差示掃描量熱儀優(yōu)點(diǎn):
DSC傳感器技術(shù)的重大突破
優(yōu)異的靈敏度和分辨率
選擇DSC核心部件傳感器時(shí)不要將就。梅特勒托利多的MultiSTAR™傳感器成功地融合了大量重要特性,這是傳統(tǒng)傳感器無法做到并且至今也是不可能做到的。這些特性包括:高靈敏度,溫度分辨率,平坦基線以及經(jīng)久耐用。
溫度分辨率
信號時(shí)間常數(shù)決定了臨近熱效應(yīng)或重疊熱效應(yīng)互相分離的效果。熱容低、熱傳導(dǎo)率高的傳感器陶瓷材料提供了出色的性能。
基線
創(chuàng)新的星形排列熱電偶分布在樣品坩堝和參比坩堝四周,能補(bǔ)償任何可能的溫度梯度,這可確保平坦基線和可重復(fù)的測量結(jié)果。
靈敏度
傳感器技術(shù)的巨大突破使我們能為DSC儀器提供很高靈敏度的傳感器,從而測量微弱的熱效應(yīng)。信噪比這一重要儀器參數(shù)是由熱電偶的數(shù)量及其特定的排列方式?jīng)Q定的。
差示掃描量熱儀的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛,以下是主要應(yīng)用領(lǐng)域的歸納:
材料科學(xué):
用于研究材料的熱穩(wěn)定性、熔點(diǎn)、結(jié)晶度、熱膨脹系數(shù)等性質(zhì)。
在新材料的研究中,可以用來研究材料的熔融、固化、結(jié)晶、轉(zhuǎn)變等熱物理性能。
測定高分子材料的固化反應(yīng)溫度和熱效應(yīng),以及高聚物材料的結(jié)晶、熔融溫度及其熱效應(yīng)。
測定高聚物材料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度等。
藥物研發(fā)與質(zhì)量控制:
用于分析藥物的純度、晶型、穩(wěn)定性等。
在藥物研發(fā)過程中,可以用來檢測藥物的有效期和保存條件。
適用于無機(jī)物、有機(jī)化合物及藥物分析。
食品科學(xué):
用于研究食品的成分、添加劑、加工過程等對食品熱性質(zhì)的影響。
可以用來測定食品中的水分含量、脂肪熔點(diǎn)等。
地質(zhì)與礦產(chǎn):
在地質(zhì)學(xué)和礦產(chǎn)領(lǐng)域,用于研究地殼中巖石的形成和變化,以及礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用。
可以用來測定巖石的熔點(diǎn)、結(jié)晶溫度等。
航空航天:
用于研究復(fù)合材料、金屬材料等的熱性質(zhì)和熱變化過程。
在飛機(jī)發(fā)動機(jī)和火箭推進(jìn)器的制造中,可以用來檢測材料的熱穩(wěn)定性和耐高溫性能。
化學(xué)研究:
用于研究化合物的穩(wěn)定性、反應(yīng)動力學(xué)等。
在化學(xué)合成中,可以用來監(jiān)測反應(yīng)過程和確定反應(yīng)終點(diǎn)。
生物醫(yī)學(xué):
用于研究生物分子的熱穩(wěn)定性、蛋白質(zhì)折疊等。
在藥物篩選和疫苗研發(fā)中,可以用來檢測蛋白質(zhì)的穩(wěn)定性和相互作用。
考古學(xué):
用于鑒定文物的年代和真?zhèn)巍?/div>
可以用來測定古代陶瓷和金屬制品的燒成溫度和熔點(diǎn)。
此外,差示掃描量熱儀還被廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠、涂料、無機(jī)材料、金屬材料與復(fù)合材料等領(lǐng)域,為這些領(lǐng)域的科學(xué)研究和技術(shù)開發(fā)提供重要的實(shí)驗(yàn)依據(jù)。
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