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TA儀器

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當前位置:TA儀器>>技術文章展示

  • 2025

    01-23

    行業應用 | 使用TA儀器深入了解儲能模量和損耗模量

    簡介在材料科學領域,了解材料的黏彈性能對于開發和優化產品至關重要。其中兩個關鍵參數是儲能模量(E'或G')和損耗模量(E"或G")。這些參數分別提供了對材料剛度和阻尼特性的深入了解,對于從聚合物和藥物到電池和復合材料等各種應用都至關重要。在本文中,我們將探討什么是儲能模量和損耗模量、它們的意義,以及TA儀器的優秀技術(包括DiscoveryHR30、DiscoveryDMA850、ElectroForceDMA3200和TRIOS軟件)如何幫助研究人員和工程師應對這些挑戰。什么是儲能模量和損耗模
  • 2025

    01-23

    文獻解讀 | 電池等溫微量熱儀解決方案揭示

    主要結論本論文采用電池等溫微量熱法測量了“無EC”溶劑的電池組(NMC442/石墨電池)與“含EC”溶劑的電池組副反應熱流對比。并測量高電壓操作期間的副反應熱流來研究不含EC的電池性能,對循環壽命和使用壽命的影響。結果表明,在4.4V以上電壓,所有“無EC”溶劑的電池組的副反應熱流均低于“含EC”溶劑的電池組。由此可知,對于高電位運行的“無EC”添加的電池組,需關注提高低電壓(4.4V以下)性能,并開發能解決低電壓(4.4V以下)性能的溶劑。主要內容更長的壽命、更低的成本和更高的能量密度的電池一
  • 2025

    01-16

    DSC測量中,樣品制備和處理有哪些注意事項?

    在DSC測量中,樣品制備和處理的注意事項如下:一、樣品制備1、選擇合適的坩堝:根據樣品的性質和測試要求選擇合適材質的坩堝,如鋁坩堝、陶瓷坩堝等。若使用鋁坩堝,試驗的最高溫度不可超過550℃。2、控制樣品用量:試樣用量要適宜,一般固體樣品為3-10mg,液體樣品不超過坩堝容量的三分之二。用量過多或過少都會影響測試結果的準確性。3、確保樣品均勻:對于固體樣品,盡量將其研磨成均勻的粉末;對于液體樣品,要充分攪拌均勻。纖維可以做成1-2mm的同樣長度;粉狀試樣應壓實。4、避免污染:用鑷子取放坩堝和樣品,
  • 2024

    12-31

    為何選擇ARES-G2旋轉流變儀進行材料分析?

    在現代科學研究和工業生產中,材料的流變性能是評價其質量和性能的重要指標之一。為了準確測量材料的流變特性,旋轉流變儀作為一種高精度的測試設備,被廣泛應用于材料科學、化工、制藥、食品等多個領域。ARES-G2旋轉流變儀是一種用于測量物質在不同剪切速率下的流動和變形行為的儀器。它通過施加不同的剪切力或剪切速率,觀察物質的響應,從而得到物質的流變曲線。這些曲線可以揭示物質的粘度、彈性、塑性等流變性質,對于理解物質的微觀結構和宏觀行為具有重要意義。旋轉流變儀的核心部件包括驅動系統、測量系統和控制系統。驅動
  • 2024

    12-26

    案例研究:差示掃描量熱儀在藥物研發中的應用

    差示掃描量熱儀(DSC)在藥物研發中扮演著至關重要的角色,它通過精確測量物質隨溫度變化時的熱性質變化,為藥物的物理化學特性提供了深入的理解。以下是對DSC在藥物研發中應用的案例研究分析:一、藥物多晶型研究1、識別與區分多晶型(1)熔點測定:DSC能夠準確測定不同晶型的熔點,幫助研究人員快速識別藥物的多晶型。(2)熱力學性質比較:通過比較各晶型的熔化焓和熔化熵,可以評估它們的穩定性差異。(3)相轉變監測:實時跟蹤樣品從固態到液態的轉變過程,揭示可能存在的相變現象。2、優化結晶工藝(1)冷卻曲線分析
  • 2024

    12-18

    如何利用等溫微量熱儀提升生物化學研究?

    隨著生物化學研究的深入,對實驗設備的要求也越來越高。等溫微量熱儀作為一種先進的實驗設備,其在生物化學領域的應用越來越廣泛。等溫微量熱儀是一種用于測量物質反應過程中熱量變化的儀器。它通過精確控制反應體系的溫度,使反應在恒定溫度下進行,從而測量出反應過程中的熱量變化。這種設備通常采用高精度的溫度傳感器和數據采集系統,能夠實時監測反應過程中的溫度和熱量變化,為研究人員提供準確的數據支持。在生物化學領域,等溫微量熱儀的應用非常廣泛。它可以用于研究酶促反應、蛋白質折疊、核酸雜交等各種生物化學過程。通過使用
  • 2024

    12-02

    除了黏度,您還需要知道的材料相關5類見解

    除了黏度,您還需要知道的材料相關5類見解全新上市的TA儀器DiscoveryCore流變儀讓每位用戶均可進行流變測量,以指導配方研發、優化性能并確保產品質量。DiscoveryCore流變儀是將廣泛的黏度和黏彈性測量與簡化的易用性相結合的系統。全新的RheoGuide™用戶界面可直接通過觸摸屏進行完整操作,每一步均附有指示、說明和驗證。無論您是流變學新手,還是要升級質量控制測試或擴展能力以滿足不斷增長的需求,DiscoveryCore流變儀均可幫助您的實驗室深入了解材料的行為并實現您的目標。Di
  • 2024

    11-25

    應用技巧|采用DSC測定聚乙烯瓶蓋的相對氧化穩定性

    應用技巧|采用DSC測定聚乙烯瓶蓋的相對氧化穩定性關鍵詞:PE,相對氧化穩定性,差示掃描量熱儀(DSC)問題聚乙烯是一種熱塑性聚合物,常被用于飲料容器和飲料容器蓋等。這些容器的制造商發現,有些批次的蓋子較易在一個相對較短的保質期后,發送掉色現象。這表明該批次的蓋子有可能降解了,但是在所有力學性能方面沒有檢測到任何直觀的差異。制造商懷疑降解的發生是因為在制備過程中添加的抗氧化劑和紫外穩定劑不足造成的。因此質量管控部門希望能夠在制造工藝程序之前評估不同批次聚乙烯原料,以確保聚乙烯原料中含有足夠的添加
  • 2024

    11-20

    陶瓷材料研究:激光閃光儀揭示熱傳導秘密

    激光閃光儀,作為一種先進的光學測量工具,在現代科學研究、工業生產及醫療診斷等多個領域發揮著不可替代的作用。激光閃光儀是基于激光的獨特性質而構建的一種精密測量儀器。激光具有高度的單色性、相干性和方向性。當激光脈沖照射到樣品表面時,會引起樣品的瞬間升溫,從而產生熱波在樣品內部傳播。閃光儀通過精確檢測這個熱波傳播過程中的相關參數,如熱擴散率等,來獲取樣品的熱物理性質信息。在材料科學領域,閃光儀的應用極為廣泛。對于新型的金屬合金材料的研發,它能夠快速而準確地測定材料的熱導率等關鍵熱學性能。這有助于科學家
  • 2024

    11-15

    同步熱分析儀可以測什么?

    同步熱分析儀是一種多功能的實驗設備,它能夠在同一時間內對樣品的熱學性質和物理性質進行測量和分析。以下是分析儀可以測量的一些具體項目:1、熱重分析(TGA):測量樣品質量隨溫度變化的關系,用于研究材料的熱穩定性、分解過程等。2、差示掃描量熱法(DSC):測量輸入到樣品和參比物的功率差與溫度的關系,用于研究材料的熔融、結晶、相變等。3、差熱分析(DTA):測量樣品與參比物之間的溫差與溫度的關系,用于研究材料的熱效應。4、熱機械分析(TMA):測量材料在受熱條件下的形變溫度和形變量,用于研究材料的尺寸
  • 2024

    11-05

    差示掃描量熱儀的工作原理與應用范圍

    差示掃描量熱儀(DSC)是一種重要的熱分析儀器,它依據差示掃描量熱分析原理,能夠測量物質在加熱或冷卻過程中的熱性質變化。工作原理差示掃描量熱儀的工作原理基于樣品和參比樣品之間的熱差異。在測量過程中,樣品和參比樣品分別置于獨立的加熱器和傳感器中。儀器通過控制溫度,使樣品和參比物以預定的速率升溫或降溫。當樣品發生熱效應(如吸熱或放熱反應)時,會產生與參比物之間的溫差。這個溫差信號會被轉化為電信號,經過放大后送入功率補償器,通過調整樣品和參比物的加熱器電流,使兩者之間的溫差趨于零。這樣,儀器就能記錄下
  • 2024

    10-31

    環保與節能:高溫同步熱分析儀的雙重使命

    在現代材料科學與熱分析領域,高溫同步熱分析儀以其獨特的功能和廣泛的應用前景,成為了不可或缺的重要工具。這款儀器能夠同步測量物質在高溫條件下的多種熱性能參數,為材料研究、工藝優化以及產品質量控制提供了強有力的支持。同步熱分析儀的核心特點在于其能夠在高溫環境下實現多種熱分析技術的同步測量。通過集成差示掃描量熱法(DSC)、熱重分析(TGA)以及動態機械分析(DMA)等多種技術,它能夠全面、準確地捕捉物質在加熱過程中的熱性能變化,如相變、分解、氧化等過程。這種同步測量的方式不僅提高了測試效率,還使得測
  • 2024

    10-23

    使用ARES-G2旋轉流變儀時需注意哪些技巧與事項?

    在科學研究和工業應用的廣闊領域中,有一種神奇的儀器如同魔法師一般,能夠揭示物質內部的秘密——它就是旋轉流變儀。這個看似普通的裝置,卻擁有著探索物質世界奧秘的獨特能力。ARES-G2旋轉流變儀是一種用于測量物質粘度、彈性等流變性質的精密儀器。在化學、材料科學、食品工業等領域,流變性質是衡量物質性能的重要指標之一。通過旋轉流變儀,我們可以深入了解物質的內部結構和相互作用力,為研發新材料、優化生產工藝提供有力支持。旋轉流變儀的工作原理基于牛頓力學和流體力學原理。它通過一個旋轉的圓筒或圓錐對樣品施加剪切
  • 2024

    10-23

    TGA熱重分析儀不升溫怎么辦?

    面對TGA熱重分析儀不升溫的問題,可以采取以下一系列步驟來進行診斷和解決:1、檢查電源連接:確保熱重分析儀的電源線連接正確且牢固。電源問題往往是導致設備無法正常工作的最直接原因。2、檢查溫度設置:確認溫度控制器的設置是否正確,包括目標溫度、升溫速率等參數是否設置在合理范圍內。3、檢查加熱元件:加熱元件如爐絲是否完好無損,沒有斷裂或短路現象。損壞的加熱元件需要更換。4、檢查傳感器功能:傳感器是監測溫度變化的關鍵部件,如果傳感器失效或讀數不準確,也會導致不升溫的問題。5、檢查控制系統:控制系統負責接
  • 2024

    10-11

    差示掃描量熱儀在生物材料領域的應用與挑戰

    差示掃描量熱儀(DSC)在生物材料領域的應用廣泛且深入,為科研人員提供了研究生物材料熱性質、熱動力學和熱穩定性的有力工具。在生物材料研究中,DSC可以用于測量藥物與生物分子的相互作用,評估藥物的穩定性和生物相容性。這對于藥物研發至關重要,因為藥物的熱穩定性直接影響到其在生物體內的療效和安全性。通過DSC測得的吸熱峰和放熱峰等數據,科研人員可以深入了解藥物與生物分子的結合方式和熱力學參數,從而優化藥物設計,提高藥物療效。此外,DSC還可以用于研究生物材料的玻璃化轉變、熔融、結晶等熱學過程。這些過程
  • 2024

    09-06

    DSC技術深度解析:從原理到應用的全面探索

    差示掃描量熱儀(DSC)作為一種先進的熱分析技術,其原理基于在程序控制溫度條件下,測量樣品與參比物之間的功率差(熱流率)與溫度的關系。DSC通過動態補償系統,確保樣品與參比物之間無溫差,從而精確測量樣品在溫度變化過程中的熱效應。從原理上看,DSC利用精密的傳感器和控制系統,實時記錄樣品在加熱或冷卻過程中的熱流變化,這些數據能夠揭示材料的熱穩定性、熔融行為、結晶過程等重要信息。DSC的高靈敏度和高分辨率使得它在材料科學、制藥、食品工業等多個領域得到廣泛應用。在應用方面,DSC技術展現了其強大的分析
  • 2024

    08-29

    同步熱分析儀的樣品要求詳解

    在材料科學和化工領域,同步熱分析儀是一種重要的分析工具,它能夠同時測量樣品在升溫或降溫過程中的質量變化、熱流變化和尺寸變化。為了確保實驗數據的準確性和可靠性,嚴格遵守分析儀對樣品的特定要求至關重要。下面將深入討論這些樣品要求及其背后的科學原理。一、樣品的通用要求1、樣品量:通常,同步熱分析儀對樣品量有嚴格的限制。過多或過少的樣品量都可能影響熱傳導和氣體的釋放,從而干擾測量結果。大多數情況下,推薦使用的樣品量在幾毫克到幾十毫克之間。2、樣品形態:樣品需要盡可能地細小和均勻,這有助于提高熱傳導效率,
  • 2024

    08-07

    差示掃描量熱儀(DSC):技術原理與應用解析

    差示掃描量熱儀(DSC)是一種廣泛應用于材料科學、化學、生物學等領域的精密分析儀器。其技術原理與應用價值在多個方面得以體現。技術原理DSC基于熱量差異測量的原理工作。在測試過程中,樣品與參比物被置于相同的環境條件下,通過加熱或冷卻,測量兩者之間的溫度差異(即熱流)隨時間或溫度的變化。當樣品發生物理或化學變化(如熔融、結晶、相變等)時,會吸收或釋放熱量,導致樣品與參比物之間的溫度差異發生變化。DSC通過記錄這種溫度差異的變化,以曲線的形式展現出來,從而分析樣品的熱性質。應用解析DSC的應用領域極為
  • 2024

    07-22

    差示掃描量熱儀在現代科學中的重要應用

    差示掃描量熱儀是一種測量材料在升溫或降溫過程中熱流變化的分析儀器。它的工作原理基于當樣品發生物理或化學變化時,會吸收或釋放熱量,從而導致其溫度與參比樣品的溫度存在差異。通過記錄這種溫差與溫度或時間的關系,DSC能夠提供有關材料熱性質的詳細信息。在材料科學領域,DSC的應用尤為重要。研究人員利用DSC來研究材料的玻璃化轉變、結晶、熔融、固化以及相變等熱事件。這些信息對于理解材料的加工性能、使用穩定性以及耐久性至關重要。例如,在塑料工業中,通過DSC分析可以確定合適的加工溫度,以避免因溫度過高而導致
  • 2024

    07-09

    深度解析差示掃描量熱儀:技術原理與實驗應用

    差示掃描量熱儀(DSC)作為一種先進的熱分析儀器,在材料科學、化學、生物學等多個領域發揮著重要作用。其技術原理基于物質在受熱或冷卻過程中的熱力學響應,通過精確測量樣品與參比物之間的熱量差或溫度差,來揭示物質的熱性質和熱行為。技術原理:DSC的核心在于其的測量方式。在設定的溫度程序下,儀器同時對樣品和參比物進行加熱或冷卻,并實時監測兩者之間的熱量差或溫度差。為了維持兩者的溫度一致,DSC會向樣品或參比物中施加額外的熱量,這些熱量的變化被精確記錄并轉化為DSC曲線。通過分析DSC曲線,研究人員可以獲
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