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聚乙烯(PE)管道具有優異的化學穩定性,無毒,室溫下耐鹽酸、氟酸、磷酸、甲酸、胺類、氫氧化鉀、氫氧化鈉等各種化學物質。聚乙烯管道柔而韌且輕便,并且耐磨損性強,被廣泛應用于生活中的各個領域,如石油、化工、供水、排水、天然氣等領域。 DSC測PE管材的氧化誘導期的用途 聚乙烯管材自身的熱氧穩定性是管材發生質變,產生脆性破壞的主要原因之一。它直接影響著管材的擱置壽命及使用壽命。鑒定聚乙烯材料的使用壽命通常是測定其氧化誘導期時間(OIT)。氧化誘導時間是測定試樣在高溫(200℃)氧氣條件下
環氧粉末是粉末涂料的一種,由環氧樹脂及其它添加劑組成。環氧涂料一般分為油性環氧涂料和水性環氧涂料可以保證產品的環保性能和實用性能,用在橋梁,船舶,水下圖層,化工防腐涂層和煤礦設施的防腐等,是否添加塑化劑,固化劑,環氧樹脂的組成成分的改變都會影響涂料的玻璃化轉變溫度,所以我們需要準確的測出其玻璃化轉變溫度而使適用于不同的應用環境場景下。 DZ-DSC300C是一款實驗溫度在-40℃到600℃的差示掃描量熱儀設備,實驗溫度跨度大,可應用于樹脂,塑料,橡膠等多種材料的熱分析變化,其中玻璃化和固化
差示掃描量熱儀在食品物性研究中應用廣泛,通過測定出峰位置、峰值、峰面積等參數,可以分析食品組分的相轉變溫度、熱焓、結晶溫度、熔點等。本次分享的測試案例是利用差示掃描量熱儀測試淀粉,淀粉在糊化的溫度和吸收熱量多少,我們可以使用DSC差示掃描量熱儀來研究觀察到這種吸熱現象,從而了解到糊化溫度高低對于食品品質及加工特性方面的影響。 1.淀粉糊化的含義 淀粉的糊化是指將顆粒狀淀粉加入一定比例水中并對其加熱時,淀粉顆粒就會吸水膨脹,淀粉分子開始劇烈地振動,結晶相和無定形相的淀粉分子間的氫鍵就被打斷
一、導熱系數的定義 導熱系數是指在穩定傳熱條件下,1m厚的材料,兩側表面的溫差為1度(K,℃),在一定時間內,通過1平方米面積傳遞的熱量,單位為瓦/米·度(W/(m·K),此處為K可用℃代替)。 導熱系數是建筑材料中重要的熱濕物性參數之一,與建筑能耗、室內環境及很多其他熱濕過程息息相關。 二、導熱系數的測試方法與儀器 1、導熱系數的測試方法 瞬態法(非穩態法)是一種可測試固體,粉末和流體的導熱系數測試方法,金屬、陶瓷、合金、礦石、聚合物、復合材料等都是瞬態法的可測試范圍。控制的溫度
什么是玻璃化轉變溫度? 玻璃化轉變溫度(Tg)是高聚合物的一個重要特性參數,玻璃化轉變溫度(Tg)是指由玻璃態轉變為高彈態所對應的溫度。 玻璃化轉變是非晶態高分子材料固有的性質,是高分子運動形式轉變的宏觀體現,它直接影響到材料的使用性能和工藝性能,因此長期以來它都是高分子物理研究的主要內容。玻璃化溫度(Tg)是分子鏈段能運動的zui低溫度,其高低與分子鏈的柔性有直接關系,分子鏈柔性越大,玻璃化溫度就低;分子鏈剛性大,玻璃化溫度就高。 玻璃化轉變溫度的測試方法 差示掃描量熱法是測試玻璃
氧化誘導期(OIT)是測定試樣在高溫(200攝氏度)氧氣條件下開始發生自動催化氧化反應的時間,是評價材料在成型加工、儲存、焊接和使用中耐熱降解能力的指標。氧化誘導期(簡稱OIT)方法是一種采用差熱分析法(DTA)以塑料分子鏈斷裂時的放熱反應為依據,測試塑料在高溫氧氣中加速老化程度的方法。其原理是:將塑料試樣與惰性參比物(如氧化鋁)置于差熱分析儀中,使其在一定溫度下用氧氣迅速置換試樣室內的惰性氣體(如氮氣)。測試由于試樣氧化而引起的DTA曲線(差熱譜)的變化,并獲得氧化誘導期(時間)OIT(m
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