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自动反应量热仪在高校化工安全实验中的操作规范与优势
2026-08-19
自动反应量热仪可精准监测化工反应过程的热释放、热积累、反应速率等核心参数,是高校化工安全实验的核心科研与教学设备,规范标准化操作流程可保障实验安全与数据精准性,其自动化、高精度、高安全性的运行优势,可有效支撑化工反应风险评估与安全教学研究。标准化操作规范分为前期准备、设备调试、实验运行、收尾养护四大环节。实验前期需核查设备反应釜、温控系统、热量传感系统、加料系统、搅拌系统的完整性与运行状态,排查密封泄漏、传感漂移、搅拌卡顿等隐患。根据化工实验体系适配反应釜规格、密封组件与测温...
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三维微量热仪(DMC-300):外加剂对半水硫酸钙水化行为的研究
2026-08-17
前言半水硫酸钙(CaSO₄·½H₂O)是一种重要的无机胶凝材料,遇水后通过“溶解-重结晶”机理水化生成二水硫酸钙(CaSO₄·2H₂O),并伴随显著的放热效应和凝结硬化过程,在骨修复、牙科印模和建筑石膏等领域应用广泛。水化放热特性直接反映反应进程,是调控材料性能的关键依据。氯化钠(NaCl)作为常用电解质外加剂,可提高溶液离子强度,加速半水硫酸钙溶解及二水硫酸钙成核,缩短水化时间,发挥促进水化作用。然而,NaCl对半水硫酸钙水化放热过程的定量影响尚缺乏系统研究。本研究采用三维...
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量热与热分析(十五):热重实验的影响因素之其他影响因素
2026-08-10
前言在热重实验中,除了前两期介绍的仪器因素和操作条件因素会对实验结果产生不同程度的影响之外,在实际应用中数据采集频率、仪器状态异常等其他因素也会对实验曲线产生不同程度的影响,下面将对这些因素进行简要的分析。1、数据采集频率的影响对于大多数实验而言,在实验过程中采用的1数据点/秒的数据采集频率足以准确记录实验过程中试样的性质变化信息。对于一些非常快速的变化过程而言,通过仪器默认的数据采集频率无法实时记录下该过程中的变化信息。实验时的数据采集频率对DTG曲线的形状产生的影响较大。...
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扫描式微量热仪(Micro DMC-1):P123嵌段共聚物水溶液的热致胶束化行为
2026-08-03
前言温敏性高分子材料在药物递送、智能响应材料和生物医学等领域具有广阔的应用前景。其中,PEO-PPO-PEO三嵌段共聚物(通常称PluronicP123)是一类典型的温敏性两亲性嵌段共聚物,由亲水性聚环氧乙烷(PEO)末端嵌段和疏水性聚环氧丙烷(PPO)中间嵌段组成。这类共聚物在水溶液中能够随温度变化发生自组装,形成胶束乃至发生球形胶束向棒状胶束的形貌转变1。更重要的是,嵌段共聚物的胶束化过程伴随着热吸收和热容变化,与球状蛋白质变性过程中的构象变化具有相似的热力学特征。因此,...
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三维微量热仪(DMC-300):玉米淀粉糊化温度与糊化焓的测定
2026-07-27
前言淀粉是自然界中广泛存在的天然高分子多糖,也是食品工业中最重要的原料之一。淀粉颗粒在过量水分存在下加热至一定温度时,会发生不可逆的溶胀、吸水和结晶结构破坏,形成半透明的粘稠糊状物,这一过程称为糊化。糊化温度的高低和糊化焓的大小直接影响淀粉类食品的加工特性及稳定性,因此对淀粉糊化行为进行准确表征具有重要的理论与应用意义。传统的淀粉糊化研究主要采用差示扫描量热仪(DSC)进行热分析,可获得糊化的起始温度、峰值温度及糊化焓等参数。然而,平面式DSC在测试中面临着样品量小(通常仅需...
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热重分析仪升温程序优化与测试精度提升方法
2026-07-22
热重分析仪是用于检测材料热稳定性、热分解特性、组分含量的精密分析仪器,核心通过监测程序升温过程中材料的质量变化规律,完成材料热性能与组分特性的定量分析。升温程序是热重测试的核心控制要素,程序设置的合理性直接决定测试曲线的平滑度、数据精准度与实验重复性。通过科学化、精细化的升温程序优化,搭配标准化操作管控,可有效规避实验误差,全面提升热重测试的整体精度。升温程序优化的核心逻辑是匹配材料热响应特性,实现温度梯度的精准可控。常规固定速率升温程序通用性强,但针对热分解区间窄、热响应敏...
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三维微量热仪(DMC-300):KCl溶解热的测定
2026-07-17
前言在制药、化工、材料及新能源领域,溶解热是指导溶剂筛选、矿物浮选、工艺优化与热安全评估的关键基础数据。准确测定这一微小热效应,需要精确捕捉溶质溶解瞬间的热量变化,对感温灵敏度与环境热稳定性要求极为严苛。常用的差示扫描量热仪(DSC)等用于液体溶解时,存在溶剂挥发与样品密封困难,无法实现原位混合,以及基线漂移对微弱溶解热信号干扰大等问题。三维微量热仪凭借独特的恒温量热及温度扫描技术与高灵敏度,可在宽温度范围内稳定的进行等温量热或温度扫描量热实验,显著提升热流曲线分辨率,精准捕...
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DMC微量热仪与气体吸附联用:静态法测定二氧化碳吸收热
2026-07-13
前言在催化与吸附研究中,吸附热是表征吸附吸附质与吸附剂表面相互作用强弱的核心热力学参数,能够直接反映了吸附位点的能量状态(活性位点强弱、吸附位点类型等)。传统的吸附热获取方法多依赖于吸附等温线的Clausius-Clapeyron方程间接计算,即在多个温度下测定吸附等温线,再通过热力学关系推算吸附热。然而,这种方法建立在诸多理想化假设之上,无法区分表面吸附过程不同阶段的能量差异,难以获得吸附热随覆盖度连续变化的微分吸附热信息。气体吸附与微量热仪的联用技术为这一难题提供了直接的...