玻璃化温度计算公式直播_玻璃化温度(2024年12月全新视觉)
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动态热机械分析测试中的常见误差及解决方法 在进行动态热机械分析(DMA)测试时,可能会遇到一些常见的误差来源。以下是一些主要的误差来源及其解决方法: 频率的影响 误差来源:测试频率越高,玻璃化转变温度(Tg)越高,阻尼因子峰强度越低,温度范围越宽。 解决方法:选择合适的测试频率,避免过高或过低的频率对测试结果的影响。 样品厚度不均匀的影响 误差来源:样品厚度不均匀会影响模量的绝对值的准确度,因为DMA输入的尺寸是固定的,计算结果是按照输入的尺寸进行计算。 解决方法:确保样品厚度均匀,必要时进行多次测量取平均值以提高结果的准确性。 扭矩的影响 犨ﯥ𗮦妺:扭矩是旋转流变仪的原始输出值,DMA测试中马达驱动力的大小会影响测试结果。 解决方法:确保扭矩值在测试过程中保持稳定,并进行适当的校正以减少误差。 样品尺寸的影响 误差来源:模量值与样品的尺寸有关,而损耗因子是损耗模量与储能模量的比值,相应的受尺寸影响较小。 解决方法:在实验设计时选择合适的样品尺寸,并进行适当的校正以减少误差。 通过以上方法,可以有效减少动态热机械分析测试中的误差,提高测试结果的准确性。
潘祖仁《高分子》笔记题库 潘祖仁《高分子化学》第5版电子书+笔记+题库PDF 重点笔记 高分子化学基础 聚合反应机理 聚合度、数均分子量、重均分子量 分子量分布指数 高分子分类与命名 聚合反应类型 平均分子量与分子量分布 𑠥䧥子微结构 凝聚态与热转变 玻璃化温度与熔点 ꠩똥子材料力学性能 高分子化学发展简史 第1章 绪论 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第2章 缩聚和逐步聚合 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第3章 自由基聚合 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第4章 自由基共聚合 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第5章 聚合方法 复习笔记 课后习题详解 名校考研真题详解 第6章 离子聚合 复习笔记
쥈子动力学模拟全解析 ⧴⍡terials Studio中的分子动力学模拟世界!从软件安装到建模、计算,一应俱全。 줽🧔膯rcite模块,深入探索高分子聚合物的体模量、杨氏模量、剪切模量等力学性质。绘制应力应变曲线,揭示环氧树脂交联、玻璃化转变温度等神秘面纱。 Dmol3模块则带你进入键能键级、Homo-Lumo能级计算的奇妙世界。奈析分子链断裂,搜索过渡态,洞悉分子内部的秘密。 凵lp模块高温裂解分析,让你感受化学变化的魅力。运用Perl脚本,轻松提取相关数据,助力科研工作。 ꯸耗散动力学模拟DND,揭示溶解度参数、相互作用参数背后的科学原理。ᨀlammps reaxff力场模拟计算,则为你提供强大的数据支持。 无论是科研新手还是资深科学家,都能在Materials Studio的分子动力学模拟中找到属于自己的乐趣与挑战!
高低温度对UV胶水的影响分别有哪些?
聚酰胺(PA)的性能与应用全解析 聚酰胺(PA),通常被称为尼龙(Nylon),是一种重要的工程材料。它的化学名称是酰胺基团重复的聚合物,通式为-[-NHCO-]n-。聚酰胺树脂通常呈现乳白色至淡黄色的颗粒状,质地坚韧且表面有光泽。 物理形态与性能 聚酰胺可以是固体颗粒或粉末,其玻璃化温度一般在47-68Ⰳ之间,熔点则在220-265Ⰳ之间。密度大约在1.14-1.15 g/cmⳤ具体取决于类型(如尼龙6和尼龙66)。 尼龙有多种类型,包括加工性好的尼龙6、高强度的尼龙66、柔软低吸湿的尼龙610、耐化学品的尼龙11和低吸水率的尼龙12。此外,还有结合尼龙6和尼龙66特性的共聚物,以及用于制造防火服和防弹背心的芳香族尼龙如Nomex和Kevlar。 物理特性 슥 𖧋짉物理特性著称,外观常呈现乳白至淡黄色的颗粒状,质地坚韧,表面富有光泽。密度方面,尼龙6与尼龙66因结构紧凑,展现出相对较高的密度。随着尼龙分子链中亚甲基比例的提升及酰氨键(—NHCO—)含量的相应减少,结晶度下降,密度也呈现下降趋势。 尼龙作为半结晶性工程塑料,其内部包含结晶区与非结晶区,结晶度显著影响其热性能。在加工中,如注射成型时,模具温度的高低直接影响熔体冷却时间,进而调控制品结晶度:高温模具促进高结晶度,反之则低。 热性能 劧𖥺橫的尼龙具有较大的拉伸强度、冲击强度和热变形温度,但成型收缩大,断裂伸长率较小。尼龙的吸水率比较高,酰氨键的比例越大,吸水率越高,具体为尼龙6>尼龙66>尼龙610>尼龙1010>尼龙11>尼龙12>尼龙1212。 其他特性 尼龙是自熄性塑料,燃烧时会发出类似羊毛或指甲的气味。其透气性极小,尤其对氧气等气体的阻隔性出色,使其成为食品保鲜包装的理想材料。尼龙的阻隔性随酰氨/亚甲基的比例增大而提高,以尼龙6的阻隔效果最好。尼龙6的O2透过系数为25(mⲂ𗤂𗍐a),CO2的透过系数为150~200cmⳂ𗭭/(mⲂ𗤂𗍐a),H2O的透过系数为15。 聚酰胺因其优异的特性被广泛应用于多个行业,包括制造各种零部件、机械部件、电子设备等。
全自动差示扫描量热仪技术参数详解 差示扫描量热仪采用触摸屏式设计,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性测试以及氧化诱导期测试。以下是一些主要的技术参数: 温度范围:室温至500℃ 温度分辨率:0.01℃ 温度波动:Ɒ.1℃ 温度重复性:Ɒ.1℃ 升温速率:0.1~100℃/min 恒温时间:建议不超过24小时 控温方式:全自动程序控制,支持升温和恒温 DSC量程:0~ⱶ00mW DSC解析度:0.01mW DSC灵敏度:0.01mW 工作电源:AC220V/50Hz或定制 气氛控制气体:氮气、氧气(仪器自动切换) 气体流量:0-300mL/min 气体压力:0.2MPa 显示方式:15寸LCD触摸屏显示 数据接口:标准USB接口 参数标准:配有标准物质(铟,锡,锌),用户可自行校正温度 常规款是自然降温 这款仪器在科研和工业领域有着广泛的应用,能够提供精确的温度和热量数据。
纳米压印技术:不同方式的详细对比 在对衬底基片进行旋涂后,就可以开始压印了。前面我们已经介绍了压印的一些基本分类,现在我们来详细看看热压印、紫外光压印、步进式、滚动式以及全面积压印这几种方式。 热压印 劧印是通过加热使聚合物变得流动性,当温度高于聚合物的玻璃化温度时,用一定的压力将模板压入,保持压强超过最高温度的持续时间,这样可以让不同部位的聚合物充分填入模板图案的间隙。然后,当聚合物冷却到玻璃化温度以下时,模板与聚合物分离脱模,从而将模板的图案转移到聚合物上,完成压印。 紫外光压印 紫外光压印是将模板与涂有光刻胶的基片对准,然后以适当的力施压于模板,使其压入胶膜中。等待光刻胶将模板中的空隙填满后,开启紫外灯进行曝光。由于光刻胶中含有光敏剂,在吸收了紫外线的能量后,光刻胶迅速固化,脱模即可得到与模板结构对应的图形。 全面积压印 全面积压印按照施加压力的方向可以分为直接加压在模具上、抽真空以及直接加压在基片上。加压施力的面积覆盖了整个模具与压印胶的接触面积,使得模具与压印胶充分接触。全面积压印在加工过程中会遇到一些问题,比如注入基片表面不平整、模具与基片背面不平整、加压时基片与模具之间不平发生侧滑、接触面存在粉尘颗粒等。 软膜压印 德国的SUSS公司开发出了一种基于软膜压印的技术,叫做SCIL技术。这种技术利用软膜的弹性来补偿模板和基片之间的不平整度,从而提高压印的精度和效率。 步进式压印 𖢀♂️ 步进式压印简单来说就是“打一枪换一个地方”,类似于现在光刻机中对点加工光刻的过程。光刻胶的流动填充行为与对应的紫外及热压应的过程相同,但对机器的位移定位和驱动精度要求很高,必须精确地步进至设定的位置。研究的重点是如何优化工艺,在保证复型精度的前提下,采用尽量少的液滴,取得更薄的初始膜厚,并且改进滴液的形式,以获得均匀性更好的抗蚀层。目前最好的是在8英寸的晶圆上步进压印后取得12nm左右分辨率。 滚动式压印 滚动式压印具有连续制备、设备简单、产量高、成本低以及能源消耗少等优点,是最有潜力的纳米压印产业化趋势。与传统的平板式纳米压印相比,滚动纳米压印仅发生在与模板接触的区域,大大减少了由受力不均匀和平板不平整等问题带来的负面效应。 通过这些对比,我们可以看到不同压印方式各有优缺点,选择合适的方法对于提高生产效率和产品质量至关重要。
差示扫描量热仪(DSC)测树脂材料的玻璃化转变温度
橡胶热学性能是指橡胶材料在不同温度作用下表现出的热物理和力学性能,包括熔点、玻璃化转变温度、脆化温度、维卡软化点、导热系数等参数。检测橡胶热学性能的目的是为了评价橡胶材料的质量优劣,确保其在高温环境下的稳定性和可靠性,从而优化生产工艺和品质控制。这些检测结果对于橡胶产品的设计开发、生产制造以及质量控制等方面都具有重要意义。#检测报告# #检测# #橡胶#
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