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差示扫描量热仪应用案例解析

2020.5.25

 差示扫描量热仪应用案例解析

 

  差示扫描量热仪是指在程序温度控制下,测定输入到试样和参比样的热流速率(热功率)差对温度和/或时间关系的技术。通常,DSC曲线以温度或时间为X轴,热流速率差或热功率差为Y轴。精工X-DSC7000为热流型(Heat Flux)DSC。热流型DSC原理:按控制程序改变试样的温度时,测量由试样和参比样之间的温度差而产生的热流速率差随温度或时间的变化。

 

  差示扫描量热仪应用案例:

 

  案例一,测定聚合物的玻璃化转变温度

 

  玻璃化转变温度是无定形和半结晶聚合物材料的一个重要特性参数,它决定了材料的工艺性能和适用性能。利用DSC法可得到样品的玻璃化转变温度,以ABS树脂为例(图1),测得外推起始温度为104.0℃、中点温度为107.3℃、外推终止温度为110.9℃。

 

  案例二,测定聚合物的熔融和结晶温度

 

  熔融和结晶温度是结晶和半结晶聚合物的重要热力学特征值,DSC法普遍应用于材料的熔融和结晶温度测试,以聚乙烯GBW(E)130096为例,利用DSC测得其熔融温度为122.7℃,结晶温度为112.2℃。

 

  应用局限:

 

  为了便于校准和适用,试样量小应为1mg,如对于bonding后的ACF样品,难以收集到一定的量。

 

  测试未知试样时,试样热历史较难追踪,试样是否需要进行状态调节需与委托方商定。




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