热分析和量热技术

无论您是否对材料的热稳定性、其反应性、其组成或热管理感兴趣,量热法或热分析技术都将为您提供有用的信息,以应对您的挑战。

哪种技术用于哪种测量?

在模拟材料实际使用条件的实验条件(温度、大气、压力等)下,有许多量热法和热分析技术可以满足各种表征需求。以下页面提供了有关这些技术的原理、执行的典型测量以及主要应用领域的信息。

  • 湿度

    水分会影响许多材料族的性能和稳定性。将干燥大气中的测量结果与控制湿度水平下的测量结果进行比较,有助于描述这种影响。

  • 压力

    应用高气压会影响许多材料族的性能和稳定性。比较大气压和各种气体压力下的测量结果有助于表征这种影响。

  • 吸附分析
    manometry

    测压技术测量材料在受控的压力和温度条件下捕获或释放特定气体的能力。他们还能够测量这些现象发生的速度。

  • CALVET量热仪
    Calorimetry

    这项技术测量材料(主要是液体和固体)转变的温度和热量以及它们的热容。

  • 差示扫描量热仪 (DSC)
    Differential Scanning Calorimetry

    这项技术测量材料的转变温度和热量以及它们的热容。通常被称为DSC。

  • 热重分析仪 (TGA)
    Thermo Gravimetric Analysis

    热重分析测量材料的热稳定性,并提供有关其反应性或成分的信息。有时被称为TGA。

  • 差热分析仪 (DTA)
    Differential Thermal Analysis

    这项技术测量材料转变的温度。它特别用于表征无机材料在非常高的温度下的相变。它通常被称为DTA。

  • 热机械分析 (TMA)
    Thermo Mechanical Analysis

    热机械分析测量材料尺寸随温度的变化。它被称为TMA(用于热机械分析)或膨胀测量法。

  • 同步热分析仪 (STA)
    Simultaneous-Thermal-Analysis

    同步热分析测量材料的热稳定性,并提供有关其反应性或成分的信息。它有时被称为STA(用于同步热分析)。因为该技术将热重分析仪与DTA或DSC方法相结合,它也经常被称为TG-DSC或TG-DTA。

  • 逸出气体分析
    evolved gas analysis

    热重分析和气体分析方法(如MS(质谱法)、FTIR(红外光谱法)或GC-MS(气相色谱-质谱法))之间的耦合允许进一步分析材料的组成或其热分解过程。

  • 腐蚀性

    工业或日常生活中使用的许多材料的使用寿命受到其对环境的反应性的限制:氧气、湿度、盐度和酸度是加速其反应的因素。

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