热重-红外联用(TG-IR)检测是一种结合热重分析(TGA)与红外光谱(FTIR)的先进表征技术,用于同步跟踪材料在加热过程中的质量变化及释放气体的化学成分。该技术广泛应用于高分子材料、药物、化工产品、环保材料等领域,可精准分析材料的热稳定性、分解机理、挥发物组成及反应动力学参数。第三方检测机构通过TG-IR联用检测服务,为客户提供产品质量控制、失效分析、研发优化等关键数据支撑,确保产品性能符合行业标准及法规要求,对提升产品安全性和市场竞争力具有重要意义。
热分解起始温度,最大热失重速率温度,残留质量百分比,挥发分含量,水分含量,无机填料含量,聚合物分解机理分析,气体产物定性分析,气体产物定量分析,反应活化能计算,热稳定性评估,添加剂析出行为,交联度分析,氧化诱导时间,材料相容性测试,热历史影响分析,共混物组分比例,阻燃性能评价,催化剂残留检测,挥发性有机物(VOC)释放量
高分子材料,塑料制品,橡胶材料,涂料与涂层,粘合剂,复合材料,医药中间体,药品辅料,锂电池材料,陶瓷材料,纳米材料,纺织品纤维,食品包装材料,阻燃材料,生物降解材料,石油化工产品,环境污染物样品,建筑材料,电子封装材料,金属表面处理剂
热重分析(TGA):通过程序控温测量样品质量随温度/时间的变化关系
傅里叶变换红外光谱(FTIR):对热分解气体进行实时在线红外光谱采集与分析
同步TG-IR联用技术:集成热重与红外接口,实现热分解过程的气体成分同步检测
动态升温法:以恒定升温速率研究材料热分解动力学
等温失重法:在特定温度下长时间监测材料稳定性
气氛切换分析:通过改变载气气氛研究氧化/惰性环境对材料的影响
微商热重法(DTG):通过微分处理获得更精确的分解阶段信息
定量气体校准法:利用标准气体建立红外吸收峰的面积-浓度定量关系
热裂解-红外联用(Py-GC/IR):结合裂解器进行复杂材料的热解产物分析
差示扫描量热(DSC)联用:同步分析热量变化与气体释放行为
三维红外光谱分析:通过时间-温度-吸光度三维谱图解析动态释放过程
化学计量学解析:利用多元分析方法分离重叠红外吸收峰
反应动力学模拟:通过Flynn-Wall-Ozawa等模型计算分解活化能
真空接口联用技术:降低气体扩散干扰的高灵敏度检测方案
在线捕集富集法:通过低温冷阱浓缩痕量释放组分提升检测限
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