儀器簡介
Setsys evo熱重分析儀(TGA)可在特定的氣氛和程序控溫條件下,實時測量樣品的質(zhì)量變化過程,從而獲得其可能發(fā)生的脫水、分解、脫附、揮發(fā)等失重信息或水合、氧化、吸附等增重信息。
技術亮點
1、結構特點:懸掛式垂直設計
天平與爐體呈垂直同心結構,保持樣品位置居中,有利于獲得重復性;
實現(xiàn)對制備難度高的樣品直接吊掛實驗,樣品量可達35g;
有效降低天平在高溫“未知”實驗中的影響風險,實現(xiàn)可控測試成本;
懸掛結構限度的減少了浮力效應的影響,更能準確的感知樣品的微小質(zhì)量變化;
2、加熱體特點:高溫石墨加熱體
最寬廣的溫度范圍,石墨加熱爐無需更換即可滿足所有應用需求(可擴展水蒸氣、高真空、氫氣、高腐蝕性氣氛等特殊應用);
石墨加熱元件耐沖擊性強,性能穩(wěn)定,操作簡便, 維護價格優(yōu)勢<€1000;
發(fā)熱體、襯管及熱電偶均可單獨更換,優(yōu)化使用成本
3、天平特點:高分辨率光電天平
采用業(yè)內(nèi)主流光電天平,垂直懸掛,有助于得到無二的精確度及基線穩(wěn)定性;
業(yè)內(nèi)高分辨率,TG分辨率-0.002ug,TG基線漂移<10ug;
垂直懸掛可實現(xiàn)樣品直接吊掛高溫實驗,不受形狀限制,樣品量可達35g;
4、氣路特點:自上而下的真實吹掃
標配質(zhì)量流量計,氣體切換、真空、通斷均由軟件程序自定義設置;
載氣自上而下吹掃保護天平,抵消“煙囪效應”;
反應氣自上而下吹掃,直接接觸樣品;
保溫法蘭接口快速擴展連接紅外、質(zhì)譜及氣質(zhì)聯(lián)用分析儀,可實現(xiàn)同步觸發(fā)
5、傳感器特點:多種類型傳感器滿足不同需要
室溫至2400℃溫區(qū)內(nèi),可選E、k、P、S、B、W5型不同材質(zhì)傳感器;
室溫至2400℃溫區(qū)內(nèi),可選TG獨立、耐腐蝕型TG獨立、藍寶石TG獨立等多種類型傳感器;
獨立高精度TG測量懸掛套件適用于高溫腐蝕,高溫氧化應用;
傳感器采用即插即用設計,更換方便,無需專業(yè)工程師現(xiàn)場操作
6、功能擴展特點:熱機械TMA快速應用
只用一套儀器架構就可實現(xiàn)TMA 測量功能;
提供室溫至2400℃寬廣的測試范圍;
無需專業(yè)工程師,用戶可自由快速更換TMA測量傳感器;
業(yè)內(nèi)靈敏度的磁懸浮LVDT數(shù)字位移傳感器,消除測試桿自身重量對樣品的影響
自定義載荷施加由計算機自動完成,最小機械裝載低至1g (=0.01N);
擁有平頭、尖頭、圓形、三點彎曲等多種功能傳感器可選
技術參數(shù)
項目 | 技術描述 | |
熱分析溫度范圍: | 室溫-2400℃, | |
程控升溫速率: | 0-100K/min(全程) | |
TG | TG樣品量: | 35g |
TG 分辨率: | 0.002μg | |
TG基線重復性: | <10ug(室溫~1600℃) | |
載荷范圍: | 1-350g(0.01--3.5N) | |
基線重復性: | <5nm | |
基線穩(wěn)定性: | 0.25nm | |
測量范圍: | ±2mm | |
冷卻時間:(1750℃冷卻到室溫) | 40min | |
氣氛選擇 | 惰性氣體 氧化性氣體 還原性氣體, 腐蝕性氣體SO2,H2S,NH3… 高濃度氫氣測試 水蒸氣氣氛測試 | |
軟件功能 | 多種基線處理功能,提供十種的基線生成工具,峰分離/去卷積功能,強大的圖形功能,鼠標控制任意縮放、移動圖譜,對峰面積及曲線的色彩、線性、陰影及透明度處理及圖型在同一窗口的多重疊功能,數(shù)據(jù)可以多種文件格式或圖形方式自由導出。CALISTIO軟件控制一體化,同步啟動/終止質(zhì)譜及熱分析儀(觸發(fā)),同一計算機控制同步數(shù)據(jù)采集、繪圖;質(zhì)譜數(shù)據(jù)和熱分析數(shù)據(jù)在同一界面分析,可在NIST譜庫中檢索;CALISTIO軟件可將任何品牌熱分析數(shù)據(jù)自由定義代入,進行同步、綜合數(shù)據(jù)處理與分析。 |
應用領域
Setsys evo超高溫綜合熱分析系統(tǒng)主要應用領域:金屬、陶瓷、聚合物等領域,尤其在高溫、超高溫應用領域。
應用案例
1、氧氣氣氛下SiC的穩(wěn)定性
實驗:將樣品在氧氣氣氛下快速升溫至1150℃,保溫14小時,觀察樣品質(zhì)量變化。
結論:根據(jù)TG曲線可以得出,在開始的1小時內(nèi)質(zhì)量迅速增加,之后觀察到質(zhì)量損失。
2、鑄鐵熱膨脹
實驗:將鑄鐵樣品在氦氣氣氛下以5℃/min的溫升速率由室溫升到1100℃,觀察鑄鐵的熱效應。
結論:在863℃突然收縮對應于α-γ的過度。
3、煤的熱解
圖 1 為興隆莊煤和大同煤在升溫速率為 20 ℃ /min 下熱解的 TG,DTG曲線,可以看出,煤在升溫過程中經(jīng)歷了干燥脫氣、裂解、縮聚 3 個不同階段。在 300 ℃前主要為水分的脫除,在 300 ~600 ℃為煤的裂解階段,大于 600 ℃ 后為裂解后半焦的縮聚反應。其中興隆莊煤熱解質(zhì)量變化速率及最終的失重量都高于大同煤,這主要是因為煤的熱解過程為揮發(fā)分的脫除過程,而興隆莊煤的揮發(fā)分含量高于大同煤,另外煤中官能團結構也不同,低階的興隆煤所含官能團的熱穩(wěn)定性越差,越容易分解斷裂,這與文獻的研究結果相一致。