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将光量热组件与差示扫描量热仪DSC1组合就生成了UV-DSC光量热系统。UV-DSC总的说来是研究光引发的反应,可测定材料在不同的温度下用一定的波长照射不同的时间发生的焓变以及照射后所发生的焓变。
UV-DSC测试研究光敏材料的光效应,越来越多应用于塑料、电子、化学、食品和制药等行业。经常研究的课题有:光活性固化过程、光引发反应以及紫外线稳定剂影响、加速测试或老化研究中聚合物稳定性的光强度效应。
技术参数:
温度范围: -150、-100、-90、-70或-35~500或700℃
温度准确性: +/-0.1℃
升温速率:0.02~300℃/min
量热灵敏度: 0.04μW(FRS5)(专业型) / 0.01μW(HSS8)(至尊型)
波长范围:可见光(400~700nm)~紫外光(240~400nm)(可选)
UV光强度:4500mW/cm2(365nm波长时典型光强)
主要特点:
多种测试参数–可方便地研究波长、光强度、温度以及时间对光引发反应的影响
模拟生产条件–可在实验室研究固化时间从而优化生产工艺,降低成本
产品开发优化–可以快速检测材料稳定性及老化效应
模块化–DSC 1以及DSC82xe可容易地升级到UV-DSC光量热系统
应用领域:
热固性树脂、粘合剂及复合材料等的工艺优化和研究开发。
主要型号:
DSC 1(或DSC82x)+光量热组件 http://www.mt.com/DSC
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文献和实验的热量。或测量在固定温度下,随溶液环境变化放出的热量。在本篇综述中,我们主要介绍DSC和ITC的主要原理,以及它们在生物医学领域中的应用。 关键词 微量量热技术 差示扫描量热技术 等温滴定量热技术 生物大分子 正文 1.前言 在升温和降温的过程中,物质的结构和化学性质会发生变化,其质量、几何尺寸、光、电、磁、热、力等物理性质也会发生相应的变化。微量量热技术被定义为在温度程序控制的条件下测量物质的物理性质和温度关系的一类技术
), thermomechanical analysis (TMA)] 热分析[差示扫描量热计法,热-重分析,微分热分析,升温脱附,热机械分析] UV spectroscopy 紫外光谱 X-ray techniques [x-ray photoelectron spectroscopy (XPS), x-ray diffraction (XRD), x-ray emission, x-ray absorption] X射线技术 [x射线光电子能谱,x射线衍射,x射线发射,x射线吸收] 3. Surface
1. 紫外吸收光谱 UV 分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁 。 谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化 。 提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息 。 2. 荧光光谱法 FS 分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光 。 谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化 。 提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息 。3. 红外吸收光谱法 IR 分析
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