



信息概要
质量交换容热重-差热(TG-DTA)分析是一种同时测量样品质量变化和热效应的综合热分析技术,广泛应用于材料科学、化工、医药、能源等领域。该技术通过监测样品在程序控温条件下的质量变化(TG)和热流差异(DTA),可精确分析材料的热稳定性、分解温度、相变过程、氧化还原特性以及组分含量等关键参数。检测的重要性在于为产品质量控制、工艺优化、新材料研发以及失效分析提供科学依据,确保材料性能符合行业标准和应用需求。
检测项目
热稳定性, 分解温度, 熔点, 玻璃化转变温度, 氧化诱导期, 挥发分含量, 灰分含量, 水分含量, 结晶度, 反应动力学参数, 比热容, 相变焓, 吸附/解吸特性, 材料纯度, 组分比例, 热膨胀系数, 催化活性, 燃烧性能, 残留溶剂, 聚合物交联度
检测范围
高分子材料, 无机非金属材料, 金属合金, 催化剂, 陶瓷, 药物原料, 电池材料, 涂料, 粘合剂, 橡胶, 塑料, 纤维, 复合材料, 纳米材料, 食品添加剂, 煤炭, 石油产品, 生物质燃料, 土壤, 矿物
检测方法
静态法:在恒定温度下测量样品质量变化和热流。
动态法:以恒定升温速率监测样品的热响应。
等温失重法:测定特定温度下的质量损失速率。
调制式DTA:通过叠加温度振荡提高分辨率。
高分辨率TG:采用慢速升温精确分离相邻热事件。
耦合质谱法:联用质谱仪分析释放气体成分。
耦合红外光谱法:通过FTIR鉴定挥发产物。
压力微分TG:控制气氛压力研究分解动力学。
循环升温法:多次升温-冷却评估材料可逆性。
微量样品法:使用超小样品量减少热梯度。
大容量TG:适用于大尺寸或高载量样品。
快速扫描TG:极高升温速率模拟极端条件。
湿度控制TG:调节气氛湿度研究吸湿行为。
光辐照TG:结合光照研究光热协同效应。
化学吸附TG:通过特征气体吸附测定活性位点。
检测仪器
热重分析仪, 差热分析仪, 同步热分析仪, 质谱联用系统, 傅里叶变换红外光谱仪, 气相色谱仪, 热机械分析仪, 动态热机械分析仪, 激光导热仪, 热膨胀仪, 微量天平, 高温炉, 低温恒温槽, 气氛控制系统, 数据采集系统
我们的实力
部分实验仪器




合作客户
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试望见谅。