عوامل اصلی که بر اندازه گیری دمای انتقال شیشه (Tg) تأثیر می گذارند در زیر بر اساس تجربیات آزمایش با مواد مختلف خلاصه شده است:
کریستالینیت:
هر افزایش 10٪ در کریستالینیت ممکن است Tg را 2 ̊3 °C افزایش دهد (به عنوان مثال، PET نیاز به پیش پردازش خشک کردن دارد).
وزن و ساختار مولکولي:
مواد با وزن مولکولی بالا (به عنوان مثال PMMA) به طور معمول Tg بالاتر را نشان می دهند؛ تغییرات ساختار زنجیره ای می تواند باعث نوسانات داده شود.
درمان هاي اصلاحي:
اضافه کردن فیبرهای شیشه ای ممکن است Tg PET را به 85 ≈ 100 °C افزایش دهد.
اصلاح کوپلیمر می تواند Tg را به زیر 60 درجه سانتیگراد کاهش دهد.
انتخاب ابزار:
نتایج روش های DSC و DMA ممکن است متفاوت باشد.
نرخ گرمایش:
نرخ های بیش از حد (>20°C/min) ممکن است Tg را بیش از حد ارزیابی کند.
سرعت های بسیار آهسته (<5°C/min) آزمایشات را طولانی می کند (توصیه شده: 10°C/min).
کنترل اتمسفر:
جریان نیتروژن (50 میلی لیتر/ دقیقه) تداخل اکسیداسیون را به حداقل می رساند.
قبل از درمان:
PET باید در دمای 120 درجه سانتیگراد برای بیش از 4 ساعت خشک شود تا رطوبت از بین برود.
جرم نمونه: 10 ≈ 20 میلی گرم برای یکسانی.
کالیبراسیون پایه:
آزمایشات خالی برای اصلاح جریان حرارتی و جلوگیری از اشتباهات سیستماتیک ضروری است.
تاریخچه گرما:
آزمایش های گرمایش اولیه ممکن است انحرافاتی را نشان دهد (به عنوان مثال PMMA) ؛ بررسی از طریق گرمایش دوم توصیه می شود.
محدوده دما:
باید محدوده Tg مورد انتظار را پوشش دهد (به عنوان مثال، 50 تا 200 درجه سانتیگراد).
تفسیر داده ها:
روش های نقطه میانی، انعطاف یا فراگیری به طور قابل توجهی بر نتایج تأثیر می گذارد.
The ST146 Crystalline Thermal Analyzer is designed and manufactured in accordance with the new version of the 2020 Chinese Pharmacopoeia General Rules 0981 Crystalline Inspection Method and 0661 Differential Scanning Calorimetry Methodاین یک نوع صفحه نمایش لمسی است و می تواند آزمایش هایی مانند دمای انتقال شیشه، انتقال فاز، ارزش های ذوب و enthalpy، ثبات محصول، سخت شدن، حرارت خاص،و دوره ی محرک اکسیژن.