晶體結(jié)構(gòu)、顯微結(jié)構(gòu)不同形狀的樣品測(cè)定光學(xué)顯微鏡
為對(duì)所建立裝置的測(cè)試準(zhǔn)確度或誤差分析作必要的驗(yàn)證,試驗(yàn)人員
通常用標(biāo)準(zhǔn)樣品對(duì)測(cè)試方法及裝置進(jìn)行校驗(yàn)。作為導(dǎo)熱系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品的
物質(zhì),在相當(dāng)寬廣的溫度范圍內(nèi)必須具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和物理穩(wěn)定性;
再有就是,在工藝上易于制備出高純度和晶體結(jié)構(gòu)、顯微結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的不同
形狀的樣品,而價(jià)格又不昂貴。
熱物理性質(zhì)對(duì)材料顯微結(jié)構(gòu)和組織的變化十分敏感,因此應(yīng)用熱物
性測(cè)試方法已成為研究材料微觀結(jié)構(gòu)變化一種新的實(shí)驗(yàn)手段和判據(jù)。
在這方面已有大量報(bào)道的是通過(guò)比熱容和熱膨脹性能的實(shí)驗(yàn)
測(cè)試研究材料的相變和觀察微裂紋動(dòng)態(tài)變化。
自測(cè)定小樣品熱擴(kuò)散率的閃光脈沖法問(wèn)世以后,
為應(yīng)用熱擴(kuò)散和導(dǎo)熱性能研究材料相變、
觀察電疇有無(wú)序變化和晶界析晶程度等提供了可能。
測(cè)定比熱容的方法很多,一些研究者曾對(duì)各種比熱容測(cè)試方法進(jìn)行
了分類,但由于分類的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)并不完全相同,加上已劃分的各類比熱
容測(cè)試方法和裝置后來(lái)又經(jīng)其他研究者作了改進(jìn)和發(fā)展,衍生出許多所
謂“改型”的方法或裝置,這樣就使比熱容測(cè)試方法的分類更難以統(tǒng)一了,
以致有些比熱容測(cè)試方法干脆以研究者的名字命名。有人按熱流狀態(tài),
把比熱容測(cè)試方法分為穩(wěn)態(tài)法(如卡計(jì)法)、非穩(wěn)態(tài)法(如脈沖加熱法)和
介于穩(wěn)態(tài)和非穩(wěn)態(tài)之間的Corbino法
在幾乎所有測(cè)試比熱容的方法中,以絕熱卡計(jì)法(量熱計(jì)法)的準(zhǔn)確
度最高,但測(cè)試時(shí)期較長(zhǎng),電脈沖加熱法測(cè)試時(shí)期很短,測(cè)試溫度高,最高
可達(dá)3 600℃,但測(cè)試誤差偏大。這兩類方法均為測(cè)定比熱容的絕對(duì)法,
比較法與絕對(duì)法相比,誤差較大,但測(cè)試時(shí)期較短。測(cè)定熱擴(kuò)散率的激光
脈沖法問(wèn)世后,在該方法和裝置的基礎(chǔ)上,附加一些附件,即可用來(lái)進(jìn)行
比較法的比熱容測(cè)定,從而大大降低了成本和節(jié)約了時(shí)間,因此對(duì)測(cè)定比
熱容精度要求不高的材料,也獲得了較廣泛的應(yīng)用。
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