若要表征特性受温度影响的材料,热分析至关重要。事实上,材料具有一个可通过热曲线识别的“指纹”。
执行程序升温研究可以详细了解热条件对稳定性、降解、成分、相变,甚至反应动力学产生的影响。
PTA 不仅能够利用化学吸附技术进行温度研究,还能使用热重分析法 (TGA) 和差示扫描量热法 (DSC) 对各种材料和应用进行分析。这些技术要求使用的样本量也极少(低于 50 mg)。
若要表征特性受温度影响的材料,热分析至关重要。事实上,材料具有一个可通过热曲线识别的“指纹”。
执行程序升温研究可以详细了解热条件对稳定性、降解、成分、相变,甚至反应动力学产生的影响。
PTA 不仅能够利用化学吸附技术进行温度研究,还能使用热重分析法 (TGA) 和差示扫描量热法 (DSC) 对各种材料和应用进行分析。这些技术要求使用的样本量也极少(低于 50 mg)。
应用:
使用 DSC 测量的各种热转变
差示扫描量热法 (DSC) 是一种根据受控热分布测量流入或流出材料的热量的技术。 这种测量方法可以提供关于物理和化学变化的定性和定量信息,包括吸热和放热过程或热容变化。
应用:
Particle Testing Authority 能够通过快速提供可靠的结果并给出合理的解释来满足您的表征需求。