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2025-03-05 10:26:50熱機械分析
熱機械分析是一種研究材料在程序控溫下力學性能和熱學性能的技術。其原理是在一定溫度范圍內,對材料施加恒定的力或形變,同時測量材料的應力、應變、溫度等參數,分析材料的熱膨脹系數、玻璃化轉變溫度、熱塑性變形等特性。熱機械分析在材料科學研究中有廣泛應用,可用于評估材料的熱穩定性、耐熱性以及制定材料加工工藝等。

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2018-12-02 19:41:11什么是動態熱機械分析
 
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2022-11-23 17:04:50什么是熱動態機械分析法(DMA)?
DMA(動態熱機械分析法)用于測定材料(主要是聚合物)在長期保持恒定的振蕩載荷(應變或應力)下的粘彈性。DMA主要用于檢測玻璃化轉變,但還可以用于測定二次轉變、材料剛度、固化程度和結晶度。DMA如何工作首先將樣品夾在DMA儀器的測量夾具上,控制樣品溫度變化,并對樣品施加正弦力。隨后測定所施力與隨之產生的形變之間的關系。可以通過施加的應力和應變(繪制成時間或溫度的函數)計算樣品性能(粘彈性)。上述DMA輸出圖形顯示了通常通過DMA測量繪制的三項參數。E'是儲能模量或彈性模量,表示樣品的彈性以及儲存和恢復的能量相對于施加的力的程度。E"是損耗模量或非彈性模量,表示樣品的粘性以及轉化為熱量的能量相對于施加的力的程度。Tanδ是損耗角正切,表示E'與E"的比值,反映振動吸收能力。此參數也稱為振動吸收系數或阻尼。從根本上而言,這些參數提供了聚合物在某溫度范圍內的剛度和阻尼變化相關信息。2/ DMA提供哪些熱性能相關信息首先將樣品夾在DMA儀器的測量夾具上,控動態熱機械分析法能夠測量隨溫度曲線變化而發生的剛度和阻尼變化,并助力了解溫度對材料物理性能的影響。這種技術具有高靈敏度,允許檢測松弛現象,例如可以觀察到玻璃化轉變、側鏈松弛和局部模式松弛。這種方法還能提供聚合物的分子結構和分子運動相關信息。通過同時測量溫度分散和頻率分散,可以獲得頻率對材料性能的影響及其對松弛轉變的影響,由此可以了解材料在預期使用條件下的性能。 DMA可用于測定剪切模量(G)或楊氏模量(E)。3/ 如何根據特定ASTM方法解讀DMA分析結果我們選擇了ASTM D4065-20《塑料動態機械特性的標準實施規程——程序報告及測定法》。本實施規程旨在提供通過自由振動和共振或非共振強制振動技術在某溫度、頻率或時間范圍內測定塑料的轉變溫度、彈性和損耗模量的方法。彈性模量和損耗模量圖表指示塑料的粘彈性特征。這些模量是塑料中溫度或頻率的函數,并在特定溫度或頻率下迅速發生變化。模量快速變化的區域通常稱為過渡區域。如供參考的試驗方法中所列,已使用不同的形變模式(如拉伸、彎曲和剪切)。上述DMA曲線顯示了在張力下分析聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)薄膜的結果。三條曲線顯示了與材料粘彈性能相關的不同信息。E'是儲能模量,其提供與材料剛度相關的材料彈性分量相關信息。可以在任何點測量材料的剛度,如本文所示的25℃時模量值。對于PMMA等非晶態或部分非晶態材料,DMA具有高靈敏度,非常適合用于檢測玻璃化轉變(Tg)。在這種情況下,通過儲能模量獲得的玻璃化轉變溫度為115.3℃。此外,還可以使用E"檢測玻璃化轉變,E"是使用損耗模量的峰值溫度;在這種情況下,峰值溫度為116.9℃。最 后,Tanδ還可以用于玻璃化轉變溫度為129.9℃的情況,并用于了解材料吸收振動的程度,這也稱為阻尼。E'、E"和Tanδ測量聚合物的不同性能,因此通常給出不同的值。重要的是將所得結果與相同類型的測量結果(E'、E"或Tanδ)進行比較。4/ 使用DMA有什么優勢DMA主要用于檢測較弱的轉變,如玻璃化轉變。DMA還可用于測定聚合物的粘彈性和松弛現象,以及了解材料性能如何受頻率影響。DMA能夠檢測尺寸更大的樣品,確保這種樣品更近似于用作真實零件時的狀況。不同的測量夾具還能確保測量結果更適合材料的預期使用方式(如拉伸或剪切模式)。5/ 日立DMA分析儀可實現熱機械分析法產品更好的飛躍日立DMA儀器可幫助記錄模量變化,了解樣品損壞或顏色變化等意外性能,并檢查每個數據點的可靠性,即使在完成測量后也是如此。DMA7100具有非常大的模量范圍,非常適合極軟和極硬的樣品,可以從許多不同的形變模式中進行選擇。標配主曲線分析和活化能計算等高級功能,可以實現熱固性塑料、熱塑性塑料、共混聚合物的全面表征,還可進行復合材料的固化研究。日立創新型Real View?相機系統與DMA7100系列相結合,因此可以在分析過程中實時了解樣品狀態的變化。圖像顯示了樣品形狀、尺寸、顏色和其他性能的變化,還可對這些圖像進行記錄,并通過時間軸自動將其與熱力學數據相聯系。
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2023-02-14 13:40:09強文推薦 | 動態機械分析實驗示例(上)
引言醫療設備的塑料到輪胎的橡膠,我們使用的材料必須滿足越來越高的要求。產品制造商和消費者希望他們的材料外觀漂亮,性能好,成本低,同時對環境友好。如需滿足上述需求,就必須深入了解從分子水平到實際機械性能的材料特性。由于影響材料特性的因素有很多,因此需要精確的測量工具和方法來確保材料滿足應用的高期望值。在開發和生產的各個階段,評估材料特性的一個關鍵測量和分析方法是動態機械分析(DMA)。DMA,最基本的是測量材料的粘彈性能,通常以儲能模量問損耗模量和損耗因子形式進行量化。DMA測量是通過在材料上施加力和變形,并與其他因素(如溫度、時間和頻率)的影響一起進行分析而獲得。實驗示例該圖顯示了 DMA 上三個 PET 樣品進行拉伸時的對比:其中一個樣品具有均勻的粘膠層且性能良好,一個樣品具有不均勻的涂層且性能不佳,還有一個樣品無涂層。因粘合劑產生的轉化峰值以tanδ顯示,在“良好”樣品中為40°C左右,而“不佳”樣品的峰值要小得多。了解良好樣品和不佳樣品的特性可以對涂層工藝和制成品進行質量控制。諸如此類的微妙變化需要極高的靈敏度和精確度來測量。隨著材料和產品開發的進展,科學家和工程師需要更大的樣品和更高的力來實現更強的測試能力。這種需求可能來自許多領域,包括:不能微型化的材料(如3D打印或復合材料) 高硬度的樣品,需要更大的力量來變形 需要在線性黏彈性區域(LVR)之外變形的真實外部條件 復雜幾何形狀 通常情況下,通過更大的力測試所產生的數據直接用于設計和驗證材料或產品的最 終使用狀況。隨著測試和測試樣品開始接近真實條件,樣品的大小和力量可以變得相對較大,施加的力可超過10,000N,動態位移為10mm或更大。 力DMA測試看起來與傳統的DMA測試非常不同,因為它通常是為了了解特定的信息。這些測試可能只包括適用于最 終用途的測試變量,甚至不包括溫度的影響! 例如,一些客戶可能在室溫下使用強 力DMA作為隔振器或其他成品部件的質量控制檢查。由于這些類型的DMA測試通常在開發周期的后期進行,因此通常與其他強度和疲勞測試一起進行。在材料和設計向最 終產品迭代的過程中,材料強度、疲勞壽命和DMA特性都必須一并考慮在內。
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2024-11-06 16:59:36機械碰撞試驗臺是什么儀器
機械碰撞試驗臺是一種用于模擬和測試物體在碰撞情況下的力學行為與反應的專業設備,廣泛應用于汽車、航空航天、軍事防御等領域。它通過精確控制碰撞速度、角度、力量等參數,幫助工程師了解物體在極端條件下的表現,進而優化設計、提升安全性和耐久性。本文將深入探討機械碰撞試驗臺的工作原理、應用領域及其在現代工程技術中的重要性。機械碰撞試驗臺的工作原理機械碰撞試驗臺的核心原理是通過人為控制碰撞過程中各項物理變量,模擬實際碰撞環境。該試驗臺通常由多個關鍵組件組成,包括碰撞臺、驅動系統、傳感器、數據采集系統等。通過不同的試驗模式,如自由碰撞、制動碰撞、側向碰撞等,可以準確復現多種撞擊情形,以分析測試物體的受力情況和變形特征。碰撞臺的驅動系統提供必要的沖擊力,而傳感器則實時監測碰撞過程中產生的數據,包括壓力傳感器、加速度計和位移傳感器等,這些數據可以幫助科研人員全面了解材料和結構在碰撞力作用下的響應,并進行有效的改進。機械碰撞試驗臺的應用領域汽車行業:在汽車碰撞測試中,機械碰撞試驗臺被廣泛用于評估汽車在碰撞事故中的安全性。通過模擬前撞、側撞、追尾等事故情境,試驗臺能夠幫助汽車制造商優化車身結構、增加車內乘員保護裝置,提升車輛的碰撞安全性。航空航天領域:航空航天器在進入大氣層時會遭遇劇烈的空氣阻力和沖擊力,機械碰撞試驗臺能夠模擬飛行器的碰撞情況,進行物理性能測試,為飛行器的設計和安全保障提供數據支持。軍事防御:機械碰撞試驗臺也被廣泛用于軍事武器系統的測試,如防爆材料、戰車裝甲等的碰撞測試。通過模擬高強度的撞擊和爆炸條件,試驗臺可以測試材料在極端環境下的抗沖擊能力,從而幫助研發更堅固耐用的防護裝備。建筑工程:在建筑工程中,機械碰撞試驗臺被用于測試結構組件在遭遇強烈撞擊時的響應,評估其抗碰撞性能。機械碰撞試驗臺的技術優勢與發展趨勢隨著科技的發展,機械碰撞試驗臺的精確度和多樣性不斷提升。現代試驗臺集成了更多的傳感器和高精度數據處理系統,能夠實時監控和分析試驗數據,從而為設計改進提供更為細致的反饋。智能化和自動化技術的引入使得試驗過程更加高效、,能夠大大縮短測試周期,并提高測試的重復性與可靠性。未來,機械碰撞試驗臺有望與人工智能、大數據分析、虛擬仿真等技術結合,進一步提升試驗臺的智能化水平。通過虛擬仿真與實際碰撞試驗的結合,工程師可以在更早的設計階段進行全面的碰撞測試,優化產品設計,降低研發成本。
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2022-05-30 15:30:16動態熱機械分析法dma交聯密度與核磁法交聯密度
動態熱機械分析法dma交聯密度與核磁法交聯密度動態熱機械分析法dma:熱分析的本質是溫度分析。熱分析技術是在程序溫度(指等速升溫、等速降溫、恒溫或步級升溫等)控制下測量物質的物理性質隨溫度變化,用于研究物質在某一特定溫度時所發生的熱學、力學、聲學、光學、電學、磁學等物理參數的變化。按一定規律設計溫度變化,即程序控制溫度,故其性質既是溫度的函數也是時間的函數。dma交聯密度分析原理:物質在溫度變化過程中可能發生一些物理變化(如玻璃化轉變、固相轉變)和化學變化(如熔融、分解、氧化、還原、交聯、脫水等反應),這些物質結構方面的變化必定導致其物理性質相應的變化。因此,通過測定這些物理性質及其與溫度的關系,就有可能對物質結構方面的變化作出相應的分析,進而反映交聯密度的變化。核磁法:核磁法是研究高分子材料中分子動力學的一種非常重要和有效的手段.該技術的一個重要特點是可以通過合理的實驗方法,實現對研究體系中從低頻(Hz)到中頻(kHz)乃至高頻(MHz)范圍內分子運動的觀測.因此.核磁法非常適合研究高分子體系中各類不同尺度分子運動.高分子材料中分子運動與交聯密度密切相關,通過分子運動的信息即可反映樣品的交聯密度。核磁法交聯密度原理:低場核磁法的主要檢測對象是氫核(1H),由于聚合物中不同鏈段上的H所處的周圍環境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差異。施加射頻脈沖后,自旋系統在恢復熱平衡狀態的過程中表現出來的弛豫行為不同,通過弛豫時間的差異可以體系聚合物的分子動力學信息。而分子分子動力學信息直接與聚合物的交聯密度、老化、填充劑相關。分子內和分子間氫質子的偶極相互作用產生核磁共振的橫向弛豫。當溫度遠遠高于聚合物的玻璃態溫度時,聚合物網絡中的這種偶極相互作用被認為是熱分子運動的平均。由于聚合物單鏈中的氫質子被作為核磁共振測量的探針,于是一種修正的單鏈模型被引入并用來解釋聚合物的橫向弛豫。核磁法利用對應的分析模型來評價材料的交聯密度。 
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