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熱機械分析儀在材料科學、化學、物理等領域中的應用

更新時間:2024-12-26瀏覽:771次

  熱機械分析儀TMA的工作原理主要基于物質在溫度變化下的形變性能測量。具體來說,TMA是在程序溫度控制和非震動載荷作用下,測量物質的形變與溫度、時間等函數關系的分析儀。它利用高精度、低漂移的位移傳感器來檢測樣品在溫度變化過程中的尺寸變化,從而得到材料的熱膨脹系數、相轉變溫度等關鍵參數。
 
  在測試過程中,TMA通過加熱裝置對樣品進行程序升溫,同時利用加荷裝置對樣品施加一定的負荷(如壓縮、針入、拉伸、彎曲等)。隨著溫度的升高,樣品會發生形變,這一形變被位移傳感器捕捉并轉化為電信號。該信號經過放大和處理后,被送到中央處理機進行數據分析,得到材料的熱力學性質參數。
 
  熱機械分析儀TMA的特點:
 
  高精度和穩定性:使用高精度、低漂移的位移傳感器,以及先進的加熱爐設計和軟件PID算法進行升溫控制,確保了測量結果的準確性和穩定性。
 
  多功能性:可以應用于多種負荷方式,包括壓縮、針入、拉伸和彎曲等,適用于不同形狀的樣品,如柱形、薄膜和纖維等。這使得TMA能夠測量多種材料的熱力學性質,滿足廣泛的科研和工業生產需求。
 
  靈活性和可靠性:操作模式、測試探頭和工作夾具具有高度的靈活性,能夠得到靈敏的信號。同時,它還具有增強模式,可以進行動態試驗和調制TMA,適用于可逆和不可逆成分的分類。
 
  自動化和集成化:通常具有自動化上樣品測試裝置,減少了人為誤差,提高了測試效率。此外,還可以與其他分析儀器(如動態熱機械分析儀DMA)進行聯用,實現材料性能分析。
 
  寬溫度范圍:工作溫度范圍寬,通常可達到-150℃至600℃(或更高),并配備有液氮自動冷卻系統,使得TMA能夠在更廣泛的溫度范圍內進行材料性能測試。
 
  測量范圍廣:測量范圍廣,可以在不同濕度下或浸泡在液體中進行測量,滿足各種復雜環境下的材料性能測試需求。
熱機械分析儀TMA

 

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