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内容简介
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目录
第一节 热分析的定义及相关通用性术语
一、定义
二、与热分析相关的通用性术语
第二节 热分析技术的分类与特点
一、热分析技术的分类
二、热分析技术的特点
三、常见的热分析技术
第三节 热分析仪器
一、工作原理
二、仪器的基本组成简介
三、主要组件及功能
四、热分析仪器发展过程
第四节 热分析实验的一般过程
一、概述
二、实验准备阶段
三、制样阶段
四、仪器测试阶段
五、数据处理与分析
第五节 热分析典型应用领域概述
第六节 热分析技术展望
参考文献
第一节 相关术语与定义
一、定义
二、与测量模式相关的术语
三、与热重实验相关的术语和定义
四、与热重曲线解析相关的术语和定义
第二节 热重分析仪器
一、热重分析仪器的发展过程
二、仪器的工作原理、结构及组成
三、仪器的校正
四、仪器的维护
第三节 影响热重分析实验的因素
一、仪器因素
二、操作条件因素
三、其他因素
第四节 实验过程
一、样品准备
二、确定实验条件
三、实验测量
第五节 数据处理及分析
一、实验数据的基本处理与特征量的确定
二、热重曲线的解析
第六节 热重分析技术的典型应用
一、确定物质的热稳定性
二、确定物质的组成
三、确定纯物质的结构式
四、确定热分解机理
五、研究热力学性质
六、研究动力学性质
参考文献
第一节 相关术语和定义
一、与分析技术相关的术语和定义
二、与实验相关的术语和定义
三、与曲线解析相关的术语和定义
第二节 理论基础
一、热力学基础
二、差热分析(DTA)技术的理论基础
三、差示扫描量热技术的理论基础
四、温度调制差示扫描量热技术及其应用
第三节 差热分析仪与差示扫描量热仪
一、DTA与DSC仪器发展过程概述
二、仪器的工作原理、结构及组成
三、仪器的校正
四、仪器的维护
第四节 影响差热分析与差示扫描量热分析实验的因素
一、仪器因素
二、操作条件因素
三、其他因素
第五节 实验过程
一、概述
二、实验准备阶段
三、制样阶段
四、仪器测试阶段
第六节 数据处理及分析
一、实验数据的基本处理与作图
二、DTA和DSC曲线的解析
三、TMDSC的数据处理与分析
四、曲线解析中常见问题分析
第七节 差热分析与差示扫描量热技术的典型应用
一、组成的确定
二、熔融与结晶过程的研究
三、相变过程的研究
四、比热容的测定
五、纯度的测定
六、相图的测定
七、结晶度的测定
八、热导率的测定
九、闪速差示扫描量热技术的应用
参考文献
第一节 相关术语与定义
一、与方法相关的术语
二、与实验相关的术语
三、与热膨胀测量数据表达和应用相关的术语
第二节 热膨胀技术的发展与现状
一、技术发展过程
二、我国热膨胀仪的研制现状
第三节 热膨胀分析仪器
一、工作原理、结构及组成
二、仪器的校准
三、仪器的维护与工作状态判断
第四节 影响热膨胀分析实验的因素
一、仪器因素
二、实验条件因素
三、其他因素
第五节 实验过程
一、概述
二、实验准备阶段
三、制样阶段
四、仪器测试阶段
第六节 实验数据的处理与分析
一、实验数据的基本处理与作图
二、曲线的解析
三、实验和曲线解析中常见问题分析
第七节 热膨胀分析技术的典型应用
一、确定材料的热膨胀系数
二、相变研究
三、烧结工艺研究
四、陶瓷产品质量检验
参考文献
第一节 相关术语与定义
一、与方法相关的术语与定义
二、与实验相关的术语与定义
三、与数据表达和应用相关的术语
第二节 静态热机械分析仪器
一、仪器的发展过程及现状
二、仪器的工作原理、结构及组成
三、仪器的校正
四、仪器的维护
第三节 影响静态热机械分析实验的因素
一、仪器因素
二、实验条件因素
三、其他因素
第四节 实验过程
一、概述
二、实验准备阶段
三、制样阶段
四、仪器测试阶段
五、异常现象的处理
第五节 数据处理及分析
一、实验数据的基本处理与作图
二、曲线特征物理量确定方法
三、分析结果的描述
四、曲线的分析
五、实验和曲线解析中常见问题分析
第六节 TMA技术的典型应用
一、蠕变、松弛研究
二、相变研究
三、热变形性质研究
四、软化点测试
五、材料的高温烧结过程研究
六、固化过程研究
七、聚合物的收缩行为研究
八、温度调制TMA技术的应用
参考文献
第一节 相关术语与定义
一、与方法相关的术语与定义
二、与实验相关的术语与定义
三、与分析数据表达和应用相关的术语
第二节 动态力学实验的理论基础
一、与动态力学实验相关的基本理论
二、不同测量模式下模量的计算
第三节 动态热机械分析仪
一、发展过程
二、仪器的工作原理、结构及组成
三、仪器的校正
四、仪器的维护
第四节 影响动态热机械分析实验的因素
一、仪器因素
二、实验条件因素
三、其他因素
第五节 实验过程
一、概述
二、实验准备阶段
三、制样阶段
四、仪器测试阶段
第六节 数据处理及分析
一、实验数据的基本处理与作图
二、曲线解析
三、实验和曲线解析中常见问题分析
第七节 DMA技术的典型应用
一、研究玻璃化转变过程
二、研究材料的相容性
三、研究聚合物的阻尼性能
四、高分子链次级转变研究
五、高聚物的耐老化性能研究
六、在覆铜板材料研究中的应用
七、在固体推进剂研究中的应用
八、在复合材料抗水性能研究中的应用
九、在丝素蛋白微观结构研究中的应用
参考文献
第一节 相关术语与定义
第二节 热分析联用技术的发展与现状
一、联用技术的发展过程
二、联用技术的现状
第三节 同时联用技术
一、热重-差热分析技术与热重-差示扫描量热技术
二、其他同时联用技术
第四节 串接联用技术
一、热分析/质谱联用技术
二、热分析/红外光谱联用技术
第五节 间歇联用技术
一、热分析/色谱(TA/GC)间接联用技术简介
二、其他间歇联用技术简介
第六节 多级热分析联用技术
一、多级热分析联用技术的界定
二、常见的多级热分析联用技术
三、多级热分析联用技术的应用
第七节 热分析联用仪的校正和状态判断
一、热分析联用仪的校正
二、热分析联用仪的状态判断
参考文献
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