Δοκιμή θερμικής απόδοσης
Βασική εισαγωγή
Οι ιδιότητες και οι αλλαγές των υλικών μελετώνται με τη μέτρηση των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης ή ψύξης των υλικών ή με τη φακταλική ταυτοποίηση των υλικών.Οι φυσικές ιδιότητες περιλαμβάνουν μάζα, θερμοκρασία, ενθαλπία, μέγεθος, μηχανικές, ακουστικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών.
Σκοπός και σημασία της ανάλυσης
Η θερμική ανάλυση των υλικών μπορεί να μετρήσει γρήγορα και με ακρίβεια τις αλλαγές στον κρυσταλλικό μετασχηματισμό, τη τήξη, την υπολίμανση, την προσρόφηση, την αφυδάτωση, τη διάσπαση κλπ. των υλικών,και έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον χαρακτηρισμό των θερμικών ιδιοτήτων, φυσικές ιδιότητες, μηχανικές ιδιότητες και σταθερότητα των υλικών.
Έχει πολύ σημαντική πρακτική σημασία για την έρευνα σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ανόργανων,οργανικές και πολυμερές ύλες και τον έλεγχο ποιότητας κατά την παραγωγή σχετικών υλικών.
Στοιχεία δοκιμής
1Θέρμανση μετάβασης γυαλιού
Η θερμοκρασία κατά την οποία το πλαστικό πέφτει από τη θερμοκρασία τήξης στην στερεή κατάσταση ονομάζεται θερμοκρασία μετάβασης γυαλιού.Τα τμήματα της μοριακής αλυσίδας δεν μπορούν να κινηθούν.Υπάρχει μόνο μια μικρή κίνηση και τέντωμα μεταξύ των ατόμων και συνηθισμένη ελαστική παραμόρφωση,Έτσι το πλαστικό αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ εύθραυστο.
2Θέρμανση αποσύνθεσης
Η θερμοκρασία αποσύνθεσης αναφέρεται στην θερμοκρασία κατά την οποία η μακρομοριακή αλυσίδα του πλαστικού σπάει όταν θερμαίνεται και είναι επίσης ένας από τους δείκτες για τον προσδιορισμό της θερμικής αντοχής του πλαστικού.όταν η θερμοκρασία τήξης υπερβαίνει την θερμοκρασία διάσπασης, το μεγαλύτερο μέρος του λιωμένου θα εμφανιστεί κίτρινο και η αντοχή του προϊόντος θα μειωθεί σημαντικά.
3Μοντέλο
Από μακροσκοπική άποψη, το μοδίουλο είναι ένα μέτρο του μεγέθους της ικανότητας ενός αντικειμένου να αντιστέκεται στην παραμόρφωση.από μια μικροσκοπική προοπτική, είναι μια αντίδραση στην δύναμη δεσμού μεταξύ ατόμων, ιόντων ή μορίων.
4.HDT (θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης)
Γενικά, η βραχυπρόθεσμη θερμική αντοχή του πλαστικού εκφράζεται με θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης.
5.CTE (σειδικός συντελεστής διαστολής)
Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής αναφέρεται στον αριθμό των εκατοστών της πλαστικής επιμήκυνσης ανά εκατοστό όταν η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 βαθμό Κελσίου.Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του πλαστικού είναι γενικά περίπου δέκα φορές μεγαλύτερος από αυτόν του χάλυβα.
6Θερμοκρασία πυρόλυσης
Η πυρόλυση αναφέρεται στη χημική διαδικασία μετατροπής ενός δείγματος (κυρίως πολυμερών ενώσεων) σε αρκετές άλλες ουσίες (κυρίως χαμηλών μοριακών ενώσεων) μόνο μέσω θερμικής ενέργειας.Η ρωγμή μπορεί επίσης να ονομαστεί θερμική ρωγμή ή πυρόλυσηΤο σημείο θερμοκρασίας ρωγμάτωσης του δείγματος μετράται με μέθοδο μέτρησης.
7Θερμοκρασία κρυστάλλωσης
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κρυστάλλωση των πολυμερών μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη: την κανονικότητα της εσωτερικής δομής και την εξωτερική συγκέντρωση, διαλύτη, θερμοκρασία κλπ.Όσο πιο τακτική είναι η δομήΌσο πιο εύκολα κρυσταλλώνεται, και αντιστρόφως, τόσο πιο δύσκολο είναι να γίνει αμορφόπολυμερές.
8Σημείο τήξης
Το σημείο τήξης είναι η θερμοκρασία κατά την οποία ένα στερεό μεταβάλλει τη φυσική του κατάσταση από στερεό σε υγρό, η οποία γενικά εκφράζεται ως Tm. Το σημείο τήξης επηρεάζεται ελάχιστα από την πίεση.Η θερμοκρασία στην οποία η στερεή και η υγρή κατάσταση μιας καθαρής ουσίας βρίσκονται σε ισορροπία υπό μια ορισμένη πίεση.
Δοκιμή θερμικής απόδοσης
Βασική εισαγωγή
Οι ιδιότητες και οι αλλαγές των υλικών μελετώνται με τη μέτρηση των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης ή ψύξης των υλικών ή με τη φακταλική ταυτοποίηση των υλικών.Οι φυσικές ιδιότητες περιλαμβάνουν μάζα, θερμοκρασία, ενθαλπία, μέγεθος, μηχανικές, ακουστικές, ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των υλικών.
Σκοπός και σημασία της ανάλυσης
Η θερμική ανάλυση των υλικών μπορεί να μετρήσει γρήγορα και με ακρίβεια τις αλλαγές στον κρυσταλλικό μετασχηματισμό, τη τήξη, την υπολίμανση, την προσρόφηση, την αφυδάτωση, τη διάσπαση κλπ. των υλικών,και έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στον χαρακτηρισμό των θερμικών ιδιοτήτων, φυσικές ιδιότητες, μηχανικές ιδιότητες και σταθερότητα των υλικών.
Έχει πολύ σημαντική πρακτική σημασία για την έρευνα σχετικά με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ανόργανων,οργανικές και πολυμερές ύλες και τον έλεγχο ποιότητας κατά την παραγωγή σχετικών υλικών.
Στοιχεία δοκιμής
1Θέρμανση μετάβασης γυαλιού
Η θερμοκρασία κατά την οποία το πλαστικό πέφτει από τη θερμοκρασία τήξης στην στερεή κατάσταση ονομάζεται θερμοκρασία μετάβασης γυαλιού.Τα τμήματα της μοριακής αλυσίδας δεν μπορούν να κινηθούν.Υπάρχει μόνο μια μικρή κίνηση και τέντωμα μεταξύ των ατόμων και συνηθισμένη ελαστική παραμόρφωση,Έτσι το πλαστικό αυτή τη στιγμή θα είναι πολύ εύθραυστο.
2Θέρμανση αποσύνθεσης
Η θερμοκρασία αποσύνθεσης αναφέρεται στην θερμοκρασία κατά την οποία η μακρομοριακή αλυσίδα του πλαστικού σπάει όταν θερμαίνεται και είναι επίσης ένας από τους δείκτες για τον προσδιορισμό της θερμικής αντοχής του πλαστικού.όταν η θερμοκρασία τήξης υπερβαίνει την θερμοκρασία διάσπασης, το μεγαλύτερο μέρος του λιωμένου θα εμφανιστεί κίτρινο και η αντοχή του προϊόντος θα μειωθεί σημαντικά.
3Μοντέλο
Από μακροσκοπική άποψη, το μοδίουλο είναι ένα μέτρο του μεγέθους της ικανότητας ενός αντικειμένου να αντιστέκεται στην παραμόρφωση.από μια μικροσκοπική προοπτική, είναι μια αντίδραση στην δύναμη δεσμού μεταξύ ατόμων, ιόντων ή μορίων.
4.HDT (θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης)
Γενικά, η βραχυπρόθεσμη θερμική αντοχή του πλαστικού εκφράζεται με θερμική θερμοκρασία παραμόρφωσης.
5.CTE (σειδικός συντελεστής διαστολής)
Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής αναφέρεται στον αριθμό των εκατοστών της πλαστικής επιμήκυνσης ανά εκατοστό όταν η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1 βαθμό Κελσίου.Ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του πλαστικού είναι γενικά περίπου δέκα φορές μεγαλύτερος από αυτόν του χάλυβα.
6Θερμοκρασία πυρόλυσης
Η πυρόλυση αναφέρεται στη χημική διαδικασία μετατροπής ενός δείγματος (κυρίως πολυμερών ενώσεων) σε αρκετές άλλες ουσίες (κυρίως χαμηλών μοριακών ενώσεων) μόνο μέσω θερμικής ενέργειας.Η ρωγμή μπορεί επίσης να ονομαστεί θερμική ρωγμή ή πυρόλυσηΤο σημείο θερμοκρασίας ρωγμάτωσης του δείγματος μετράται με μέθοδο μέτρησης.
7Θερμοκρασία κρυστάλλωσης
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την κρυστάλλωση των πολυμερών μπορούν να χωριστούν σε δύο μέρη: την κανονικότητα της εσωτερικής δομής και την εξωτερική συγκέντρωση, διαλύτη, θερμοκρασία κλπ.Όσο πιο τακτική είναι η δομήΌσο πιο εύκολα κρυσταλλώνεται, και αντιστρόφως, τόσο πιο δύσκολο είναι να γίνει αμορφόπολυμερές.
8Σημείο τήξης
Το σημείο τήξης είναι η θερμοκρασία κατά την οποία ένα στερεό μεταβάλλει τη φυσική του κατάσταση από στερεό σε υγρό, η οποία γενικά εκφράζεται ως Tm. Το σημείο τήξης επηρεάζεται ελάχιστα από την πίεση.Η θερμοκρασία στην οποία η στερεή και η υγρή κατάσταση μιας καθαρής ουσίας βρίσκονται σε ισορροπία υπό μια ορισμένη πίεση.