扫描热显微镜是一种原子力成像模式,绘制样品表面热传导性的变化。与原子力其他测量材料特性模式(LFM,MFM,EFM)相似,扫描热数据能与形貌像数据同时获得。扫描热模式需要使用特殊的纳米制作的测温探针。
岛津差示扫描量热仪鉴定药物的不同晶型
DSC-60A Plus型差示扫描量热仪采用通用的热流型工作原理,独立的加热炉可以实现灵敏的温度控制,获得更稳定基线。新型检测器使DSC峰的高度提高,测定更为灵敏,响应性更高。
差示扫描量热仪测蛋白质热稳定性的应用案例
差示扫描量热仪测蛋白质热稳定性的应用案例
差示扫描量热仪(DSC)测试环氧树脂(EP)_玻璃纤维(GF)复合材料玻璃化转变温度Tg
环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制,但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的耐化学腐蚀性能。固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越高。
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