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热分析简介 热分析的本质是温度分析。热分析技术是在程序温度(指等速升温、等速降温、恒温或步级升温等)控制下测量物质的物理性质随温度变化,用于研究物质在某一特定温度时所发生的热学、力学、声学、光学、电学、磁学等物理参数的变化,即P = f(T)。按一定规律设计温度变化,即程序控制温度:T = (t),故其性质既是温度的函数也是时间的函数:P =f (T, t)。 ...查看详情>>
热分析简介
热分析的本质是温度分析。热分析技术是在程序温度(指等速升温、等速降温、恒温或步级升温等)控制下测量物质的物理性质随温度变化,用于研究物质在某一特定温度时所发生的热学、力学、声学、光学、电学、磁学等物理参数的变化,即P = f(T)。按一定规律设计温度变化,即程序控制温度:T = (t),故其性质既是温度的函数也是时间的函数:P =f (T, t)。
材料热分析意义
在表征材料的热性能、物理性能、机械性能以及稳定性等方面有着广泛的应用,对于材料的研究开发和生产中的质量控制都具有很重要的实际意义。
常用热分析方法
根据国际热分析协会(ICTA)的归纳和分类,目前的热分析方法共分为九类十七种,常用的热分析方法包括热重分析法(TG)、差示扫描量热法(DSC)、静态热机械分析法(TMA)、动态热机械分析(DMTA)、动态介电分析(DETA)等,它们分别是测量物质重量、热量、尺寸、模量和柔量、介电常数等参数对温度的函数。
收起百科↑ 最近更新:2017年09月07日
机构所在地:浙江省杭州市
检测项:晶间腐蚀 检测样品:金属材料 标准:检测和评估点蚀的标准方法 ASTM G 46–1994(2005)
检测项:晶间腐蚀 检测样品:金属材料 标准:用氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金点状腐蚀和隙间腐蚀的试验方法ASTM G48-2011
机构所在地:江苏省苏州市
检测项:涂层与衬里粘附强度 检测样品:机械危害防护手套 标准:《涂层织物涂层粘附强度测定方法》FZ/T 01010-1991
检测项:全部项目 检测样品:机械危害防护手套 标准:《手部防护 机械危害防护手套》GB24541-2009
检测项:全部项目 检测样品:机械危害防护手套 标准:《手部防护 机械危害防护手套》GB24541-2009
机构所在地:江苏省南京市