【摘要】 TAM Air等温量热仪的测量原理为置于安瓿瓶中的样品在反应过程中只要产生热量或是消耗热量,与安瓿瓶和散热片接触的热流传感器就会产生一个温度梯度,形成电压
TAM Air等温量热仪的测量原理为置于安瓿瓶中的样品在反应过程中只要产生热量或是消耗热量,与安瓿瓶和散热片接触的热流传感器就会产生一个温度梯度,形成电压,此电压值与传感器中的热流的速率成正比,量热计连续测量,经放大后输出,计算机实时采集记录信号。如果样品的反应终止,被测系统与环境的温度相同,不在有热流产生,此时电压为零。另外,每一个样品都有一个置于平行式热流传感器上的参比样,在监控热流的过程中,传入仪器的任何温度波动都将对样品传感器和参比传感器产生同等影响,使测量误差大大降低。
与直接法和溶解热法相比,TAM Air等温量热测试法具有以下优势:(1)测试温度范围大,可以测试不同温度下的水化热,为不同环境的施工提供数据支持;(2)适用大规模试验,能独立且同步测量多个样品的水化热值;(3)除水泥浆体外,还可以测量混凝土或砂浆,从而得出材料间是否具有较好的相容性;(4)样品处理简单,完成一个样品的制作仅需10min左右,人为误差因素较少,测试的误差可以控制在±2J/g。
TAM Air等温量热测试法在测试过程中也存在一些不足,只适用于测试14d内水泥的水化热,因为TAM Air测试法主要是测量水化样品与参比样之间的热流瞬时值,即水化放热速率是影响该种测试方法准确性的重要因素,当14d后水化放热速率较慢,单位时间释放的水化热很小,使得仪器本身允许的热漂移值偏大,不能满足试验精度的要求。
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