



信息概要
毛细管熔点测定是一种用于测定物质熔点的经典方法,广泛应用于医药、化工、食品等行业。该方法通过观察样品在毛细管中受热后的熔化行为,确定其熔点范围,从而评估样品的纯度和一致性。检测熔点对于产品质量控制、工艺优化以及合规性验证具有重要意义,尤其在药品生产中,熔点是关键的质量指标之一。
检测项目
初熔点,终熔点,熔点范围,熔程,熔化热,分解温度,结晶温度,纯度测定,多晶型分析,热稳定性,吸湿性,挥发性,软化点,玻璃化转变温度,热重分析,差示扫描量热,熔融行为,结晶行为,热历史影响,样品均匀性
检测范围
有机化合物,无机化合物,药品原料,中间体,成品制剂,高分子材料,塑料,橡胶,涂料,染料,香料,食品添加剂,化妆品,农药,化肥,金属有机框架材料,液晶材料,纳米材料,医药辅料,化工原料
检测方法
毛细管法:将样品装入毛细管,置于加热装置中观察熔化过程。
目视法:通过肉眼观察样品熔化时的透明度变化。
自动熔点仪法:使用光电传感器自动检测样品熔化过程。
差示扫描量热法(DSC):测量样品熔化过程中的热流变化。
热重分析法(TGA):监测样品在加热过程中的质量变化。
热台显微镜法:结合显微镜观察样品熔化时的形态变化。
动态热机械分析法(DMA):测定材料在升温过程中的力学性能变化。
热膨胀法:测量样品在加热过程中的尺寸变化。
红外热像法:通过红外成像监测样品温度分布。
X射线衍射法:分析样品在加热过程中的晶体结构变化。
拉曼光谱法:监测样品在加热过程中的分子振动变化。
核磁共振法:研究样品在加热过程中的分子动力学行为。
库仑滴定法:测定样品熔化过程中的电化学性质变化。
热导率法:测量样品在加热过程中的热传导性能变化。
介电分析法:监测样品在加热过程中的介电性能变化。
检测仪器
毛细管熔点仪,自动熔点测定仪,差示扫描量热仪,热重分析仪,热台显微镜,动态热机械分析仪,热膨胀仪,红外热像仪,X射线衍射仪,拉曼光谱仪,核磁共振仪,库仑滴定仪,热导率测定仪,介电分析仪,热机械分析仪
我们的实力
部分实验仪器




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