我们的同步热分析仪器支持多种受控测试环境,可满足不同的材料表征需求。主要可用的气氛包括:
惰性气氛:
氮气 (N₂) - 我们用于大多数聚合物和有机材料分析的标准惰性气氛
氩气 (Ar) - 适用于金属粉末分析以及氮气可能发生反应的高温应用
反应性气氛:
合成空气 - 用于燃烧研究和抗氧化性评估的标准氧化环境
氧气 - 用于测定氧化稳定性的纯氧化气氛
专用气氛:
二氧化碳 - 用于特定的反应研究和某些工业过程模拟
还原性气体 - 可用于特殊应用的含氢混合物
真空 - 用于在没有大气干扰的情况下测量材料的固有特性
对于用于粉末床熔融工艺的材料,我们通常采用氩气气氛,以防止在分析铝合金和钛合金等金属粉末时发生氧化。这种方法能准确模拟实际制造环境,为工艺优化提供相关数据。对于聚合物材料,包括用于光固化成型的塑料和树脂,氮气气氛可在表征热性能的同时有效防止氧化降解。
对于高温合金分析和具有热障涂层 (TBC)的部件,我们同时使用惰性和氧化性气氛来评估其在不同服役条件下的性能。这种双重方法对于航空航天应用尤其有价值,因为材料必须同时承受惰性的高空环境和运行中的氧化条件。受控气氛能力还可以模拟热处理环境以进行工艺开发。
我们的STA系统保持精确的气氛控制,流速通常在20-100 mL/min之间,确保整个实验过程中热导率和反应条件的一致性。气体切换功能支持复杂的实验方案,包括初始惰性气氛热解和随后的残留物氧化燃烧。这种灵活性支持对复杂材料(如陶瓷-聚合物复合材料或金属有机框架)进行全面表征。
对于特殊的研究需求,我们可以实施具有特定组成比例的定制气体混合物。所有气氛系统都配备高纯度气源和适当的过滤装置,以防止污染,确保医疗保健材料开发以及能源与电力领域创新等敏感应用的数据完整性。