本项目拟将高速扫描高灵敏量热仪与显微结构表征手段进行集成。我们将对高速高灵敏量热仪的炉体小型化,使之可以置于显微镜冷热台中,以进行现场显微形态和显微光谱结构表征的工作。我们并不期望在快速温度扫描过程中去搜集光谱信号和结构追踪,而是利用量热仪非常快的可控降温速度(>100000 K/s),将体系的中间态或者亚稳态冻结到玻璃化转变温度以下来进行显微结构的表征。本项目的实施将有望促进我们对大分子、有机小分子、金属合金等多种体系的成核、固化、结晶、熔融动力学以及快速热处理过程中结构演化的研究。
本项目将高速扫描高灵敏量热仪与显微结构表征手段进行集成。我们对高速高灵敏量热仪的炉体小型化,使之可以置于显微镜冷热台中,以进行现场显微形态和显微.光谱结构表征的工作。我们并不期望在快速温度扫描过程中去搜集光谱信号和结构追踪,而是利用量热仪非常快的可控降温速度(>100000 K/s),将体系的中间态或者亚稳态冻结到玻璃化转变温度以下来进行显微结构的表征。.本项目设计完成的冷热台型高速高灵敏量热仪已申请国家和国际发明专利,其主要性能指标如下:可控升降温速率范围1K/s-100000K/s;交流量热灵敏度<1.0 nJ/K;最小样品量 >1.0ng;透反射光观测角度128.0度;透射光孔隙<100微米。项目执行期间在Macromolecules,Soft Matter以及热分析专业杂志Thermochimica Acta等SCI刊物上发表论文6篇,受邀共同制定国际标准(DIN)1部,在国内外学术会议上做邀请报告4次, 口头投稿报告3次。
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数据更新时间:2023-05-31
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