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    塑钢带DSC和TG分析

     
     
    在Netzsch STA 449C综合热分析仪上测试PET单晶的热学性能,测试温度为30 ~ 300 t,升温速度为 10/min,保护气体为N2,测试结果如图7、8所示。图7为掺加H2S04生长的PET单晶和纯态生长的单晶的 DSC曲线,图8为TG曲线。由图7和图8可以说明两者具有相似的热性能。
     
    由图7可以看出,190 ”是该晶体相变的温度,250 t是它的融化吸热峰。由图8可以看出,晶体质量在 250 T时开始变化。
    图7 PET晶体的DSC曲线 图8 PET晶体的TG曲线
     
    Fig. 7 DSC curves of pure and H2S04-added PET crystals Fig. 8 TG curves of pure and H2S04-added PET crystal
    3.4应用
     
    X射线荧光光谱常用PET做分光晶体,将生长出的PET晶体进行切割与解理,加工成尺寸20 mm x 30 mm x2 mm(001)晶片(图9),在丹东仪表研究所UWXF400仪器上进行X射线荧光光谱分析对比实验,如图
     
    10所示。
    Peak valued 105/cps (xA
    图9 PET晶片 Fig. 9 PET crystal plane
    图10 PET晶体在X射线荧光光谱{X中对Al-K„的探测谱图 Fig. 10 Fluorescence spectrometer of the pure PET crystal and the H2 S04 -doped PET crystal
    表3为纯态和以H2S04为添加剂生长的PET晶体在该仪器上探测A1元素的Ka线的数据比较,发现掺 加H2S04生长的PET晶体衍射率和分辨率略高于纯态生长的PET晶体,说明该晶片达到了 X射线荧光光 谱仪单色器的使用要求。
     
    表3 PET晶体在X射线荧光光谱仪中对Al-K„的探测 Table 3 Data measured with the fluorescence 

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