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了解和研究材料的热膨胀性能是工程设计、材料研究及其应用领域中不可缺少的部分。近几年,世界各国对材料的热膨胀测试方法进行了大量研究(如瞬态法、干涉法和顶杆法等),并设计了大量测量装置(如激光干涉膨胀仪、顶杆膨胀仪、衍射膨胀装置和显微膨胀装置等)。目前,热膨胀仪已广泛应用到金属、耐火材料、玻璃和陶瓷等各个领域。...
了解和研究材料的热膨胀性能是工程设计、材料研究及其应用领域中不可缺少的部分。近几年,世界各国对材料的热膨胀测试方法进行了大量研究(如瞬态法、干涉法和顶杆法等),并设计了大量测量装置(如激光干涉膨胀仪、顶杆膨胀仪、衍射膨胀装置和显微膨胀装置等)。热膨胀仪是在一定的温度程序、负载力接近于零的情况下,测量样品的尺寸变化随温度或时间的函数关系的仪器。...
我们接到过超低膨胀(如10-7/K)的材料在有限的温度范围内的高精度的测量的课题,比如说,一组10-7/K的量级的玻璃,要求分辨出不同成份、工艺下对热膨胀的影响。曾用Netzsch的DIL402和双路差频干涉膨胀仪进行了研究,同时也对DIL402的测量误差进行分析。...
本试验方法适用于在试验温度范围内表现出足够刚性的固体材料,因此探针不会对试样产生凹痕。下述TMA曲线图显示了线性热膨胀测量(也称为热膨胀系数(CTE))的典型示例。对于大多数具有非晶相(即表现出玻璃化转变)的聚合物而言,玻璃化转变温度以下的膨胀系数将小于之后的膨胀系数。在这种情况下,我们可以看出,在122.1℃下发生转变之前的线性部分的斜率小于之后的斜率。这表明温度越高,膨胀系数越大。...
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