热重差示扫描量热试验

北检院检测中心  |  完成测试:  |  2025-12-15  

热重差示扫描量热试验是一种同步热分析技术,用于研究材料在程序控温下质量变化与热流变化的关系。该技术可精确测定材料的分解温度、氧化稳定性、组分含量及反应热等关键参数,为材料的热性能与稳定性评估提供核心数据支撑。

注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。

检测项目

热稳定性评价:通过监测材料在升温过程中的质量损失起始温度和分解温度,评估材料在高温环境下的稳定性和耐受极限。

组分含量分析:依据不同组分在特定温度区间的质量损失台阶,定量计算材料中挥发分、聚合物、填料或灰分等各组分的精确含量。

氧化诱导期测定:在氧气气氛下测量材料从开始受热到发生剧烈氧化反应的时间,用于评估高分子材料的抗氧化老化性能

吸附与解吸行为研究:分析材料对水分或其他挥发性物质的吸附容量以及在升温过程中的脱附动力学过程。

玻璃化转变温度测定:通过检测热流曲线上的基线偏移,确定非晶态聚合物或玻璃材料的玻璃化转变温度。

熔融与结晶行为分析:测量材料的熔融温度、结晶温度以及相应的熔融焓和结晶焓,表征其相变过程和结晶度。

固化反应监测:研究热固性树脂或涂料在固化过程中的放热效应,确定固化起始温度、峰值温度和反应焓变。

分解动力学研究:基于不同升温速率下的热失重数据,计算材料的分解反应活化能等动力学参数,预测其使用寿命。

比热容测定:通过对比样品与参比物的热流差,在特定温度范围内测量材料的比热容值。

纯度分析:利用熔点下降法原理,通过分析熔融峰的宽度和形状来评估化学试剂或药品的纯度。

检测范围

高分子聚合物:用于分析塑料、橡胶、纤维等高分子材料的热稳定性、分解行为、玻璃化转变和氧化寿命。

药物与化学品:适用于测定药物的多晶型、纯度、溶剂残留以及化学品的分解温度和热安全性。

金属与合金:研究金属材料的氧化增重行为、相变温度以及涂层在高温下的防护性能。

无机非金属材料:用于陶瓷、玻璃、水泥等材料的脱水、分解、晶型转变等高温过程的分析。

能源材料:评估电池电极材料的热稳定性、燃料的热值以及相变储能材料的储热性能和循环稳定性。

食品与农产品:分析食品中水分、脂肪、蛋白质等组分的含量以及热加工过程中的物化性质变化。

地质与矿物:鉴定矿物中的结合水含量、碳酸盐分解温度以及在地质升温过程中的相变行为。

复合材料:研究增强纤维与基体树脂的界面相容性以及复合材料整体的热分解过程和残炭率。

涂料与粘合剂:测定涂层的固化度、热降解性能以及粘合剂在不同温度下的粘结性能变化。

纺织品与皮革:用于纤维的热收缩温度测定、阻燃性能评估以及皮革鞣制剂的热行为分析。

检测标准

GB/T27761-2011热量重法测定材料氧化诱导时间的标准试验方法

GB/T19466.2-2004塑料差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定

GB/T13464-2008物质热稳定性的热分析试验方法

ISO11358-1:2014塑料聚合物的热重分析法(TG)第1部分:通用原则

ISO11357-1:2016塑料差示扫描量热法(DSC)第1部分:通用原则

ASTME1131-08(2014)用热重分析法进行成分分析的标准试验方法

ASTMD3850-12固体电绝缘材料快速热降解的标准试验方法(用热重分析法)

ASTME967-08(2014)差示扫描量热仪和差热分析仪温度校准的标准试验方法

JISK7120:1987塑料热重分析方法

检测仪器

同步热分析仪:该仪器将热重分析模块与差示扫描量热模块集成于一体,可同时对同一样品进行质量变化和热流变化的实时测量,确保数据的高度一致性。

高温炉体:采用耐高温材料制成的炉体,能够实现从室温至超过一千摄氏度的精确程序控温,为测试提供稳定的高温环境。

微量天平系统:具备高灵敏度和稳定性的天平,用于实时监测样品在升温过程中微小的质量变化,精度可达微克级别。

温度传感器与控制系统:由热电偶和精密电子元件组成,负责精确测量和控制炉体及样品的温度,确保升降温速率的线性与准确。

气氛控制系统:提供惰性、氧化性或其它特定气体环境,并可实现气体切换,用于研究材料在不同气氛下的热行为反应。

检测流程

线上咨询或者拨打咨询电话;

获取样品信息和检测项目;

支付检测费用并签署委托书;

开展实验,获取相关数据资料;

出具检测报告。

北检(北京)检测技术研究院
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