TMA 是测量样品在受温度状态时尺寸或机械性能的变化。
TMA 在不同的负载下使用可互换探头进行多种测量,包括软化温度或玻璃转变温度、拉伸模量、压缩模量、热膨胀、熔化温度、结晶相变温度、结晶至非定形 过渡温度和负载下的蠕变, 通过测量材料尺寸的变化.
TMA 根据附件探头有多种变化,并应用附件探头的方法:压缩载荷、拉伸载荷、穿透、三点弯曲方法。
Rigaku 采用差分膨胀原理,可以消除检测机构本身产生的热膨胀或收缩。 即使在低膨胀材料或薄材料的情况下,它也能在膨胀和收缩测量中提供高精度和出色的重复性。 它也可以使用非差分或传统的膨胀法进行测量。
动态 TMA 模式是一种温度控制方法,其中样品与烧结相关的收缩率不是通过恒定加热速率来测量,而是根据样品收缩速率而不断变化。 通过这种温度控制,可以应用温度程序模拟来抑制晶粒生长和获得烧结材料。
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