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  1. 2021年2月8日 · DSC熱示差掃瞄分析是用於量測材料在特定溫度條件下的能量 (吸放熱)變化的設備。 主要原理是將樣品置於加熱爐中,透過程序控溫 (升溫/恆溫/降溫),當樣品發生蒸發熔融結晶等相變化時會伴隨能量的吸放熱變化而藉由紀錄能量隨溫度或時間的變化情形即可判定材料的反應熱 (ΔH)、熔點 (Tm)、玻璃轉移溫度 (Tg)、結晶溫度 (Tc)、比熱 (Cp)、熱穩定性、氧化安定性、交聯反應熱等特性。 現行的DSC主要都是以熱流式DSC為主,下圖為DSC內部爐體結構,主要量測待測物樣品盤相對於參考物空白盤之間的熱能變化來進行分析。

  2. DSC是指按照一定程序控制樣品和參考物的溫度變化並將輸入給兩物質的熱流差作為溫度的關係進行測量的技術。 如圖1 所示,樣品及參考物的支架部分經由熱阻及均熱塊,與加熱爐相結合的形式構成DSC裝置。 匹配加熱或冷卻速度相應的,將一定的熱量從樣品容器的底部,透過熱傳導輸送給放在爐內的樣品和參考物。 這時,流入樣品的熱流與均熱塊和支架的溫差成正比。 而相較與樣品,均熱塊具有很大的熱容量。 因此,當樣品發生熱變化時,可吸收或補償因該熱變化引起的降溫或升溫,從而使樣品與參考物之間的溫差保持恆定。 因此,單位時間輸送給樣品與參考物的熱量差,與兩個支架的溫差成正比。 用已知熱量的物質,預先校正溫差與熱量之間的關係,就可以測出未知樣品的熱量。 作為參考,表1 列出了利用DSC方法可檢測的主要現象。 表1.

  3. 微示差掃描熱卡分析儀 (Differential Scanning Calorimeters)測試是將樣品置於一個可透過程式控制升溫、降溫或恆溫的加熱爐中,通入固定的環境氣體 (例如:氮氣),記錄材料發生熱轉變 (Thermal Transitions)行為時,溫度與熱流的變化。 先進封裝材料熱特性大哉問! 解密規格書數值、透析熱分析工具. iST 宜特能為你做什麼. 藉由分析熱流與溫度變化曲線,可獲得許多重要的材料特性數據: 玻璃轉移溫度Glass Transition Temperature, Tg. 熔點Melting Point, Tm. 結晶溫度 Crystallization Temperature, Tc. 反應熱 Reaction Heat, ΔH.

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  4. 其他人也問了

  5. 差示掃描量熱法 (英語: Differential scanning calorimetry ,簡稱 DSC )是一種 熱分析 技術,藉助補償器測量使樣品與參比物達到同樣溫度所需的加熱速率與溫度的關係。 歷史 [ 編輯] 1962年E.S.沃森和M.J.奧尼爾發明了差示掃描量熱法 [1] 在1963年的匹茲堡分析化學和應用光譜學會議上介紹給商業界。 1964年第一台可以用於生物化學研究的差示掃描量熱法機器被發展出來 [2] [3] 近年來出現了調製差示掃描量熱法(Modulated DSC),其改進為在傳統的線性加熱方式上疊加了正弦振盪加熱方式,同時提高了解析度和靈敏度。 原理與DSC曲線 [ 編輯] 環氧樹脂交聯的DSC曲線,可見交聯起始溫度大概是145度,172.5度時熱流速率最大.

  6. 2020年9月14日 · 熱分析中的DSC (Differential Scanning Calorimetry ) 主要應用於材料的相變化溫度測試及相變化能量測試,只要樣品在升溫 / 恆溫 / 降溫 / 照光UV的過程中會發生物理或化學的相的變化,就會伴隨著樣品的能量吸收 (吸熱)或釋放 (放熱),DSC就是藉由樣品的吸放熱行為偵測到訊號, 常見的相變化溫度如Tg玻璃轉移溫度,Tc結晶點,Tm熔點,交連範圍,能量大小也可以定量,如熔融熱,交連熱,D Cp, 也能利用動力學計算活化能Ea。 Polymer高分子產業 利用DSC取得Tg作為材料的分子量控制,加工歷史,結晶度的分析。 PCB印刷電路板領域 利用DSC的Tg及D Tg作為產品的加工溫度及時間的控管參數,並成為印刷電路板領域的基本產品參數。

  7. 2023年9月14日 · 今天的分享會以 差示式熱量掃描分析儀 為主角,也就是簡稱為DSC的一種熱分析設備。 DSC會將樣品以特定速率升溫/降溫/恆溫,同時記錄樣品與參考樣品的熱流(heat flow)差異,便能產生出以熱流對溫度作圖的DSC圖譜。 圖1:典型的DSC圖譜. DSC圖譜能夠提供樣品的相變化溫度/熱焓量與比熱資訊,藉此了解高分子與無機材料的更多特性,例如熔化、結晶度、冷結晶、玻璃轉化、交聯固化、純度與反應動力學等。 此外,DSC圖譜還能夠作為指紋圖譜,用於品質管控與鑑別。 為提升各位對DSC圖譜的了解,這裡特別挑選了PET(聚對苯二甲酸乙二酯)進行DSC分析,再針對圖譜中呈現的資訊進行探討。 為何挑選PET作為分析目標?

  8. DSC 儀器是 METTLER TOLEDO Thermal Analysis Premium 或 Excellence 系列的一部分,由於其採用模組化設計,因此從學術研究與工業開發到品質保證及生產作業,此儀器都是手動或自動操作的最佳選擇。 以市面上靈敏度最高的 DSC 儀器來測量樣品,堪稱研究各種材料與效應的理想選擇. DSC 儀器採用具有高達 120 個熱電偶的創新專利 DSC 傳感器,能保證提供無與倫比的靈敏度。 十分靈敏. 感測器技術的大躍進,使我們得以提供 DSC 儀器中靈敏度最高的感測器,並讓您能偵測出最弱的效應。 訊號雜訊比是一項重要的儀器參數,由熱電偶的數量及其特定的安排所決定。 絕佳的解析度. 訊號時間常數決定鄰近或重疊效應彼此分離的程度。

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