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同步热分析仪原理及核心结构解析

 更新时间:2025-04-21 点击量:105
  同步热分析仪(STA)作为材料研究的关键设备,将热重分析(TG)与差示扫描量热(DSC)或差热分析(DTA)技术集成于一体,实现了在一次测量中同步获取质量变化与热效应信息。
  工作原理
  同步热分析仪基于热电偶对样品温度变化的精确测量。在加热或冷却过程中,热电偶将温度变化转化为电信号,由数据采集和处理系统实时监测分析。热重分析通过测量样品质量随温度的变化,揭示物质的热稳定性、分解、氧化还原等特性;差热分析和差示扫描量热则专注于检测样品与参比物之间的温度差或热量变化,用以研究熔融、结晶、相变等过程。科研人员可依据某一热效应是否伴随质量变化,准确判别该热效应对应的物化过程,区分熔融峰与分解峰等。
  核心结构
  同步热分析仪主要由五大部分组成:一是天平单元,分为垂直吊丝式热天平、垂直顶部装样式热天平、水平式热天平;二是传感器,热电偶分为R型和S型;三是温度控制系统,包括加热丝等,可实现线性升温;四是加热炉,炉体类型分为竖式和卧式炉体;五是放大、记录系统,可同步记录热重与差热信息。
  同步热分析仪凭借其工作原理和全面的功能,在多个科研和工业领域发挥着不可替代的作用,助力材料研究、化学分析等领域的发展。