您好!欢迎访问耐驰科学仪器商贸����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������(上海)有限公司网站!
全国服务咨询热线:

021-51089255

当前位置:首页 > 技术文章 > 动态热机械分析在玻璃����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化转变温度测定、研究高分子材料性能方面的应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������用的

动态热机械分析在玻璃化转变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������温度测定、研究高分子材料性能方面的应用的

更新时间:2020-09-09 &����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp;  &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; 点击次����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������数:3838
DMA是Dynamic thermomec����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������hanical analysis����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的缩写,即动态热机械分析。使样品处于程序控制的温度下,并施加单频或多频����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������的振荡力,研究样品的机械行为,测定其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������储能模量、损耗模量和损耗因子����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������随温度、时间与力的频率的函数关系。广泛应����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用于热塑性与热固性塑料、橡胶、涂料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、金属与合金、无机材料、复合材料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������等领域。本文将介绍DMA在玻璃化转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������变温度测定、研究高分子材料的低温性能、耐热性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、阻尼性能和材料相容性等方面的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������广泛应用:

1、玻璃化转变温度(Tg)
DMA测试玻璃化转变温度(Tg),测����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������试原理是基于高分子材料在玻璃化转变过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程中,机械性能(储能模量等)����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会发生急剧变化,通常会产生多����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������个数量级的变化,所以可以很敏感地测量到材料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的玻璃化转变过程。相对于DSC、TMA等Tg����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������测试方法,具有灵敏度高、更接近����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������材料真实应用场景等优点。DMA尤其适����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������合高填料填充量材料、高交联热固性材料、玻璃化转变����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过程中存在与其他效应(如松弛)重叠等很难����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������用DSC、TMA测试的样品。

2、阻尼性能
用作减震、隔音、缓冲使用的高分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������子材料,将固体机械振动能转����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������变为热能而耗散,这类材料通常称为阻尼材料。由于����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其应用的特殊性,要求材料具备较大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的力学损耗。DMA测试可以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������直接得到材料的力学损耗随温度或频����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������率或时间的变化曲线,通过对比分析高分子����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������材料在特定条件下阻尼性能的差异,对����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������阻尼材料的研究、选择和改进有着非常重要的指导����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������意义。
 
3、相容性
为了改善高分子材料的综合性能,通常会采用共混改����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������性的方法。一般来讲,2种以上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������材料组成的共混物,视其共混的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������相容性程度、可能会形成均相或者多相����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结构。通过DMA测试所得的曲线����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������,可以非常显著地表征材料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的相容性,如图2所示,是一种典型的多相结����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������构,若2种组分不*相容时,共混物则会形成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������两相,DMA损耗因子曲线中将出现多个损耗����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������峰。研究共混物的相容性,可以验证高����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������分子共混改性效果、材料加工工艺对于性能的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������影响、分析因相容性而引起的失效等。

除了以上所列的这些应用以外,DM����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������A还可以完成评价高分子材料的软����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化温度、粘弹行为(应力松弛、蠕变)、老化����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������行为、次级转变、耐寒性、耐热性����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、结晶等性能。通过对DMA数据的深度分析,还可以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������指导产品设计和材料使用、材料优选及优����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������化、产品缺陷评价(失效分析)、可预测高分子����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������使用寿命等。


耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司
地址:上海市外高桥保税区富特北路456号1#����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������楼3层A部
邮箱:nsi@netzsch����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������.com
传真:021-58663120
关注我们
欢迎您关注我们的微信公众号了解更多信息:
欢迎您关注我们的微信公众号
了解更多信息