1、制冷系统标准的制冷系统由压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、电磁阀等组成。用管道依次将这些设备连接,形成一个封闭式系统。系统工作时,压缩机将蒸发器所产生的低温低压制冷剂蒸气吸入汽缸内,经压缩机压缩,压力升高(温度也升高)到稍大于冷凝器内的压力时,将其汽缸内的高压制冷制蒸气排到冷凝器中。(所以压缩机起着压缩与输送制冷剂作用)在冷凝内高温高压的制冷剂蒸气与温度较低的空气(或常温水)进行热交换而冷凝为液态制冷剂,这时液态制冷剂经过膨胀阀降温(降压)后入蒸发器,在蒸发器内吸收被冷却物...
热分析仪的起源热分析的起源可以追溯到19世纪末。第一次使用的热分析测量方法是热电偶测量法,1887年法国勒·撒特尔第一次使用热电偶测温的方法研究粘土矿物在升温过程中热性质的变化。热分析仪简介此后,热分析开始逐渐在粘土研究、矿物以及合金方面得到应用。电子技术及传感器技术的发展推动了热分析技术的纵深发展,逐渐产生了DTA(DifferentialThermalAnalyzer)技术;根据物质在受热过程中质量的减少,产生了TG(ThermogravimetricAnalyzer)技...
DSC(差示扫描量热法):是在程序控温条件下,测量输入到试样与参比物的热流量随温度或时间变化的函数关系。DTA(差热分析法):是在程序控温条件下,测量试样与参比物之间的温差随温度或时间变化的函数关系。差示扫描量热仪(DSC)与差热分析仪(DTA)的主要区别有三点:1.曲线的纵坐标含义不同。差示扫描量热仪(DSC)曲线的纵坐标表示样品放热或吸热的速度,单位为mW·mg-1,又称热流率,而DTA曲线的纵坐标则表示温差,单位为温度℃(或K)。2.差示扫描量热仪(DSC)的定量水平高...
陶瓷材料随着温度的变化,其物理和化学性质会发生变化,并伴随有能量的吸收和放出,体积和质量的改变等。热分析法就是关于物质物理性质(能量、质量、尺寸大小等)依赖于温度变化而进行测量的一项技术。陶瓷研究人员可用热分析仪器来解释问题,控制质量及研究开发。热分析的方法很多,有差热分析,失重分析,热膨胀和收缩的测定及组合在一起的综合热分析。一份对热分析设备厂商的调查表明,近几年热分析设备在陶瓷领域的应用有较多增长,购买热分析设备的主要是精细陶瓷行业(例如,结构陶瓷和功能陶瓷)和耐火陶瓷行...
差示扫描量热仪(DSC)的基本原理是试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以记录试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化关系。差示扫描量热法有补偿式和热流式两种。在差示扫描量热中,为使试样和参比物的温差保持为零在单位时间所必需施加的热量与温度的关系曲线为DSC曲线。曲线的纵轴为单位时间所加热量,横轴为温度或时间。曲线的面积正比于热焓的变化。差示扫描量热仪DSC与差热分析仪DTA原理相同,但性能优于差热分析仪DTA,测定热量比差热分析仪DT...
综合热分析仪(微机差热天平)在陶瓷材料中的应用科学技术的发展,要求在不同的试样条件下,尽可能多地获得表征试样的特征的各种信息,以便于分析、比较,从而对所测试样做出比较正确的判断。因此仪器的综合化是分析仪器发展的方向。为适应科学研究和生产实践的需要,热分析法也有必要把各个单独的仪器组合在一起,使之在相同的试样条件下,得到关于试样热变化的各种信息的数据,这就是综合热分析仪。把差热分析、失重分析、线膨胀系数分析组合在一起,在相同的试验条件下得到差热曲线、失重曲线、体积变化曲线,以及...
生产陶瓷所用的许多矿物原料如黏土矿物,在加热时,会排除诸如吸附水、结晶水、结构水等;分解释放出二氧化碳等各种气体,还有升华等反应,使质量减少。而某些矿物,由于加热中的氧化,又使质量有所增加。热失重分析法就是在程序控制温度下,测量物质的质量随温度变化的一种试验技术。热重分析仪的分析方法有静态法、动态法。静态法是将试样在各个给定的温度下加热至恒重,然后计算试样的质量损失的百分数;动态法是在升温过程中连续称出样品的质量变化,分别以温度及对应的质量损失为横、纵坐标,即可得出温度-质量...
测定材料尺寸随温度的变化关系。对陶瓷来说,感兴趣的通常是高温段的热膨胀行为。很多材料加热或冷却时的尺寸变化决定了这种材料的用途,加工的尺寸和形状,与其它材料的匹配,以及为最佳工艺条件提供数据。这些工艺条件包括材质成份,可以加工的尺寸和形状以及烧成制度。操作热膨胀仪时,样品置于一陶瓷样品室中,一端与自由悬挂的传感杆接触,熔融石英管和传感杆通常用于室温到1000℃。若温度接近1400℃或以上,通常选择的材料是高纯氧化铝。样品室置于温度精确变化和控制的炉中,当样品随温度变化伸长或收...