真材实学|一篇读懂常用热分析方法DSC、TGA、TMA
1、测试曲线:TMA曲线展示了样品尺寸随温度的变化情况,可以直观看到样品在不同温度下的热膨胀或收缩行为。常用分析方法对比 DSC:主要关注样品在加热过程中的热效应变化,适用于研究材料的热转变和化学反应。TGA:通过测量样品重量的变化,揭示样品的组成和热稳定性,适用于材料成分分析和热稳定性测定。
2、DSC、TGA、TMA是三种常用的热分析方法,它们在材料科学领域具有广泛的应用:差示扫描量热法:原理:通过比较样品和参考物在设定温度下的能量差,揭示材料的吸热和放热特性。应用:广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药物等多个行业,用于测量峰温度、比热容等信息,如塑料的热塑性和热固性测试。
3、TGA: 原理:通过分析样品在升温过程中的质量变化,绘制热重曲线,揭示样品的热分解、水分含量等信息。 应用:适用于金属、高分子材料等领域,可用于测定材料的热分解温度、水分含量、挥发性物质含量等。 优势:能够提供关于材料热稳定性的定量信息,有助于评估材料的热稳定性和使用寿命。
秒懂丨常用热分析实用方法——TG、TMA、DSC
1、TG: 原理:通过观察样品随温度变化的重量曲线,揭示化学反应和物理过程的线索。 关键要素:TG曲线的解读涉及温度区间的选择、升温速度、样品粒度的精细操控,气氛和试样皿材质也可能影响结果的准确性。TMA: 原理:以高灵敏度揭示材料的玻璃化转变温度,捕捉聚合物软化点、熔点和冷结晶的微妙变化。
2、控制温下的重量变化分析: 作用:是热稳定性研究的基石,通过监测样品质量随温度升高的变化,揭示材料的分解过程和稳定性特征。 特点:TG曲线的拐点蕴含失重区和热稳定区的信息,升温速度、样品状态、气氛和试样皿材质等因素都会影响结果的解读。
3、热分析实用方法TG、TMA、DSC的简介如下: 热重分析 原理:通过自动进样,测量样品在恒定升温条件下质量的变化,以此来捕捉化学反应和物理过程的痕迹。
玻璃化转变温度[Tg]测试方法(之一)——差示扫描量热法(DSC)_百度...
1、DSC法测试Tg的原理 DSC法测试Tg的原理基于高聚物从玻璃态向高弹态转变过程中表现出的某些物理性质特征。在转变过程中,聚合物的热容会发生变化,DSC通过测量样品与参比物之间的热流差来检测这种变化。当样品发生玻璃化转变时,其热容的增加会导致DSC曲线出现一个明显的吸热峰,该峰对应的温度即为Tg。
2、玻璃化转变温度(Tg)是聚合物由玻璃态转变为高弹态所对应的温度,是高分子运动形式转变的宏观体现,直接影响到材料的使用性能和工艺性能。测试Tg的方法有多种,其中主流的方法包括差示扫描量热法(DSC)、静态热机械分析法(TMA)和动态热机械分析法(DMA)。
3、玻璃化转变温度Tg是高弹态和玻璃态之间的转变温度,是固化物从玻璃态转变为高弹态的临界温度。在玻璃化转变温度以下,高分子材料表现为塑料的硬脆性;而在玻璃化转变温度以上,则呈现橡胶或弹性体的柔软性和弹性。
4、测量Tg的方法有三种:首先,差示扫描量热法(DSC),是测量玻璃化转变温度的常见手段,通过控制温度变化并监测热流率,确定材料的Tg。这种方法适用于多种高分子材料,包括热塑性和热固性。
5、玻璃转移点(玻璃化转移温度,Tg)测试的注意事项因测试方法不同而有所差异,以下是不同测试方法的注意事项: 差示扫描量热法(DSC): - 样品用量通常为10-20mg,需密封于铝坩埚中,参比物为惰性材料。 - 程序控温时,升温速率一般设为10-20℃/min,需记录热流-温度曲线。
【测试干货】常用热分析实用方法——TG、TMA、DSC
TG、TMA和DSC是三种常用的热分析方法:TG:原理:通过测量样品在不同温度下的质量变化,来揭示材料的热稳定性、分解和氧化等特性。影响因素:升温速度、样品粒度、气氛选择等都会影响测定结果。例如,PP在N2中无氧化增重,而在空气中则有增重现象。TMA:原理:关注形变与温度的关系,可用于测定膨胀系数和相转变温度。
TG: 原理:通过观察样品随温度变化的重量曲线,揭示化学反应和物理过程的线索。 关键要素:TG曲线的解读涉及温度区间的选择、升温速度、样品粒度的精细操控,气氛和试样皿材质也可能影响结果的准确性。TMA: 原理:以高灵敏度揭示材料的玻璃化转变温度,捕捉聚合物软化点、熔点和冷结晶的微妙变化。
聚合物中多种行为,如软化行为、熔点与发泡过程、冷结晶、加热过程等,通过TMA观察。示差扫描量热法(DSC)测量试样与参比物的热流量差或功率差,可用于测量熔点、沸点、玻璃化转变、热容、结晶温度、结晶度、纯度、反应温度、反应热等。DSC曲线的纵坐标是试样与参比物的供热速率差,横坐标为温度或时间。
DSC、TGA、TMA是三种常用的热分析方法,它们在材料科学领域具有广泛的应用:差示扫描量热法:原理:通过比较样品和参考物在设定温度下的能量差,揭示材料的吸热和放热特性。应用:广泛应用于塑料、橡胶、涂料、药物等多个行业,用于测量峰温度、比热容等信息,如塑料的热塑性和热固性测试。
示差扫描量热法(DSC)是一种测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度或时间关系的技术。DSC广泛用于测量固体和液体材料的熔点、沸点、玻璃化转变、热容、结晶温度、纯度、反应温度和反应热等。

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