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揭秘DSC系列差示掃描量熱儀如何實現精準測量?

閱讀:234      發布時間:2025-4-18
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  在材料科學、化學等領域,精確測量物質在加熱或冷卻過程中的熱量變化至關重要。DSC系列差示掃描量熱儀其工作原理使其在相關研究中發揮著重要的作用。
  DSC差示掃描量熱儀基于熱流式原理。它包含一個測量系統,通常由樣品池和參比池組成,這兩個池都被置于精密的溫度控制環境中。當對樣品進行加熱或冷卻時,樣品池中的樣品會發生物理或化學變化,這些變化會伴隨著熱量的吸收或釋放。而參比池則作為一個穩定的參照,不發生熱量變化或者熱量變化可以精確知曉。
 

DSC系列差示掃描量熱儀

 

  在工作過程中,儀器以線性升溫速率對樣品和參比物同時進行加熱或冷卻。當樣品發生吸熱反應時,比如晶體熔化,它從周圍環境吸收熱量,此時樣品池的溫度會低于參比池。儀器會檢測到這種溫度差異,然后通過內部的加熱裝置向樣品池額外補充熱量,使得樣品池和參比池的溫度重新保持一致。這個額外補充的熱量就是樣品發生相變所吸收的熱量,通過精確測量這一熱量以及記錄相應的溫度,就可以得到樣品的吸熱曲線。
  相反,當樣品發生放熱反應,例如結晶過程,它會向周圍釋放熱量。這會導致樣品池的溫度高于參比池,儀器則會停止向樣品池加熱,甚至可能會通過制冷裝置帶走多余熱量,讓兩個池的溫度恢復平衡。記錄這一過程中的熱量變化和溫度,就能得到放熱曲線。
  通過對這些吸熱和放熱曲線的分析,我們可以獲取樣品的熔點、凝固點、玻璃化轉變溫度等重要熱力學參數。例如在高分子材料的研究中,利用DSC可以確定聚合物的玻璃化轉變溫度,從而為材料的加工和使用條件提供依據;在藥物研發中,能夠檢測藥物的純度和晶型轉變等信息。總之,DSC系列差示掃描量熱儀憑借其精準的工作原理,為眾多領域的研究和發展提供了關鍵的數據支持。

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