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热膨胀仪

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产品型号DIL 402 C

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更新时间:2018-05-15 15:40:23浏览次数:2223次

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热膨胀测量法(Dilatometry): 测量样品的尺寸变化随温度或时间的函数关系。广泛应用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域。
 

热膨胀测量法(Dilatometry):

测量样品的尺寸变化随温度或时间的函数关系。广泛应用于无机陶瓷、金属材料、塑胶聚合物、建筑材料、涂层材料、耐火材料、复合材料等领域。

测量标准:

DIN 51045, ASTM E 831, ASTM D 696, ASTM D 3386

研究材料的如下特性:

  • 线膨胀与收缩
  • 玻璃化温度
  • 致密化和烧结过程
  • 热处理工艺优化
  • 软化点检测
  • 相转变过程
  • 添加剂和原材料影响
  • 反应动力学研究 

仪器特点:

  • 温度范围:-180℃ ~ 2000℃
  • 可自由更换如下四种炉体:低温炉(-180 ~ 500℃)、中高温炉(RT ~ 1500℃)、高温炉(RT ~ 1600℃)、超高温炉(RT ~ 2000)。
  • 提供特殊样品支架,用于测试熔融金属、粉末、单纤维等。
  • 自动推杆调整。
  • 真空结构
  • 提供 c-DTA®(计算型DTA)功能(选件)。
  • 提供 RCS(速率控制烧结)功能(选件)

当代新型陶瓷、金属粉末与复合材料领域的不断发展,要求精确地掌握材料的热膨胀和烧结特性。对于各类反应与相转变的研究,经常要求在的测试条件,如一两千度的高温下进行。 NETZSCH 公司提供的热膨胀仪 DIL 402C,能够配备不同的样品支架和炉体,以满足对于测量系统的各类要求。如其中一种炉体允许实验在室温到2000℃的宽广温度范围内进行,提供惰性气氛下或真空条件下的测量,并保证测量的高准确性。

DIL 402C 设计*,操作便捷,集成了 NETZSCH 公司在这一领域数十年的研发经验。

用于测定:

线性热膨胀,热膨胀系数 (CTE),烧结温度,烧结步骤,相变,分解温度,玻璃化转变温度,软化点和密度变化。

样品支架示意图:

应用实例: 氮化硅

由于其出色的热性能和机械特性,氮化硅正日益成为高科技领域中的常用材料之一(如作为汽车引擎的阀门)。当然,生产与烧结工艺对于zui终成品的性能有着决定性的影响。

左图显示的是氮化硅生料的热膨胀和膨胀速率微分曲线。由于烧结添加剂的影响,材料在1201℃开始了烧结过程。主要的收缩过程发生在 1424℃(外推起始点)。在 1760℃ 以上的效应则由添加剂的挥发引起。

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