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应用于辅助各种功能薄膜材料的研究与开发以及质量检验,其涵盖范围包括高等院校及科研院所、玻璃制造及汽车制造、建筑保温材料、冶金及航空航天材料、塑料加工及生产、质检及研究院。
薄膜材料分析仪采用专利技术,具备无损检测薄膜材料相变温度以及透光材料热膨胀系数的能力。填补了薄膜材料相变温度及热膨胀系数检测领域的空白。
热分析的起源可以追溯到19世纪末。第一次使用的热分析测量方法是热电偶测量法,1887年法国勒·撒特尔第一次使用热电偶测温的方法研究粘土矿物在升温过程中热性质的变化。此后,热分析开始逐渐在粘土研究、矿物以及合金方面得到应用。电子技术及传感器技术的发展推动了热分析技术的纵深发展,逐渐产生了DTA(DifferentialThermalAnalyzer)技术;根据物质在受热过程中质量的减少,产生了TG(ThermogravimetricAnalyzer)技术,等等。同时,拓展了热分析技术的应用领域,热分析逐渐成为塑料、橡胶、树脂、涂料、食品、药物、生物有机体、无机材料、金属材料和复合材料等领域。并且成为研究开发、工艺优化和质检质控的必不可少的工具。
随着薄膜材料的研究与应用越来越广泛,对薄膜材料的用途、功能等进行客观评价显得尤为重要,薄膜材料、尤其是纳米级薄膜材料的热特性检测领域,全世界还没有一种检测途径,大多采用破坏性测量方法。在中国光谷诞生的世界具备无损检测纳米级膜层材料相变温度及透光材料的热膨胀系数的仪器"OPA光功率热分析仪"填补了业界关于无损测试纳米级膜层材料相变温度及热膨胀系数的技术空白、此项目首创同时测量热膨胀系数和相变温度,大大降低了成本,可获取更多热力学参数。
主要包含加热系统(支持载气、制冷等)、温控系统、光学系统以及数据采集及分析系统。其中,加热系统主要使用红外加热的方式。加热炉体采用铝合金制作,同时配以循环水冷装置以确保样品在加热到较高温度时炉体不出现问题,抛物面设计反射面,能有效对样品实施全方位均匀加热。样品放置在样品托架的样品池中并最终置于透明石英管腔室内接受红外加热,最终其相变或膨胀变化由光学组件系统进行检测并输出。
当固体或液体的一维线性尺度远远小于其他二维时,我们将这样的固体或液体称为膜。通常,膜可分为两类,一类是厚度大于1微米的膜,称为厚膜;另一类则是厚度小于1微米的膜,称为薄膜。 半导体功能器件和光学镀膜是...
塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大,特别是复合塑料软包装,已经广泛地应用于食品、医药、化工等领域,其中又以食品包装所占比例最大,比如饮料包装、速冻食品包装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等,...
石墨烯,六方氮化硼,一系列过渡金属硫化物(比如二硫化钼,硒化钼,二硫化钨,二硒化钨等等),正在写二维范德瓦尔斯材料的论文,随手加上几个,望采纳
序号 项目 技术要求
1 最高温度/(℃) 300/1200/2400
2 程序升温重复性/(%) ≤1
3 程序升温速率偏差/(%) ≤10
4 相变温度测量精密度/(%)≤0.5
5 相变温度测量正确度/(%) ≤±0.5注:偏差量值<3℃
6 热膨胀系数测量精密度/(%) ≤4.0
7 热膨胀系数测量正确度/(%) ≤±15
序号 项目 技术指标
1 最大工作功率(kW) 4.0
2 最大升温速度(℃/min)3000(50℃~1200℃,真空)2700(50℃~1200℃,N2)
3 相变薄膜材料检测厚度(m)5×10-9
4 热膨胀分析绝对值(m)0.5×10-9
根据薄膜材料在相变前后光学性质(反射光功率)会有较大差异的特征,采用一束恒定光功率的激光入射样品表面并对其反射回的光功率进行检测,通过计算入射光功率和反射光功率的比值即可确定样品在对应温度点下的反射率,通过分析形成的反射率与温度变化曲线,可以确认样品的包括晶化温度、熔化温度及晶态时不同结构相之间的转变等二级相变温度在内的所有相变温度。本仪器采用的是非接触、无标样参比测量的方式,可以对样品进行保持薄膜结构的无损测量。
针对透光材料及其配套薄膜热膨胀系数的检测。因为设计为一机两用,所以具备与检测相变温度同等的温度控制能力,本仪器采用方法为分析加热过程中总反射光功率随样品温度关联的变化曲线来测定样品的热膨胀系数。整个测试过程为非接触式测量,可消除因样品架等结构件造成的热稳定性差带来的误差,测试精确度较高,还可以直观的反映各温度区间的热膨胀情况。
维护保养主要从样品检测环境、温度测控系统以及整机维护角度出发。
样品检测环境为仪器基础核心,检测时需确保其符合检测要求。其保养主要表现为
①石英加热炉腔定期清洁;
②石英样品托架定期清洁。
温度测控系统维护与保养主要集中于热电偶。每次测试完成后根据被测样品特性进行热电偶清理。当发生实验过程传感器被糊住等严重情况时,需更换新的热电偶。
整机维护保养包括日常的清洁维护以及年度仪器内部清洁维护、季度外接设备维护等。
塑料薄膜材料都有哪些?
最常见的塑料薄膜包装材料 饮料包装、 速冻食品包装、 蒸煮食品包装、 快餐食品包装⋯⋯这都是我们常见到的塑料 薄膜包装材料, 给我们的生活带来了极大的便利, 除了在食品包装上的应用, 还广泛应用于 食品、医药、化工等领域。下面就为大家简单介绍几种最为常见的塑料薄膜包装材料。 双向拉伸聚丙烯薄膜 (BOPP) 双向拉伸聚丙烯薄膜是由聚丙烯颗粒经共挤形成片材后, 再经纵横两个方向的拉伸而获 得的。由于拉伸分子定向,所以此薄膜的物理稳定性、机械强度、气密性较好,透明度和光 泽度较高,坚韧耐磨,是目前应用最广泛的印刷薄膜。一般使用厚度为 20~40μm,应用最 广泛的为 20μm。其主要缺点是热封性差,所以一般用做复合薄膜的外层薄膜,如与聚乙烯 薄膜复合后防潮性、透明性、强度、挺度和印刷性均较理想,适用于盛装干燥食品。由于双 向拉伸聚丙烯薄膜的表面为非极性,结晶度高,表面自由能低,因此,其印刷性能
透明耐磨薄膜材料的研究进展
透明耐磨薄膜材料性能优良,应用广泛。本文简述了透明耐磨薄膜的性能,种类和制备方法及研究重点和发展方向。
热分析仪是一种利用程序控制温度的状态下,测量物质的物理性质和温度的关系一类的仪器。目前已经被广泛得应用在生产实验等许多领域中。大多数客户在选择热分析仪的时候比较茫然,不知道如何选择适合自己的型号。下面我们来简单介绍下热分析仪的一些参数。
首先我们知道,热分析仪是测量物质的许多理化性质与温度之间的一些关系。那么它能达到的温度是我们最为关心的一个方面。市场上的热分析仪大多数都在1000多摄氏度左右。但是在这上面也有区别。如对应不同材质的待测物品时,所需要的温度也是不一样的。众所周知,玻璃的材质大多数为二氧化硅,其熔点一般在1200℃左右。因此就需要1250℃左右甚至更高的。但是对于一些相对温度需求比较低的,如一些碳酸钙,硫酸钙的岩石之类,大多数温度在800℃左右,选用1000℃的即可。
其次,需要选择的是哪种类型。市场上大致可分为三种:差热型,热重型,综合型。其中差热型可以对热差温度,灵敏性,量程等一些参数经行测量。热重型则可以对热重温度,灵敏性,量程等经行一些测量。综合型则综合了以上两种的全部性能,能够分别对热重差热进行测量。在测量样品一些不同的性能时,需要选择不同类型的仪器,以及考虑性价比。相对来说,综合型的性价比当然最高,也是许多客户的首选。其他一些如分析法,则是相对应其差热型,热重型来说。差热型一般DTA型的分析法,热重型则是TG-DTG型。
热分析仪是一种利用程序控制温度的状态下,测量物质的物理性质和温度的关系一类的仪器。目前已经被广泛得应用在生产实验等许多领域中。大多数客户在选择热分析仪的时候比较茫然,不知道如何选择适合自己的型号。下面我们来简单介绍下热分析仪的一些参数。
首先我们知道,热分析仪是测量物质的许多理化性质与温度之间的一些关系。那么它能达到的温度是我们最为关心的一个方面。市场上的热分析仪大多数都在1000多摄氏度左右。但是在这上面也有区别。如对应不同材质的待测物品时,所需要的温度也是不一样的。众所周知,玻璃的材质大多数为二氧化硅,其熔点一般在1200℃左右。因此就需要1250℃左右甚至更高的。但是对于一些相对温度需求比较低的,如一些碳酸钙,硫酸钙的岩石之类,大多数温度在800℃左右,选用1000℃的即可。
其次,需要选择的是哪种类型。市场上大致可分为三种:差热型,热重型,综合型。其中差热型可以对热差温度,灵敏性,量程等一些参数经行测量。热重型则可以对热重温度,灵敏性,量程等经行一些测量。综合型则综合了以上两种的全部性能,能够分别对热重差热进行测量。在测量样品一些不同的性能时,需要选择不同类型的仪器,以及考虑性价比。相对来说,综合型的性价比当然最高,也是许多客户的首选。其他一些如分析法,则是相对应其差热型,热重型来说。差热型一般DTA型的分析法,热重型则是TG-DTG型。
1.激光法导热分析仪 LFA: -100...2000℃ 2.热流法导热分析仪 HFM: -20...100℃ 3.保护热板法导热分析仪 GHP: -160...650℃ 4.保护热流法导热分析仪 TCA: -150...300℃ 5.热线法导热分析仪 TCT: RT...1500℃
主要特点 1.激光导热仪测样迅速,适用于中高导热系数样品如金属、陶瓷、聚合物等的测量,可测固体、粉末、纤维与液态金属。 2.热流法导热仪测样快速,适于测量低导热系数材料如玻璃纤维、建筑材料和绝热材料的导热系数和热阻值。 3.热板法导热仪采用绝对法,样品尺寸大,可测量非均匀样品。 4.保护热流法导热仪主要用于中等导热性能材料的测试,如陶瓷材料、建筑材料、玻璃、金属等。 5.热线法导热仪内含十字法、平行板法、T(R)法三种技术。