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1、制冷系統標準的制冷系統由壓縮機、冷凝器、蒸發器、膨脹閥、電磁閥等組成。用管道依次將這些設備連接,形成一個封閉式系統。系統工作時,壓縮機將蒸發器所產生的低溫低壓制冷劑蒸氣吸入汽缸內,經壓縮機壓縮,壓力升高(溫度也升高)到稍大于冷凝器內的壓力時,將其汽缸內的高壓制冷制蒸氣排到冷凝器中。(所以壓縮機起著壓縮與輸送制冷劑作用)在冷凝內高溫高壓的制冷劑蒸氣與溫度較低的空氣(或常溫水)進行熱交換而冷凝為液態制冷劑,這時液態制冷劑經過膨脹閥降溫(降壓)后入蒸發器,在蒸發器內吸收被冷卻物...
熱分析儀的起源熱分析的起源可以追溯到19世紀末。第一次使用的熱分析測量方法是熱電偶測量法,1887年法國勒·撒特爾第一次使用熱電偶測溫的方法研究粘土礦物在升溫過程中熱性質的變化。熱分析儀簡介此后,熱分析開始逐漸在粘土研究、礦物以及合金方面得到應用。電子技術及傳感器技術的發展推動了熱分析技術的縱深發展,逐漸產生了DTA(DifferentialThermalAnalyzer)技術;根據物質在受熱過程中質量的減少,產生了TG(ThermogravimetricAnalyzer)技...
DSC(差示掃描量熱法):是在程序控溫條件下,測量輸入到試樣與參比物的熱流量隨溫度或時間變化的函數關系。DTA(差熱分析法):是在程序控溫條件下,測量試樣與參比物之間的溫差隨溫度或時間變化的函數關系。差示掃描量熱儀(DSC)與差熱分析儀(DTA)的主要區別有三點:1.曲線的縱坐標含義不同。差示掃描量熱儀(DSC)曲線的縱坐標表示樣品放熱或吸熱的速度,單位為mW·mg-1,又稱熱流率,而DTA曲線的縱坐標則表示溫差,單位為溫度℃(或K)。2.差示掃描量熱儀(DSC)的定量水平高...
陶瓷材料隨著溫度的變化,其物理和化學性質會發生變化,并伴隨有能量的吸收和放出,體積和質量的改變等。熱分析法就是關于物質物理性質(能量、質量、尺寸大小等)依賴于溫度變化而進行測量的一項技術。陶瓷研究人員可用熱分析儀器來解釋問題,控制質量及研究開發。熱分析的方法很多,有差熱分析,失重分析,熱膨脹和收縮的測定及組合在一起的綜合熱分析。一份對熱分析設備廠商的調查表明,近幾年熱分析設備在陶瓷領域的應用有較多增長,購買熱分析設備的主要是精細陶瓷行業(例如,結構陶瓷和功能陶瓷)和耐火陶瓷行...
差示掃描量熱儀(DSC)的基本原理是試樣在熱反應時發生的熱量變化,由于及時輸入電功率而得到補償,所以記錄試樣和參比物下面兩只電熱補償的熱功率之差隨時間t的變化關系。差示掃描量熱法有補償式和熱流式兩種。在差示掃描量熱中,為使試樣和參比物的溫差保持為零在單位時間所必需施加的熱量與溫度的關系曲線為DSC曲線。曲線的縱軸為單位時間所加熱量,橫軸為溫度或時間。曲線的面積正比于熱焓的變化。差示掃描量熱儀DSC與差熱分析儀DTA原理相同,但性能優于差熱分析儀DTA,測定熱量比差熱分析儀DT...
綜合熱分析儀(微機差熱天平)在陶瓷材料中的應用科學技術的發展,要求在不同的試樣條件下,盡可能多地獲得表征試樣的特征的各種信息,以便于分析、比較,從而對所測試樣做出比較正確的判斷。因此儀器的綜合化是分析儀器發展的方向。為適應科學研究和生產實踐的需要,熱分析法也有必要把各個單獨的儀器組合在一起,使之在相同的試樣條件下,得到關于試樣熱變化的各種信息的數據,這就是綜合熱分析儀。把差熱分析、失重分析、線膨脹系數分析組合在一起,在相同的試驗條件下得到差熱曲線、失重曲線、體積變化曲線,以及...
生產陶瓷所用的許多礦物原料如黏土礦物,在加熱時,會排除諸如吸附水、結晶水、結構水等;分解釋放出二氧化碳等各種氣體,還有升華等反應,使質量減少。而某些礦物,由于加熱中的氧化,又使質量有所增加。熱失重分析法就是在程序控制溫度下,測量物質的質量隨溫度變化的一種試驗技術。熱重分析儀的分析方法有靜態法、動態法。靜態法是將試樣在各個給定的溫度下加熱至恒重,然后計算試樣的質量損失的百分數;動態法是在升溫過程中連續稱出樣品的質量變化,分別以溫度及對應的質量損失為橫、縱坐標,即可得出溫度-質量...
測定材料尺寸隨溫度的變化關系。對陶瓷來說,感興趣的通常是高溫段的熱膨脹行為。很多材料加熱或冷卻時的尺寸變化決定了這種材料的用途,加工的尺寸和形狀,與其它材料的匹配,以及為最佳工藝條件提供數據。這些工藝條件包括材質成份,可以加工的尺寸和形狀以及燒成制度。操作熱膨脹儀時,樣品置于一陶瓷樣品室中,一端與自由懸掛的傳感桿接觸,熔融石英管和傳感桿通常用于室溫到1000℃。若溫度接近1400℃或以上,通常選擇的材料是高純氧化鋁。樣品室置于溫度精確變化和控制的爐中,當樣品隨溫度變化伸長或收...