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冷却法固体比热容测定仪
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冷却法固体比热容测定仪相关的方案
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。
比热容测试终极解决方案之——卡尔维式三维量热仪篇
比热容,是物质的一项基本物理特性,DSC法因为具有操作简便,测试快速等特点,已经成为比热容测试的一个常用方法。但同时,比热容的测试也一直是DSC的难点之一。与相变热、反应热等热量相比,物质的比热产生的DSC信号通常是很微弱的,在DSC图曲线上一般反映为“基线漂移”。卡尔维式三维热流传感器中,热电偶阵列呈三维排列,完全包围样品空间,全方位探测样品与环境间的热交换。 -高灵敏度,比DSC的灵敏度高一至两个数量级。 -高效率,完全搜集样品的吸放热,效率高达95%以上 -电标定,一劳永逸:标定结果适用于任何样品的任何反应,包括比热容测试 -样品适应性,适用于固体,粉末,液体及多相混合物等各种形态的样品测试。各种样品的比热容测试准确度优于98%。
下落法比热容测试仪的绝热量热计高精度温度控制解决方案
在下落法比热容测试中绝热量热计的漏热是最主要误差源,为实现绝热量热计的低漏热要求,本文介绍了主动护热式等温绝热技术以及相应的解决方案。方案的核心一是采用循环水冷却金属圆筒给量热计和护热装置提供低温环境或恒定冷源,二是采用三通道分布式温差传感器和PID控制器使绝热屏对量热计进行动态温度跟踪。此单层绝热屏技术可以达到小于0.02K的温差控制精度,对于更低漏率量热计和更高温度均匀性的要求可采用多层屏技术。
真正可靠的比热容测试解决方案
测定液体比热专用的液体比热池,其上部连接导管,充满液体,防止样品池内产生蒸发干扰测试数据。倒角设计,避免样品池内存留气泡。使用阶梯升温法,分别得到样品在10℃,20℃,30℃,40℃的比热容
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。
锂电池热管理参数测试方案(导热系数、比热容、充放电产热)
之量科技的锂电池热管理参数测试方案(导热系数、比热容、充放电产热),通过准确测定热仿真所需的基础参数,为热仿真设计、Pack热失控扩散机制研究、电芯模组测试等提供关键数据支持。
采用Modelica语言建模模拟分析研究相变材料比热容动态热流计测试方法
本文针对测试定形相变材料热性能的ASTM C1784动态热流计法(DHFM),采用基于Modelica语言的SimulationX软件,建立测试热焓和比热容的模拟仿真模型,对测试方法开展更深入的研究。通过对不锈钢和沙子样品材料的测试模拟仿真,优化了试验参数,使得动态热流计法更容易被理解、掌握和推广应用。
改进型高速扫描DSC方法在测定纳米复合材料的比热容及探索高温反玻璃化作用中的应用
近年来在纳米复合材料方面引起了大家极大的兴趣-采用小尺寸微粒填料-来改善热塑性和热固性材料的特性。通过测量复合材料玻璃化转变(Tg)过程中比热容(Cp)变化情况是快速定量颗粒填料对基体材料性能影响的方法之一。克里斯多佛• 希克证明了可以利用高速扫描DSC(Hyper DSC)技术来测试刚性无定形部分,也可以用于探寻刚性无定形部分是否在玻璃化转变温度与受到升温速率抑制的分解起始温度之间存在刚性无定形部分的反玻璃化转变过程。在本文的研究中,我们引用了克里斯多佛希克讨论过的结论,证明了高速扫描DSC表征纳米复合材料的强大能力。采用本文中证明的快速升-降温方法,可以将精确的比热测定范围扩展到较高温度区间。这有助于鉴定无定形聚合物体系的反玻璃化作用-纳米复合材料键的松弛过程。这种方法进一步扩展了功率补偿型DSC在亚稳态聚合物体系中的应用。
容量法卡尔费休水分测定仪测定固体胶水水分
固体胶水又称固体胶,也叫棒胶,常被用来粘贴纸张。是一类比较理想而美观的粘合剂,它是将热液注入模中,冷却后变成固体,装入唇膏式管中,形成固体粘合剂,外型象一只大号的唇膏。本试验采用AKF-IS2020V测定固体胶水样品中的水分含量。
采用热流计法测量低导热材料的导热系数和比热容
本文报道了基于厚度方向温度梯度的热阻型热流计的开发,并用这种热阻型热流计测量低导热材料的比热和导热系数。测量过程中,平板正方形试样两面都放置热流计,然后再采用一个加热器和热沉将被测试样夹持在中间构成测试仪器结构。试验时加热器按照一个恒定加热速率升温到一个固定温度并进行恒定控制,被测试样比热通过线性升温瞬态过程中的热量积累来获得,而导热系数则通过最终温度恒定状态测试数据获得。开发了一个特别程序来模拟测量过程和每个部件的影响,主要是研究侧向热损对测试结果的影响。通过此装置进行了一些典型材料测试,对测试结果进行了报道,并讨论了整个测试过程中的相关误差。
采用下落式量热计方法测量隔热材料高温比热
本文介绍了采用下落式量热计方法开发的一种温度范围为100~1000℃的材料比热容测量装置。由于绝热材料一般密度低、气孔率高、低导热系数和热容较小,所以绝热材料的比热容很难准确测量。通过此开发的测试设备,采用将被加热试样落入水中的下落法,可以很容易的进行绝热材料比热容测量,所得到的测量结果是从下落前试样温度与试样下落后水平衡温度之间的平均比热容。采用此测试设备对标准参考材料SRM 720人造蓝宝石进行了测试,测试结果与标准数据偏差小于±10%。对碳化硅耐火材料、岩棉、硅铝矾土硅石纤维、硅铝矾土硅石板、硅酸钙和二氧化硅玻璃等材料进行了测试。
TiO2/NEPCM纳米悬浮液的稳定性研究
相比传统传热工质,固体纳米颗粒悬浮液具有更高的导热系数,相变微/纳米胶囊悬浮液因其芯材相变过程中能够吸收/释放大量潜热而具有更高的比热容。将这两类悬浮液作为工质用于太阳能、制冷空调、建筑、电子器件、航空航天等领域,能够达到强化换热的目的,具有广阔应用前景。众所周知,工质导热系数越高、比热容越高,其传热效果越显著。因此,相关纳米颗粒悬浮液研究多是通过增大颗粒质量浓度,相关相变胶囊悬浮液研究多是通过增大胶囊质量浓度,以达到传热的强化目的。然而,增大浓度的手段同时会带来以下两个问题:1)良好的分散稳定性是传热工质能够应用于实际的重要前提,然而高浓度的纳米颗粒、相变胶囊悬浮液的分散稳定性难以得到保障;2)增大纳米颗粒、相变胶囊浓度,其悬浮液的导热、比热容增大的同时,黏度也会增大,引起功耗问题,额外功耗的产生甚至会抵消掉纳米颗粒、相变胶囊的传热强化效果。因此,本文尝试将片状二氧化钛(TiO2) 纳米颗粒、球状相变纳米胶囊(NEPCM)混合形成二元纳米悬浮液,以期获得分散稳定性能优良的新型传热工质。
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。
差示扫描量热仪在蛋白质变性上的应用
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。
PerkinElmer:差示扫描量热仪在油脂结晶与热稳态上的应用
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。
冷却循环水机如何在实验室进行冷却和恒温测定方案
冷却循环水机如何在实验室进行冷却和恒温测定方案
固体进样_冷原子吸收法测定食用明胶中的微量汞
摘要样品直接置于石英舟中‘在高纯氧气氛中燃烧’释放出的汞与齐化管中的金形成金汞齐于900℃加热释放出汞蒸气,用冷原子吸收法测定汞的含量。方法的检出限为0.003ng测定结果的相对标准偏差为1.13%(n=6),加标回收率为90.5%-97.0%,并用标准样品对方法进行了确证。该方法具有良好的精密度与准确度适用于明胶中微量汞的测定。关键词:固体进样 直接测汞仪 明胶 汞
采用瞬态平面热源法测量变温条件下的建筑材料导热系数
本文对瞬态平面热源法测试建筑材料变温条件下的导热系数进行了详尽的报道,分别介绍了多重不同建筑材料在常温和高温下的导热系数、热扩散率和体积比热容的测试过程,并且介绍了一部分建筑材料热性能受湿度的影响结果。
UV-1100锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法
UV-1100锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法UV-1100锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 紫外分光光度法
烧蚀复合防热材料高温热物理性能新型测试方法的初步研究
本文针对高温下存在热化学反应的烧蚀防热材料,提出一种新型测试方法——恒定加热速率法,以期准确测试烧蚀防热材料的高温热物理性能,由此得到烧蚀防热材料在热化学反应过程中的热导率、热扩散率和比热容随温度的变化曲线。
不溶性固体专用卡尔费休水分仪测定铝粉中的水分
采用AKF-IS2015V不溶性固体专用卡尔费休水分测定仪测定铝粉中含水量,采用对铝粉样品加热释放水分,用惰性气体作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出铝粉中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。采用对样品进行加热,释放样品中水分,用惰性气体作为载气间接进样检测的方法适合此种不溶解性固体水分含量的检测。
差示扫描量热仪做塑料颗粒氧化诱导期实验方法和步骤
差热分析仪是一种常用的热分析仪器,它可以测量物质在加热或冷却过程中所发生热效应的热学式分析仪器。差热分析仪可以研究物质的物理和化学变化速率与温度的关系,以及物质在热能作用下某些物理化学性质所表现的特征。以下是差热分析仪的一些应用领域:1、材料科学领域:差热分析仪可以用于研究材料的热稳定性、相变、分解过程、氧化稳定性等性质。例如,差热分析仪可以用于研究陶瓷材料的熔融温度、玻璃化转变温度、烧结温度等。2、化学领域:差热分析仪可以用于研究化学反应的热效应,例如研究化学反应的活化能、反应热等。此外,差热分析仪还可以用于研究化学反应的稳定性和反应动力学。3、物理领域:差热分析仪可以用于研究物质的相变过程,例如研究固液相变、汽液相变、晶体生长等。此外,差热分析仪还可以用于研究物质的比热容、热导率等物理性质。4、生物医学领域:差热分析仪可以用于研究生物样品的热稳定性,例如研究蛋白质的熔解温度、细胞的热耐受性等。此外,差热分析仪还可以用于研究药物的热稳定性和稳定性。总的来说,差热分析仪在许多科学领域中都有广泛的应用,它为我们提供了一种有效的工具,可以帮助我们更好地理解和控制物质的性质和行为。
氟化液的物性测试方案
夏溪科技技术团队历经近二十年时间研制了高精度的流体热物性测试系统, 包括气液相平衡、饱和蒸气压、临界参数、比热容、导热系数、黏度、表面张力等实验测试系统,可为氟化液的热物性研究提供支持。
锂电池热物性测试(比热容、导热系数)
热管理的好坏直接影响电池性能和寿命,锂电池热管理参数测试解决方案通过准确测定热仿真所需的基础参数,可帮助用户实现热管理和热设计优化。
不同冷却方式对熟制春卷品质的影响
探索自然冷却、冷风冷却、真空冷却与混合冷却4种冷却方式对熟制春卷品质的影响.将熟制春卷中心温度从80℃冷却至室温20℃,然后于4℃下贮藏18d,对春卷冷却后的失重率、色泽、气味、质构、感官评价以及贮藏期间的pH值、菌落总数进行测定及对比
选择高低温冲击试验箱的冷却方法
高低温冲击试验箱的冷却方式有两种,一种是风冷冷却方式,另一种则是水冷冷却方式。风冷冷却方式的工作原理是采用风机转动的方式把低温系统在制冷时所散发的热量带到设备外,所以当设备放置在试验室房间内时,风冷型冷却方式则是把热量散发在房间内
洗衣液包装袋热封口冷却前热封牢度的测试方法
?摘要:热粘性能是评估洗衣液包装袋热封口冷却前封合牢度的性能指标,它是影响洗衣液包装袋破袋率的重要因素。本文利用i-Thermotek 2400热封与热粘性能试验仪测试了一种重包装膜样品的热粘强度,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为洗衣液包装袋热粘性能的测定及热封参数的调整提供参考。
海能仪器:电位滴定法检测工业循环冷却水的总碱度
循环冷却水被称为工业生产系统中的血液,水中的碱度在很大程度上决定了循环水中结垢倾向和腐蚀倾向,而水处理配方也是针对循环水中的碱度而配制的,其中碱度的管理是最基本也是最重要的管理项目之一。在中华人民共和国国家标准《GB/T 15451-2006 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定》中就对工业循环冷却水的碱度测定方法有明确的规定,本文参照此标准中的方法,用电位滴定仪检测工业循环冷却水的总碱度,操作步骤简单,结果准确。
索氏提取器脂肪测定仪之粗脂肪的测定
脂肪测定仪 (又叫索氏提取、粗脂肪测定仪)主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
火焰原子吸收法测定工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌含量
本文参考GB/T 14637-2021《工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌的测定 原子吸收光谱法》标准,建立了工业循环冷却水及水垢中铜、铁、锌检测的方法。结果表明,该方法循环水样品检出限铜、铁、锌分别为0.007 μg/mL、0.036 μg/mL、0.006 μg/mL,水垢样品检出限铜、铁、锌分别为3.5 mg/kg、18.0 mg/kg、3.0 mg/kg。加标回收实验中,循环水样品中铜、铁、锌的加标回收率在101.0%~105.6%之间,水垢样品中铜、铁、锌的加标回收率在93.5%~97.1%之间,回收率良好,适用于工业循环冷却水及水垢的测定。
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