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플라스틱 성형 사출 금형
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DTA [Differential Thermal Analysis :시차열 분석법)
시료와 기준물질을 하나의 가열로(furnace)내에서 가열시켜 시료와 불활성 기준물질간의 온도차이를 열전쌍(thermocouple)으로 측정한다.
동일한 조건 하에서 시험시료와 기준시료를 일정한 속도로 가열 또는 냉각하였을 때 발생하는 두 시료간의 온도차이를 시간 또는 온도의 함수로써 측정하는 열분석 방법이다.
시료의 열적 변화를 관심 온도 영역에서 열적 변화를 일으키지 않는 불활성 물질과 비교함으로써 시료의 온도는 시료의 절대 온도만이 측정될 때 보다 더욱 안정하게 측정될 수 있다.
DTA는 온도 변화에 대한 물질의 상태를 연구할수 있는 독특한 방법이다. 온도변화에 따른 여러 가지 현상을 빠르면서도 높은 정밀도로 해석할 수 있다. DTA의 장점은 반응열의 변화 뿐 아니라 시료의 모양이 달라짐에 따라 열전달이 달라지고 비열에 의한 열용량의 변화를 기록할 수 있으므로 측정조건을 바꾸어주면 여러 가지 변화를 연구할 수 있다는 점이다.
그림3. DTA(or DSC) 시차온도곡선
DTA 곡선의 피크 수, 모양 및 위치로부터 시료의 종류나 성질을 정성적으로 파악할수 있으며 피크의 넓이는 엔탈피의 변화에 해당되므로 반응열의 정량적인 측정도 가능하다. 또한 어떤 물질의 반응열을 알고 있으며 그 물질이 다른 물질과 혼합되어 있을 때 그 물질의 양을 피크의 넓이로부터 계산해낼 수 있다.
그림1. 시차온도곡선
그림2. 기본적인 DTA의 시스템원리
DSC [Differential Scanning Calorimetry :시차주사 열량법)
시료물질과 기준물질을 동시에 가열/냉각시킴으로써 시료의 열 출입을 측정하는 방법이다. 기준물질은 가열로의 온도 조절에 따라 함께 조절되나 시료물질은 주어지는 온도에 의해 흡열/발열의 반응이 이루어지므로 기준물질과 온도 차이가 생기게 된다. 따라서 열유속판(Heat flux plate)에 의해 열량 값을 얻을 수 있게 된다.
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