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耐馳科學(xué)儀器商貿(mào)(上海)有限公司

23
  • 2009

    05-19

    樹脂的在線固化監(jiān)測

    在什么時間或什么溫度下樹脂開始固化?是否已*固化?哪一種粘合劑的反應(yīng)活性?何時能夠脫模?以上這些是眾多樹脂、催化劑廠商及研究固化的專家所關(guān)心的問題。熱分析方法提供了對這些問題的合適的解決方案,詳見NETZSCH公司的應(yīng)用文獻:《熱分析技術(shù)在聚合物領(lǐng)域的應(yīng)用》。然而,對于某些液態(tài)的涂料,使用差示掃描量熱法DSC來測量是很受限制的。因為固化反應(yīng)的放熱峰會與溶劑(受熱析出)的吸熱峰疊加在一起(從而影響測量的結(jié)果)。并且,對于一些固化反應(yīng)進行的非常迅速的樣品(如聚氨酯系統(tǒng))來說,DSC方法也是不適用的,
  • 2009

    05-19

    集成于 Proteus LFA 軟件中的的比熱分析工具

    激光閃射法是一種*的熱傳導(dǎo)測試方法,應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋各類固體、粉末及液體而且能測至較高的溫度。由熱擴散系數(shù),比熱及密度可以計算出其導(dǎo)熱系數(shù),其中比熱和密度需要單獨測定。一般來說,材料的密度不會隨溫度變化而有太大的改變,所以可以采用室溫下的密度值。材料的比熱值可以使用激光閃射系統(tǒng)以比較法測得。以同樣的方法分別用激光照射待測樣品及一已知標(biāo)準(zhǔn)材料(參比物質(zhì)),通過比較探測器測得信號的強度可以求得其比熱值。這一方法的局限在于,探測器信號的強度不僅取決于該材料的比熱值及質(zhì)量大小,而且會受到測試過程中熱量損失的
  • 2009

    05-19

    導(dǎo)熱系數(shù)測量方法及儀器

    本文介紹了導(dǎo)熱系數(shù)測量的基本理論與定義,激光法、法、熱流法、保護熱流法、保護熱板法等幾類測量方法的原理與應(yīng)用,以及德國耐馳公司(NETZSCH)的相關(guān)儀器。在某些應(yīng)用場合,了解材料的導(dǎo)熱系數(shù),是測量其熱物理性質(zhì)的關(guān)鍵。例如,耐火材料常被用作爐子的襯套,因為它們既能耐高溫,又具有良好的絕熱特性,可以減少生產(chǎn)中的能量損耗。航天飛機常使用陶瓷瓦作擋熱板。陶瓷瓦能承受航天飛機回到地球大氣層時產(chǎn)生的高溫,有效防止航天器內(nèi)部關(guān)鍵部件的損壞。在現(xiàn)代化的燃?xì)鉁u輪電站,渦輪的葉片上的陶瓷涂層(如穩(wěn)定氧化鋯)能保護
  • 2009

    05-19

    多元非線性回歸的動力學(xué)分析

    前言動力學(xué)分析的應(yīng)用有以下兩方面:科學(xué)層面:將整個過程的每一個步驟記錄下來作為一個模型,從物理/化學(xué)的意義上進行闡述和說明。技術(shù)層面:動力學(xué)分析作為一種處理數(shù)據(jù)的工具,可從多次測試獲得的數(shù)據(jù)中提取有關(guān)信息,以少量參數(shù)建立起模型。該模型可對不同溫度程序下的測試結(jié)果進行預(yù)測,從而對實驗和過程進行優(yōu)化。動力學(xué)分析在以上兩方面的應(yīng)用需要不同的處理過程:科學(xué)層面:模型建立后,每一反應(yīng)步驟均可從化學(xué)或物理意義上進行闡述。將模型與實驗結(jié)果比較,如有可能,也可與其它實驗方法所得的結(jié)果進行比較。如果模型與實驗相矛
  • 2009

    05-19

    耐馳非線性動力學(xué)軟件

    摘要德國耐馳公司的動力學(xué)軟件(Kinetics)是目前業(yè)界功能zui強大的動力學(xué)分析軟件之一。其目的是建立包含速率常數(shù)、反應(yīng)級數(shù)、活化能與指前因子等參數(shù)在內(nèi)的反應(yīng)速率方程,將反應(yīng)速率與溫度、濃度等宏觀變量起來,從中探求反應(yīng)機理,并用以指導(dǎo)生產(chǎn)實踐。典型應(yīng)用環(huán)氧樹脂的固化帶部分?jǐn)U散控制的環(huán)氧樹脂固化粉末涂料的交聯(lián)電解淀積涂料的固化聚合物粘結(jié)劑的燒出葡萄糖的分解Poly(diphenoxyphenyl-phenylenvinylene)的熱分解Al2O3燒結(jié)行為的模擬Si3N4的燒結(jié)天然橡膠的硫化硫
  • 2009

    05-19

    熱固性樹脂的介電固化研究

    引言目前,介電固化監(jiān)測已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于熱固性樹脂及其復(fù)合物的固化檢測中,可以獲得樹脂體系的固化速率和固化程度等信息。如今介電傳感器以及軟硬件的輔助設(shè)施已逐漸商業(yè)化,可用于更寬廣多樣的常規(guī)測試領(lǐng)域,可適應(yīng)更多的加工環(huán)境,如:高溫爐、壓力機以及高壓釜等設(shè)備。介電固化監(jiān)測是一種非常靈活的方法,除了可以應(yīng)用于實驗室測試外,還可以用于工藝線上模擬環(huán)境、真實環(huán)境下測試。測量原理用于介電固化監(jiān)測的傳感器通常有兩種:平行板電極和十指交叉式梳型電極(見圖一)。平行板電極是一種傳統(tǒng)幾何形狀的介電傳感器。樣品置于兩個
  • 2009

    05-19

    納米材料的熱物性測量

    前言納米材料在制備、合成及產(chǎn)品質(zhì)量控制過程中的熱學(xué)性質(zhì)可通過多種熱分析技術(shù)進行表征。例如,碳納米管材料熱物性的定量測試主要包括熱擴散系數(shù)、導(dǎo)熱系數(shù)、熱膨脹系數(shù)及比熱值,但這些數(shù)值往往不在預(yù)期的范圍內(nèi),特別是熱傳導(dǎo)性的測試遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期值。通過多種熱分析、熱物性測量手段的結(jié)合,可以對納米材料的特殊性質(zhì)進行深入、全面的探討。詳情請登陸:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/testmethods/TPP%20measurement%20on%20nano-mat
  • 2009

    05-19

    鉑金樣品支架的應(yīng)用技巧

    引言熱電偶在熱分析中已經(jīng)成為標(biāo)準(zhǔn)的測溫裝置,具有裝配簡單、操作方便、功能多樣、堅固耐用和簡潔實用等優(yōu)點。對于溫度超過800℃的熱分析測試,其熱電偶材料通常為鉑-鉑/銠(10%),若按照化學(xué)組成,也可表示為Pt-Pt10%Rh,或者稱為S型熱電偶。早在100多年以前,LeChetalier已經(jīng)研究開發(fā)了這種熱電偶,其突出的優(yōu)點表現(xiàn)為優(yōu)異的重復(fù)性、良好的抗腐蝕性和氧化穩(wěn)定性。詳情請登陸:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/testmethods/tips%2
  • 2009

    05-19

    層狀樣品的熱傳遞性能的研究

    前言在較為寬廣的的工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域里,人們越來越重視對層狀樣品的熱傳遞性能進行表征。一個典型的例子就是電子元件(或電子包裝材料)的熱傳遞性能測試。當(dāng)熱量從正在工作的電子元件上傳遞出去的效率越高時,電子元件就可以以越快的時鐘頻率運作而不至于被燒壞。另一個多層材料的例子是熱障涂層,它已經(jīng)被越來越多的用于高溫燃?xì)廨啓C上。這些陶瓷涂層不但可以保護燃?xì)廨啓C中的金屬底層不被氣體腐蝕,同時由于涂層的低導(dǎo)熱性能,在涂層厚度上形成顯著的溫度梯度,從而允許燃?xì)廨啓C在較高的溫度下工作,極大的提高了這一體系的工作效率。激光
  • 2009

    03-26

    銀合金的熔融結(jié)晶測試

    銀是一種*的貴金屬,具有非常高的導(dǎo)熱、導(dǎo)電性能,因此在電子產(chǎn)品行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。如印刷電路板行業(yè),用銀涂層;電腦鍵盤,用銀作電子連接;銀也用于高壓連接件方面,因為它只是金屬,不會在交叉連接時形成電弧,所以非常安全。不僅如此,由于精美,銀還常被用于傳統(tǒng)珠寶和銀質(zhì)器皿的生產(chǎn),英國貨幣銀幣的含銀量為92.5%。精美的銀(含銀量99.9%)用于生產(chǎn)較大的功能物體時,往往過于柔軟。因此,和其它金屬(如銅)的合金往往有著更好的強度,同時兼顧了銀的延展性并具有非常高的貴金屬含量。銀合金SF928含銀量為92.
  • 2009

    03-26

    高性能、高靈活性的新一代同步熱分析平臺 STA 449 Jupiter®

    同步熱分析STA指的是將兩種或兩種以上的熱分析方法結(jié)合為一體,對同一個樣品進行同步測試,在實際應(yīng)用中zui常見的則是同步測量質(zhì)量變化與熱效應(yīng),即TG-DSC/DTA同步聯(lián)用。這一技術(shù)相比單獨的TG與/或DSC測試,具有如下顯著優(yōu)點:通過一次測量,即可獲取質(zhì)量變化與熱效應(yīng)兩種信息,不僅方便而節(jié)省時間,同時由于所需樣品量更少,對于樣品很昂貴或難以制取的場合非常有利。消除稱重量、樣品均勻性、升溫速率一致性、氣氛壓力與流量差異等因素影響,TG與DTA/DSC曲線對應(yīng)性更佳。根據(jù)某一熱效應(yīng)是否對應(yīng)質(zhì)量變化
  • 2009

    03-17

    石蠟相變材料 PCM 的熔融導(dǎo)熱性能測試

    自古以來,人們就已經(jīng)認(rèn)識到石頭類建筑材料的儲能性能,但是,為了更好的利用現(xiàn)代建材的儲能性能,諸多問題開始顯現(xiàn),如:成本過高、質(zhì)量過大和不可控的溫度波動等。所以,儲能建材的開發(fā)成為節(jié)能領(lǐng)域的一個重要組成部分。近幾年,相變材料PCM的利用由于其眾多的優(yōu)勢被廣泛用于太陽能建筑中。PCM受到關(guān)注的原因不只是因為它的式樣的流行,更多的是因為它潛在的儲能功能,其單位體積的儲能量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)材料。本文的應(yīng)用為石蠟在固態(tài)、液態(tài)及其固液相變的導(dǎo)熱性能測試。詳情請見:http://www.ngb-netzsch.c
  • 2009

    03-17

    鈦鎳鈀形狀記憶合金的相變測試

    敏感性材料領(lǐng)域的發(fā)展非常的迅速,記憶合金是其中討論的非常多的一個方面。形狀記憶合金(SMA)可以達(dá)到塑性的實質(zhì)形變,通過加熱,可促使其恢復(fù)到原來的形狀。早期的應(yīng)用,如:通過溫度調(diào)節(jié)通風(fēng),從而調(diào)節(jié)溫室的窗戶開鉤;由超彈性SMA制成的線,整個90年代,這一系列的應(yīng)用呈現(xiàn)大量的增長。由于SMA的超彈性和形狀記憶性能,SMA在醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用迅速發(fā)展,人們對此也越來越感興趣。詳情請見:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/applarticles/tinipa%20
  • 2007

    02-01

    熱分析技術(shù)在無機材料領(lǐng)域的應(yīng)用

    德國耐馳儀器制造有限公司提供.無機材料在一定溫度下的物化反應(yīng),如分解、燒結(jié)、相變、熔融、結(jié)晶等大部分都伴隨著熱效應(yīng)或一些物理參數(shù)(質(zhì)量、比熱、膨脹系數(shù)、導(dǎo)熱性能等)的變化。為了探索合理的制備工藝和深入了解材料的化學(xué)物理性質(zhì),有必要對這些過程進行較為精細(xì)的研究,而這些研究都離不開熱分析技術(shù)。熱分析技術(shù)為材料的研究提供了一種動態(tài)的分析手段,它簡明實用,目的性強,因此為研究人員所廣泛使用。本文以粘土、玻璃、工業(yè)陶瓷(氧化鋁)、特種陶瓷(超導(dǎo)材料)等無機材料的熱分析測試結(jié)果為例,簡要論述熱分析技術(shù)在這類
  • 2007

    02-01

    使用 NETZSCH 熱動力學(xué)軟件進行 Al2O3 燒結(jié)行為的模擬

    德國耐馳儀器制造有限公司在燒結(jié)工藝中存在著如下兩個臨界階段:聚合物粘結(jié)劑的燒出材料本身的燒結(jié)在粘結(jié)劑燒出過程中必須對升溫速率作嚴(yán)格控制,以使失重保持在接近恒定的速率,以防止微小的裂紋的產(chǎn)生。燒結(jié)終產(chǎn)物的性質(zhì)在很大程度上決定于溫度程序。通常收縮速率越慢,燒結(jié)產(chǎn)物密度越大。溫度程序設(shè)置得當(dāng),則能夠達(dá)到恒速收縮的效果。為達(dá)到恒速收縮的效果,需要確定相應(yīng)的溫度程序,其通常步驟如下:進行三個以上不同升溫速率(按對數(shù)比率)的燒結(jié)實驗將測量數(shù)據(jù)導(dǎo)入動力學(xué)軟件中,進行動力學(xué)分析根據(jù)動力學(xué)結(jié)果,對特定的收縮速率推
  • 2007

    02-01

    使用推桿式熱膨脹儀測量固態(tài)/熔融金屬的體積膨脹與密度變化

    德國耐馳儀器制造有限公司隨著金屬工業(yè)的飛速發(fā)展,人們越來越多地使用電子計算機參與模具設(shè)計,進行鑄造過程的模擬。由此,需要對金屬材料的熱物理性能,包括材料在固、液與熔融區(qū)的導(dǎo)熱系數(shù)、熱擴散系數(shù)、比熱、密度變化等物性參數(shù)有很深入的了解。本文介紹了一種新的測量方法,通過使用標(biāo)準(zhǔn)的推桿式膨脹儀,對金屬在固態(tài)、液態(tài)與熔融過程中的體積膨脹與密度變化進行測量。并使用該方法,對Cu、Fe、鋁合金LM-25及以鎳為主要成分的超耐熱合金Inconel718進行了測試。
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