成核速率检测概述:检测项目1.临界过冷度(ΔTc):测定材料从液态到固态相变所需的最低过冷温度差2.晶核数量密度(Nv):单位体积内初始晶核形成数量(单位:个/cm)3.成核时间依赖性(tind):特定温度下晶核出现的延迟时间(单位:s)4.活化能(Ea):通过Arrhenius方程计算成核过程能量壁垒(单位:kJ/mol)5.界面能(σ):固液界面自由能测定(单位:mJ/m)检测范围1.高分子材料:聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等半结晶聚合物2.金属合金:铝合金凝固过程、钢中奥氏体转变3.无机非金属材料:玻璃陶瓷微晶化过
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外).
CMA/CNAS等证书详情,因时间等不可抗拒因素会发生变更,请咨询在线工程师。
1.临界过冷度(ΔTc):测定材料从液态到固态相变所需的最低过冷温度差
2.晶核数量密度(Nv):单位体积内初始晶核形成数量(单位:个/cm)
3.成核时间依赖性(tind):特定温度下晶核出现的延迟时间(单位:s)
4.活化能(Ea):通过Arrhenius方程计算成核过程能量壁垒(单位:kJ/mol)
5.界面能(σ):固液界面自由能测定(单位:mJ/m)
1.高分子材料:聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)等半结晶聚合物
2.金属合金:铝合金凝固过程、钢中奥氏体转变
3.无机非金属材料:玻璃陶瓷微晶化过程
4.药物晶体:活性药物成分(API)的多晶型控制
5.纳米复合材料:碳纳米管/聚合物体系的分散成核效应
1.ASTME928-19:通过差示扫描量热法(DSC)测定结晶温度变化率
2.ISO11357-3:2018:聚合物熔融和结晶过程的热分析标准
3.GB/T19466.3-2004:塑料差示扫描量热法第3部分:熔融和结晶温度及热焓测定
4.GB/T38949-2020:金属材料凝固过程原位观察试验方法
5.ISO1628-5:2020:稀释溶液法测定聚合物特性粘度推算成核效率
1.PerkinElmerDSC8500:差示扫描量热仪(温度范围:-170C~750C)
2.NetzschSTA449F5Jupiter:同步热分析仪(TG-DSC联用)
3.MalvernMastersizer3000:激光粒度分析仪(测量范围0.01-3500μm)
4.NikonEclipseLV100:偏光显微镜搭配高温热台(最高400C)
5.BrukerD8ADVANCE:X射线衍射仪(Cu靶Kα辐射源)
6.MettlerToledoFP90/FP84:热台显微熔点测定系统
7.LinkamTS1500:温度控制平台(冷却速率≥150C/min)
8.ZeissSigma500:场发射扫描电镜(分辨率1nm@15kV)
9.AntonPaarMCR702:流变仪(振荡模式测凝胶点)
10.ShimadzuUV-2600i:紫外可见分光光度计(监测溶液浊度变化)
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
以上是与成核速率检测相关的简单介绍,具体试验/检测周期、检测方法和仪器选择会根据具体的检测要求和标准而有所不同。北检研究院将根据客户需求合理的制定试验方案。