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梅特勒产品用高压DSC表征材料

来源:http://www.oldyq.com/news/188.html   发布时间:2015-03-25

     梅特勒用高压DSC1可在精确控制的气氛中和高至10MPa的压力下测量样品的热流与温度或时间的关系。较高的压力和温度会加速化学反应,可缩短分析时间。压力增大可抑制蒸发,将效应移至较高的温度。对于研究压力和气氛对样品的影响或分开由蒸发覆盖的效应,高压DSC是一种极好的技术。
  CO2压力对玻璃化转变的影响对于聚合物的加工和应用,玻璃化转变发生的温度范围通常很重要。将增塑剂加入聚合物会使玻璃化转变温度降低,有时常规的增塑剂可能因为具有对人体有害的作用而不可使用。这时,二氧化碳(CO2)可起增塑剂的作用,譬如对于聚乙烯吡咯烷酮(PVP)。
  PVP中的CO2含量随着压力增大而增加。DSC曲线和玻璃化温度与压力的关系图表明,玻璃化温度随着CO2含量增加而线性下降。
  压力2MPa时,PVP的玻璃化温度由原始的169下降至112℃,这使得材料易于加工。
  按照ASTME6186标准的氧化稳定性在石化行业,油的氧化稳定性测定是一项重要的测试。测试通常按照标准(例如ASTME6186)进行。试样油在氧气中于180恒温,提高氧气压力直至氧化开始。放热氧化起始点(基线与拐切线的交点)称为氧化诱导时间OIT。
  合成油氧化时间要长得多,为237min,而矿物油只有35min。
  纯水的蒸气压图当蒸气压与环境压力相等时,液体开始沸腾。水沸腾时的DSC曲线呈现锐利的吸热峰,温度与总压有关。在较高压力下,紧接在蒸发峰后还呈现吸热峰,这是由于水蒸气与铝的反应。
  依照修正的Clausius-Clapeyron方程,可由不同压力下的峰温绘制蒸气压图。由测得的蒸气压曲线的斜率可算得蒸发焓,其与文献值非常吻合。

相关标签:梅特勒,水分仪,气相色谱仪
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