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差熱分析儀功能先進,應用領域廣泛

更新時間:2017-05-08      點擊次數:3030
 差熱分析儀一般由加熱系統、溫度控制系統、信號放大系統、差熱系統和記錄系統等組成。有些型號的產品也包括氣氛控制系統和壓力控制系統。采用先進的設計方案,具有靈敏度高,噪聲小,零點漂移小,抗干擾能力強等特點,溫度控制采用先進的微處理芯片,人工智能調節算法,有很高的可靠性和抗干擾能力,控溫精度高。實時采集DTA和T曲線,具有數據處理、打印、數據存取等功能,軟件操縱系統采用菜單方式,人機對話,操縱簡單,數據處理速度快,精度高。 
差熱分析儀功能先進,應用領域廣泛,可廣泛應用于測定物質在熱反應時的特征溫度及吸收或放出的熱量,包括物質相變、分解、化合、凝固、脫水、蒸發等物理或化學反應。廣泛應用于無機、硅酸鹽、陶瓷、礦物金屬、航天耐溫材料等領域,是無機、有機、特別是高分子聚合物、玻璃鋼等方面熱分析
1.有機化學 
用于反應機理的研究,例如不同構型己二醇的乙酰化反應的量熱研究 有機隨機網狀物中的向列型相到各向同性相的轉變,利用熱分析方法可以測定反應的天生焓、活化能以及晶格能、張力能等熱力學數據。
高分子聚合物,DTA已成為表征合成高分子的常規手段,用于高分子性質研究,如聚酯的熱力學、氧化誘導時間、富有稀土化合物的高分子的性質,產業乳劑的聚合,聚合物上一些無機和有機離子的離子交換熱化學。 
2.物理化學 
用于評價不同碳材料的化學性質(表面性質、親水/疏水性、酸/堿性)和物理性質(表面 積、孔徑分布等) 荷電金屬氧化物/電解液界面的離子吸附的熱效應 有機液體的熱可逆性凝膠化的結構研究 產業中重要的聚合物和膠體在水分散中溶膠-凝膠轉變,表面活性劑在固液界面的吸附和熱力學,熱分析方法還是研究相平衡及相圖的有力工具 
3.生物化學 
研究模型DNA三聯體和四聯體的穩定性和結構及其與小配體的相互作用,脂雙分子層的斜中間相的相轉變,測定胰島素敏感性,蛋白質穩定性的熱力學 制藥、食品營養及環保 藥品熔點、純度的測定 可有效的檢測到藥品與賦形劑之間是否發生化學反應或物理作用,熱帶植物生產的淀粉的物理性質和分子特點,鉻對土壤中有機物質生物降解影響的量熱分析
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