热分析:10种方法用于材料研究欧洲杯足球竞彩

热分析提供了重要的信息材料的特点,以及它是如何将函数。加上其相对简单,这意味着技术,如热重分析(TGA)和差示扫描量热法(DSC)是至关重要的,当它为严格的应用程序开发新材料,如医疗和制药设备。欧洲杯足球竞彩

本文确定了10插图的日立的范围热分析仪支持创新的研究在全球范围内。

热分析:10种方法用于材料研究欧洲杯足球竞彩

图片来源:日立高科技分析科学欧洲杯线上买球

1。新材料的欧洲杯足球竞彩散热片

由于其低成本和重量,聚合物铝复合散热器被认为是一个不错的选择。也可以设计一个自定义的性能通过调整构图。

石墨烯具有获得大量的利益作为聚合物复合材料nanofiller以这种方式使用时,但其巨大的表面积复杂化甚至分散在聚合物基质的潜力。

为了解决这个问题,赵等人进行实验,桥材料石墨烯和聚合物之间使用日立的DSC7000建立转变温度和复合材料的热稳定性。欧洲杯足球竞彩1

2。生产聚合物与特定的表面特征

研究新材料时,主要目标之一是创建材料与低体重、高强度、良好的热稳定性。欧洲杯足球竞彩蜂窝结构展示这些特点和当前研究围绕创建micro-patterned聚合物表面功能化蛀牙。

好控制粒子的分布在这些材料是至关重要的管理特点,和拉克希等人正在创建pol欧洲杯猜球平台ystyrene-alumina混合的电影。欧洲杯足球竞彩日立的STA7200同时重量分析仪采用建立的有机内容styrene-modified氧化铝颗粒。欧洲杯猜球平台2

3所示。水凝胶对药物释放特性

Nishimoto等人一直在进行调查使用甲基纤维素(MC)作为水凝胶在药物应用。

特定的MC水凝胶的特性,如凝胶化温度的变化,影响药物释放。日立的DSC7000一直受雇于本研究评估一种聚乙二醇添加剂之间的相互作用和MC。3

4所示。确定基本的合成材料的热性能欧洲杯足球竞彩

无论热行为是一种新型合成材料研究的关键部分,热分析时描述热性能是至关重要的。例如,费雷拉等人已经沉浸在氨的热行为的设计既(子)。

日立的DSC7000差示扫描量热计有一个核心作用在建立基本子的热性能,如分解温度。4

5。提高苯乙烯接枝到壳聚糖的过程

发展新型高分子材料时,主要的挑战是经常得到准确一致的特征,在这种情况下,改变壳聚糖的欧洲杯足球竞彩表面特征是由接枝苯乙烯。

由此产生的材料特性深入评估,欧洲杯足球竞彩热分析有一个重要的角色在决定生成的共聚物材料的热稳定性。日立的DSC7000差示扫描量热计是用于本研究的目的。5

6。检查潜在Fusion-Based能源材料的抗热疲劳性能欧洲杯足球竞彩

钛酸锂被认为是一个潜在的材料的供应基本氚聚变能源的核反应堆。

钛酸锂生产碳酸锂和二氧化钛之间通过一个反应,这个反应,研究了沙玛和Uniyal。热重分析(TG)是利用完全理解这个反应动力学机制的中心,和日立的STA7200是整个研究工作。6

7所示。研究如何当材料成为超薄热性能转变欧洲杯足球竞彩

作为材欧洲杯足球竞彩料变得越来越小,它们的属性变得越来越依赖于表面特征而不是批量的特点。这项研究由埃瓦萨et al。()包含了差示扫描量热法(与日立DSC7000)和原子力显微镜理解表面特征的影响n-alkyl酒精微晶体的相变行为。7

8。光照后评估药物疗效

当暴露在光,有些药物可能会容易降解。在一项由Hubicka et al .,主要的焦点是由的氟喹诺酮类药物的抗菌药物组的有效性。

这些材料可能欧洲杯足球竞彩会经历的光降解会阻碍抗菌效果,甚至可能导致潜在的副作用。一起UPLC-MS / MS方法,日立的DSC 7020是用于比较分析的样品辐照之前和之后。8

9。了解药物释放和平板配方中溶解

如何在平板配方药物溶解在身体是药物研究的重要组成部分。

在这项研究中,融区和Hubicka评估的不冻水含量水分hydroxypropylcellulose (HPC)更好地理解不同溶解度的化合物的药物释放和手持电脑不同的分子质量和粘度。差示扫描量热法(日立DSC7020模型)部署在整个研究。9

10。分析哪些因素影响多态转变温度的材料欧洲杯足球竞彩

多态材料有能力改变从一个欧洲杯足球竞彩晶体结构到另一个。terpyridine Yokata等人研究了多态的影响(terpy),发现转换温度可以通过调优取决于开始磨的晶体。

日立的DSC7000差示扫描量热计是用来建立各种条件下的转变温度。10

先进仪器的研究应用

日立高科技热分析仪的基线稳定性被认为是一流水平,敏感到足以确定即使是最小的变化对最微小的样本,让他们准备研究应用。

日立的小说公司系统为用户提供一个可视化的记录更改样品,扩大物质变化和特征的理解。

发现更多关于日立的一系列先进的热分析可以帮助在研究和开发中,与日立公司的一个应用程序专家,或安排今天的演示。

引用

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  7. https://link.springer.com/article/10.1007/s10973 - 015 - 4983 - 4
  8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23899303/
  9. https://link.springer.com/article/10.1007/s10973 - 017 - 6889 - 9
  10. https://www.researchgate.net/publication/283622901_Tunable_Polymorphic_Transformation_Temperature

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